Как найти увеличение на цифровом микроскопе

    Визуальное увеличение цифрового микроскопаэта величина, которая показывает во сколько раз объект исследования на экране компьютера (или телевизора) больше, чем в натуральную величину. Например, если объект реально имеет линейный размер 1 мм, а на экране монитора он имеет размер 10 мм (1 см), то визуальное увеличение на экране будет равно десяти (10 раз, 10 крат, 10х, все это – одно и то же — обозначение увеличения).

    Для каждого объектива, как и для каждого монитора, визуальное увеличение будет разное.

Штангель-тест_шаблон    Для того чтобы определить визуальное увеличение цифрового микроскопа для данного объектива достаточно измерить величину увеличенного объекта на экране монитора. При этом реальный размер данного объекта должен быть известным. Далее нужно разделить размер увеличенного на экране объекта на его реальную величину, не забывая привести все к одним единицам. Самое простое — размер между двумя соседними штрихами штангельциркуля (см.фото справа).

    Например, эритроцит крови человека в среднем составляет 7.5 мкм. Если с объективом 40х диаметр среднего эритроцита на экране составляет 2.0 см, то визуальное увеличение микроскопа на экране монитора (размеры в метрах) можно определить таким образом: 0.02 / 0.0000075 = 2666 (раз). В качестве эталона (объекта) для определения визуального увеличения микроскопа может быть выбран любой объект с известными размерами.

    Если размер наблюдаемого объекта НЕИЗВЕСТЕН, тогда определить визуальное увеличение микроскопа на экране монитора можно следующим образом: увеличение

объектива нужно умножить на собственное увеличение камеры. Увеличение объектива можно узнать, посмотрев надпись на объективе. Обычно это  4, 10, 40 или 100 раз (есть также объективы с увеличением 20х, 60х, 90х и др.). Чтобы узнать собственное увеличение камеры нужно разделить размер диагонали картинки на экране монитора на реальную величину диагонали светоприемной матрицы камеры. Для матрицы 1/3 дюйма реальный размер диагонали будет равен 6 мм (реальный размер отличается от заявленного). Тогда, например, если у Вас размер диагонали изображения на экране монитора 42.5 см (монитор 17″ с соотношением сторон 4 : 3), то собственное увеличение камеры будет равно (размеры в метрах): 0.425 / 0.006 = 70.8, т.е. примерно 70 раз. Тогда с объективом 40х визуальное увеличение микроскопа на экране монитора будет составлять: 40 * 70 = 2800 раз. Ура! Мы победили всех драконов!!

Определение визуального увеличения цифрового микроскопа для камеры с матрицей 1/3" формфактора 4:3

Определение визуального увеличения цифрового микроскопа для камеры с матрицей 1/3″ формфактора 4:3

Обратите внимание на важные моменты:

  1. Поскольку визуальное увеличение микроскопа на экране монитора зависит от диагонали картинки на экране, то для каждого монитора визуальное увеличение будет разное. Это зависит также и от соотношения сторон монитора (4:3, 16:10, 16:9). В первом случае (4:3) увеличение будет наибольшее, поскольку для отображения картинки используется вся площадь экрана монитора, так как соотношение сторон светоприемной матрицы видеокамеры тоже равно 4:3. В последнем случае (16:9 – широкоформатные мониторы) увеличение будет наименьшее, так как по краям экрана – справа и слева – появляются неиспользованные зоны – черные полосы.
  2. Не путайте визуальное увеличение микроскопа на экране монитора с оптическим увеличением микроскопа. Оптическое увеличение микроскопа, которое может быть достигнуто с тем или иным объективом, определяется апертурным числом объектива, и ограничивается, как правило, числом, равным тысячекратно взятой апертурой микроскопа. Максимальное оптическое увеличение любого светового микроскопа не может быть более 1500 раз (для объектива 100х). Все что свыше этого суть цифровые методы обработки и построения изображения. Однако, для лучшего восприятия графической информации допускается увеличение объекта наблюдения в несколько раз, что и достигается с помощью современных методов визуализации в микроскопии.

См. также статьи:

Особенности цифровой микроскопии.

Цифровая микроскопия высокого разрешения в микроскопии нативной крови – суть технологии (доклад Третьем Украино-Китайском Форуме в Харбине, Чэнду, Циндао, сентябрь 2017)


© Любая часть авторских материалов, размещенных на данном ресурсе, может быть перепечатана только с обязательной ссылкой на источник. ©

Как рассчитать увеличение на мониторе компьютера?

Микроскоп, или оптический прибор, помогающий рассмотреть невооруженным взглядом невидимые объекты – стал не просто средством для различных исследований, а во многих случаях необходимостью и настоящим помощником, выполняющим самые разнообразные операции. Микроскопы в современном исполнении способны передать и сохранить увеличенное изображение в цифровом виде с последующим изучением на мониторе компьютера. Все, что для этого нужно — это сам микроскоп, цифровая камера и связующий их адаптер для передачи изображения без искажений.

Остановив свой выбор на подходящем микроскопе, пользователь часто задается вопросом: каково будет итоговое увеличение на мониторе компьютера, и как его рассчитать?

Камера + адаптер + микроскоп

Известно, что итоговое увеличение микроскопа высчитывается, как произведение увеличения объектива и увеличения окуляра. Например, при использовании объектива 4х и окуляра 10х, изображение объекта исследования будет в 40 раз больше оригинала.

Altami Studio

Но, при просмотре изображений на мониторе компьютера, окуляр не используется, а в оптический путь вводится дополнительная линза — адаптер. Кроме того, изображение не сразу попадает на сетчатку нашего глаза, а предварительно воспринимается матрицей цифровой камеры, а затем проецируется на монитор компьютера.  Поэтому в простую формулу для определения итогового увеличения нужно ввести несколько дополнительных величин.

Итак, первая из них — увеличение адаптера. Поскольку чаще всего сенсор камеры несколько меньше, чем изображение, поступающее на него с микроскопа, то применяют уменьшающий адаптер (с увеличением меньше единицы). Например, при использовании камеры с форматом сенсора  1/2″ используют адаптер 0.5х.

Теперь остается учесть в формуле размеры сенсора камеры и монитора компьютера. Для этого в формулу вводят так называемый индекс увеличения, который совсем несложно рассчитать. Для этого разделим диагональ применяемого монитора на диагональ матрицы камеры. Для примера возьмем монитор с диагональю 19″ и камеру с сенсором формата 1/2″. Переведем диагональ монитора из дюймов в миллиметры (1 дюйм = 25.4 мм), получим:

19 х 25.4 = 482.6 мм.

Остается узнать, чему равна диагональ нашего сенсора.

Вот размеры диагоналей наиболее часто встречающихся размеров сенсоров цифровых камер:

  • камера 1/3″: диагональ сенсора 6 мм;

  • камера 1/2.5″: диагональ сенсора 7 мм;

  • камера 1/2″: диагональ сенсора 8 мм;

  • камера 2/3″: диагональ сенсора 11 мм;

  • камера 1″: диагональ сенсора 16 мм.

Наша камера имеет диагональ 8 мм. Значит, индекс увеличения равен:

482.6/8 = 60.325.

Объединив все наши значения (объектив 4х, монитор 19″, адаптер 0.5х и камеру 1/2″) мы получим итоговое увеличение на мониторе компьютера:

4 х 0.5 х 60.325 = 120.65 крат.

Обычно биологический микроскоп комплектуется объективами 4х, 10х, 40х, 100х. Попеременно подставляя в нашу формулу каждый из них, мы получим на мониторе нашего компьютера увеличенные объекты примерно в 120, 300, 1200 и 3000 раз!

Частным случаем этой формулы является расчет увеличения изображения, получаемого со стереоскопического микроскопа, обладающего плавным увеличением, или зумом.

В нашу формулу нужно ввести еще один множитель — увеличение трансфокатора.

Разберем пример, в котором все, кроме микроскопа остается прежним: монитор 19″, адаптер 0.5х и камера с сенсором 1/2″. Возьмем наиболее популярный стереомикроскоп в линейке Альтами — Альтами СМ0745-Т.

Без использования дополнительных расширяющих диапазон увеличения линз, (0.37х, 0.5х, 0.7х, 1.5х, 2х) увеличение объектива равно единице. Минимальное значение трансфокатора этой модели — 0.7х. Все остальные множители остались без изменений. Перемножаем:

1 х 0.7 х 0.5 х 60.325 = 21.11х.

Если установить трансфокатор в максимальное положение (4.5), то получается:

1 х 4.5 х 0.5 х 60.325 = 135.73х.

Если же Вы используете дополнительные линзы, то подставьте в эту формулу их увеличение вместо объектива 1х.

Цифровой или оптический микроскоп?

Поле зрения — количество миллиметров, которое вы будете видеть в ширину видимой части изображения при взгляде в окуляр традиционного оптического микроскопа или при взгляде на монитор цифрового микроскопа.

Когда речь идет о поле зрения что выбрать?

Поле зрения — количество миллиметров, которое вы будете видеть в ширину видимой части изображения при взгляде в окуляр традиционного оптического микроскопа или при взгляде на монитор цифрового микроскопа (Рисунок 1).

Рисунок 1.

При одинаковой кратности увеличения объекта, на цифровом и на оптическом микроскопе, используя цифровой микроскоп Вы сможете увидеть большую площадь исследуемого объекта из-за соотношения сторон широкоэкранной камеры 16:9 с цифровым микроскопом.

Кратность увеличения на цифровом микроскопе — выражение того, во сколько раз исследуемый образец, воспроизводимый на мониторе больше реального образца. Чем больше кратность увеличения вы выберете, тем меньше будет поле зрения, и чем ниже кратность увеличения, тем больше будет поле зрения.

При работе с цифровым микроскопом и 22-дюймовым монитором Вы получите большую область обзора, чем при использовании оптического микроскопа с той же кратностью увеличения.

Приведем пример фактического уровня поля зрения на микроскопе, во всем диапазоне цифровых микроскопов TAGARNO поле зрения варьируется от 409,0 мм до 0,8 мм. В оптическом микроскопе степень увеличения определяется путем умножения увеличения объектива на увеличение окуляра. Поскольку цифровой микроскоп не имеет окуляра, степень увеличения определяется по тому, во сколько раз исследуемый образец увеличивается при воспроизведении на мониторе.

Кратность увеличения цифрового микроскопа против кратности увеличения оптического микроскопа, что лучше?

Стандартный оптический микроскоп имеет окуляр, эквивалентный монитору размером 10 дюймов, тогда как цифровые микроскопы часто используют 22-дюймовый монитор в качестве стандарта и совместимы с еще большими мониторами, телевизорами и даже проекторами.

Если рассматривать только поле зрения кратность увеличения на цифровом микроскопе, будет примерно на 100% выше, чем кратность увеличения при использовании оптического микроскопа.

Как показано на Рисунке 2, увеличение 40x на цифровом микроскопе цифровой системы будет соответствовать 20x на оптической системе — как правило, в зависимости от марки микроскопа могут возникать незначительные различия.

Рисунок 2.

Размер поля зрения можно использовать в качестве ориентира для визуализации различий.

Если вы привыкли работать при определенном уровне поля зрения на оптическом микроскопе и хотите работать на том же уровне на цифровом микроскопе, например, из-за проблем с валидацией, соответствие очень легко обеспечить. Поле зрения можно определить, поместив метрическую линейку под микроскоп, увеличив масштаб до желаемой степени увеличения и посчитав, сколько миллиметров вы видите слева направо. Как только вы узнаете размер желаемого поля зрения, поместите линейку под цифровой микроскоп, увеличивайте масштаб (при необходимости смените линзы) до тех пор, пока не достигнете того же поля зрения.

Что влияет на кратность увеличения?

Чтобы рассчитать кратность увеличения, вам нужно знать:

  1. Размер используемого монитора
  2. Минимальное и максимальное поле зрения (в направлении X) на этом мониторе

Используемый монитор очень важен, потому что размер монитора будет определять, как сильно Вы можете увеличивать и уменьшать масштаб. Иными словами Вы можете достичь более низкого и более высокого уровня увеличения при использовании 27-дюймового монитора, чем при применении 24-дюймового монитора.

Пример: TAGARNO FHD Prestige с объективом +10 (ахроматическим) может увеличить объект в 129 раз на 24-дюймовом мониторе. Но он может увеличить 145 раз на 27-дюймовом мониторе и 116 раз на 22-дюймовом мониторе.

Как рассчитать кратность увеличения для цифрового микроскопа?

Формула довольно проста: просто разделите ширину монитора с минимальным FOV (угловое пространство, которое видит человеческий глаз при неподвижной голове и зафиксированном взгляде), чтобы найти минимально возможный уровень увеличения. Затем разделите ширину монитора с максимальным FOV, чтобы найти максимально возможный уровень увеличения.

Пример: TAGARNO PRESTIGE с объективом +10 (ахроматическим) и 24-дюймовым монитором.

Чтобы найти минимально возможный уровень увеличения, необходимо 531 мм (ширина монитора) разделить на 125,1 (минимальный FOV), что составляет примерно 4,2 x. Чтобы найти максимально возможный уровень увеличения, вы делите 531 мм (ширина монитора) на 4,1 (максимальный FOV), что примерно равно 129x.

Это означает, что исследуемый объект может быть увеличен от 4,2 до 129 раз при использовании FHD Prestige с объективом +10 (ахроматическим) на 24-дюймовом мониторе.

Ниже приведена таблица с уровнями увеличения для каждого из объективов, которые предлагает компания TAGARNO с применением 24-дюймового монитора. В таблице показано, как каждый объектив имеет различные диапазоны уровней увеличения. Какой микроскоп и какую линзу вы должны выбрать, зависит от вашего объекта исследования и от того, какая кратность увеличения вам нужна.

Линза/

микроскоп TAGARNO

ZAP

ZIP

TREND

PRESTIGE

+2

0.8x – 26x

+3

1.3x – 40x

1.3x – 40x

+4

1.7x – 53x

1.7x – 53x

1.7x – 53x

1.7x – 53x

+5

2.2x – 66x

2.2x – 66x

2.2x – 66x

+10

4.3x – 133x

4.3x – 133x

4.3x – 133x

+25

11x – 330x

11x – 330x

+50

21x – 660x

Посетите демонстрационный зал НПО ДиОД, ознакомьтесь подробнее с работой цифровых микроскопов TAGARNO и сделайте для себя вывод что лучше цифровой микроскоп или оптический.

Содержание

  • Какое увеличение у цифрового микроскопа?
  • Как определить кратность увеличения микроскопа?
  • Как узнать во сколько раз увеличивает микроскоп?
  • Почему существует предел увеличения светового микроскопа?
  • Какое максимальное увеличение светового микроскопа?
  • Что накладывает ограничение на максимально возможное увеличение оптического микроскопа?
  • Как определить кратность увеличения объектива?
  • Как рассчитать увеличение окуляра?
  • Какая формула используется для расчета увеличения биология?
  • Сколько раз увеличивает лупа?
  • Сколько раз увеличивает школьный микроскоп?
  • Чему равно фокусное расстояние 40х объектива?
  • Почему вирусы не видны в световом микроскопе?
  • Можно ли увидеть Хлоропласт в световом микроскопе?
  • Можно ли увидеть в световом микроскопе аппарат Гольджи?

Чтобы вычислить увеличение микроскопа, нужно просто перемножить увеличение объектива на увеличение окуляра. Для типичного составного микроскопа с 10-кратным окуляром и объективами с увеличениями 4х, 10х, 40х и 100х, получится ряд увеличений 40х, 100х, 400х и 1000х, в зависимости от используемого объектива.

Какое увеличение у цифрового микроскопа?

Цифровые микроскопы для микроэлектроники

Оптика инспекционных микроскопов рассчитана на максимальное полезное оптическое увеличение, до 1500х, с разрешением 0.47-0.22мкм и широкий спектр освещения.

Как определить кратность увеличения микроскопа?

Увеличение Чтобы узнать кратность микроскопа, надо умножить увеличение окуляра на увеличение объектива. Например, если окуляр 10х, а объектив 30х, кратность микроскопа составляет 300х.

Как узнать во сколько раз увеличивает микроскоп?

Лупа, микроскоп. Как определить, во сколько раз увеличивает микроскоп? Необходимо умножить число, указанное на используемом окуляре, на число указанное на используемом объективе. Например, если окуляр дает 10-кратное увеличение, а объектив — 20-кратное, то общее увеличение равно 10 * 20 = 200 раз.

Почему существует предел увеличения светового микроскопа?

Смыслом определения разрешающая способность светового микроскопа, является возможность оптической системы четко различать две рядом расположенные точки. … Если не достигнут предел разрешения светового микроскопа, то ее можно увеличить. Это возможно путем увеличения апертуры объектива или уменьшением длины волны света.

Какое максимальное увеличение светового микроскопа?

Таким образом, оптический микроскоп способен различать структуры с расстоянием между точками до ~0,20 мкм, поэтому максимальное увеличение, которого можно было добиться, составляло ~2000 крат.

Что накладывает ограничение на максимально возможное увеличение оптического микроскопа?

Предельная разрешающая способность микроскопа связана с длиной волны электромагнитного излучения. «Проникнуть глубже» в микромир возможно при применении излучений с меньшими длинами волн.

Как определить кратность увеличения объектива?

Чтобы рассчитать кратность, нужно фокусное расстояние телескопа разделить на фокусное расстояние окуляра (например телескоп Sky-Watcher BK 707AZ2 c 10 мм окуляром даст кратность 70x). Кратность нельзя увеличивать бесконечно. Как только кратность превышает разрешающую способность телескопа (диаметр объектива x1.

Как рассчитать увеличение окуляра?

Чтобы рассчитать увеличение телескопа, нужно воспользоваться нехитрой формулой: Г=F/f, где Г — увеличение телескопа, F – фокусное расстояние телескопа, f – фокусное расстояние окуляра.

Какая формула используется для расчета увеличения биология?

Заметим, что изображение, полученное с помощью биологического микроскопа, — перевернутое. Увеличение микроскопа можно рассчитать по формуле: УВЕЛИЧЕНИЕ = УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВА Х УВЕЛИЧЕНИЕ ОКУЛЯРА.

Сколько раз увеличивает лупа?

На оправе лупы обычно отмечают её увеличение, например 7×, 10× или 7×, 15×, что означает: лупа увеличивает в 7, 10 или 15 раз, то есть во столько раз она как бы приближает предмет к глазу. Человек с хорошим зрением различает мелкие детали лучше всего в 25см от глаз (это расстояние наилучшего зрения).

Сколько раз увеличивает школьный микроскоп?

Первый микроскоп голландского ученого Антони ван Левенгука мог увеличить изображение в 300 раз. Возможности современных цифровых и биологических микроскопов значительно выросли, например, обычный школьный микроскоп дает увеличение до 1000 крат.

Чему равно фокусное расстояние 40х объектива?

Объектив в камере имеет высокую кратность: максимальная для оптического зума составляет 40х. Минимальное эквивалентное фокусное расстояние равно 24 мм, то есть угол обзора шире, чем у большинства фотокамер в смартфонах. Это позволяет достаточно комфортно снимать и в тесных помещениях, и на улицах.

Почему вирусы не видны в световом микроскопе?

Конечно, вирус — это не нейтрино, не атом и даже не молекула, но все же объект настолько малый, что его невозможно увидеть не только глазом, но и в обычный световой микроскоп.

Можно ли увидеть Хлоропласт в световом микроскопе?

В световой микроскоп можно видеть структуру клетки размером не менее 350 нм, поэтому, например, рибосомы, микротрубочки (толщина около 25 нм), эндоплазматическую сеть (толщина мембраны около 6 нм) увидеть нельзя, а размер хлоропластов колеблется от 4 до 10 мкм — их можно увидеть в световой микроскоп.

Можно ли увидеть в световом микроскопе аппарат Гольджи?

Для изучения строения и химического состава клетки можно применять световую микроскопию. В световой микроскоп можно увидеть крупные структуры размером от 0,5-1 мкм: ядро, ядрышко, пластиды, митохондрии и аппарат Гольджи.

Интересные материалы:

Как обрезать фото в лайтрум вертикально?
Как обрезать края фото в фотошопе?
Как обрезать лук порей на зиму?
Как обрезать стекло без стеклореза?
Как обрезать таблицу в гугл таблицах?
Как обрезать в премьере?
Как общаться с чат ботом?
Как общаться с покупателем на Юле?
Как обвести цифру кружком в ворде?
Как очистить чайник от жира и нагара?

Главная »
Статьи и полезные материалы »
Микроскопы »
Статьи о микроскопах, микропрепаратах и исследованиях микромира »
Увеличение оптического микроскопа

Увеличение оптического микроскопа

увеличение объектива микроскопа, увеличение окуляра микроскопа, увеличение оптического микроскопа, увеличение под микроскопом, цифровое увеличение микроскопаКогда вы знакомитесь с техническими характеристиками микроскопа, обычно видите в инструкции три графы со словом «увеличение». Одна относится к объективу, вторая – к окуляру, третья указывает на диапазон увеличения микроскопа. Существует и цифровое увеличение микроскопа. Давайте разберемся, почему увеличений так много и какова разница между ними.

Оптический микроскоп состоит из двух короткофокусных линз – объектива и окуляра. Картинка, которую мы видим в микроскопе, – результат их совместной работы. У каждой из этих линз есть свое увеличение. А общее увеличение оптического микроскопа вычисляется путем перемножения кратностей используемых окуляра и объектива.

Напомним, что окуляр – это аксессуар, который устанавливается в окулярный узел (сверху). Он бывает съемным или несъемным – это зависит от модели микроскопа. Увеличение окуляра микроскопа обычно указывается на корпусе самого окуляра в виде цифры, например 10х или 20х.

Объектив – аксессуар, который устанавливается в револьверное устройство микроскопа (снизу). Он во всем подобен окуляру: может быть съемным или несъемным, а значение увеличения указывается на корпусе в аналогичном формате. У объективов есть и свои уникальные конструктивные особенности, которые отличают их от окуляров, но они не связаны с увеличением. В рамках этой статьи мы не будем акцентировать на них внимание. Нам важно лишь то, что увеличение объектива оптического микроскопа – это величина, которая закреплена в технических характеристиках и указана на корпусе объектива.

А теперь разберемся с увеличением микроскопа. Предположим, что у нас есть оптический микроскоп с револьверным устройством на три объектива 10х, 40х и 100х и два съемных окуляра с кратностью 10х и 15х. Какое увеличение мы можем получить? Ответ в табличке ниже.

  Объектив 10х Объектив 40х Объектив 100х
Окуляр 10х 100x 400x 1000x
Окуляр 15х 150x 600x 1500x

Путем последовательного перемножения значений кратности объективов и окуляров мы получаем шесть фиксированных увеличений микроскопа. Однако в технических характеристиках оптического прибора вы, вероятнее всего, увидите диапазон от 100х до 1500х. Не следует путать его с плавно изменяемой кратностью. В рассматриваемом примере значений, на которых можно вести наблюдения, всего шесть. Микроскопы с переменной кратностью тоже существуют, но встречаются реже. Чаще всего, это стереоскопические микроскопы, а о возможности плавного изменения увеличения в характеристиках пишут достаточно явно и четко.

Увеличение под микроскопом – есть ли ограничения?

Казалось бы, имея множество объективов и окуляров, можно достичь невероятного увеличения. Ставь на микроскоп самые мощные аксессуары и получишь самое большое увеличение в мире. Однако у любой оптической системы есть ограничения. Современные оптические микроскопы ограничены планкой в 2000 крат. При более высокой кратности теряется четкость изображения. Это связано с физическими особенностями оптических систем и наблюдениями в видимом свете. Поэтому даже самый продвинутый и дорогой оптический микроскоп профессионального уровня не позволит вам рассматривать образцы на увеличении свыше 2000 крат.

Цифровое увеличение микроскопа – что это такое?

Понятие цифрового увеличения с оптической системой микроскопа связано лишь частично. При его расчете уже учитываются и возможности камеры, и диагональ экрана, на который выводится изображение. Формулу цифрового увеличения для микроскопа можно знать, а можно и не знать – на самом деле, для моделей, которые используют этот тип увеличения, этот параметр всегда указывается в технических характеристиках. Не имеет никакого смысла его перепроверять. По сути дела цифровое увеличение описывает то, насколько крупно вы будете видеть изображение на экране. К сожалению, это не всегда означает, что все будет видно четко, так как максимальное разрешение картинки всегда ограничено возможностями оптической системы – преодолеть этот предел невозможно, даже если использовать супермощную цифровую камеру.

В нашем интернет-магазине вы можете подобрать оптический микроскоп с подходящим вам диапазоном увеличений. Все они представлены в этом разделе.

4glaza.ru
Январь 2018


Статья обновлена в апреле 2020 года.

Использование материала полностью для общедоступной публикации на носителях информации и любых форматов запрещено. Разрешено упоминание статьи с активной ссылкой на сайт www.4glaza.ru.

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в стоимость, модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.


Рекомендуемые товары


Другие обзоры и статьи о микроскопах, микропрепаратах и микромире:

  • Видео! Как выглядит крыса под микроскопом? Что можно увидеть в карманный микроскоп? (канал MAD SCIENCE, Youtube.com)
  • Видео! Микроскоп Levenhuk 870T: наблюдение лесной флоры и фауны (канал MAD SCIENCE, Youtube.com)
  • Видео! Микроскоп Levenhuk 870T: видеосравнение фильтрованной и нефильтрованной воды (канал MAD SCIENCE, Youtube.com)
  • Видео! Микроскоп Levenhuk 870T: жизнь в капле воды с болота (канал MAD SCIENCE, Youtube.com)
  • Видео! Микроскоп Levenhuk 870T: видео радиоактивной воды (канал MAD SCIENCE, Youtube.com)
  • Видео! Микроскоп Levenhuk 870T: видеообзор (канал MAD SCIENCE, Youtube.com)
  • Видео! Микроскоп Levenhuk 870T: видео соленой воды (канал MAD SCIENCE, Youtube.com)
  • Медицинские микроскопы Levenhuk MED: обзорная статья на сайте levenhuk.ru
  • Видео! Портативный микроскоп Bresser National Geographic 20–40x и другие детские приборы линейки: видеообзор (канал «Татьяна Михеева», Youtube.com)
  • Книги знаний издательства Levenhuk Press: подробный обзор на сайте levenhuk.ru
  • Видео! Книга знаний в 2 томах. «Космос. Микромир»: видеопрезентация (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Видео! Видео бактерий под микроскопом Levenhuk Rainbow 2L PLUS (канал «Микромир под микроскопом», Youtube.ru)
  • Обзор микроскопа Levenhuk Rainbow 50L PLUS на сайте levenhuk.ru
  • Видео! Подробный обзор серии детских микроскопов Levenhuk LabZZ M101 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
  • Обзор набора оптической техники Levenhuk LabZZ MTВ3 (микроскоп, телескоп и бинокль) на сайте levenhuk.ru
  • Видео! Микроскоп Levenhuk DTX 90: распаковка и видеообзор цифрового микроскопа (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
  • Видео! Видеопрезентация увлекательной и красочной книги для детей «Невидимый мир» (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Видео! Большой обзор биологического микроскопа Levenhuk 3S NG (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
  • Микроскопы Levenhuk Rainbow 2L PLUS
  • Видео! Микроскопы Levenhuk Rainbow и LabZZ (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS LimeЛайм. Изучаем микромир
  • Выбираем лучший детский микроскоп
  • Видео! Микроскопы Levenhuk Rainbow 2L: видеообзор серии микроскопов (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Видео! Микроскопы Levenhuk Rainbow 2L PLUS: видеообзор серии микроскопов (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Видео! Микроскопы Levenhuk Rainbow 50L: видеообзор серии микроскопов (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Видео! Микроскопы Levenhuk Rainbow 50L PLUS: видеообзор серии микроскопов (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Видео! Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L: видеообзор цифрового микроскопа (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Видео! Микроскоп Levenhuk Rainbow D50L PLUS: видеообзор цифрового микроскопа (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Обзор биологического микроскопа Levenhuk Rainbow 50L
  • Видео! Видеообзор школьных микроскопов Levenhuk Rainbow 2L и 2L PLUS: лучший подарок ребенку (канал KentChannelTV, Youtube.ru)
  • Видео! Как выбрать микроскоп: видеообзор для любителей микромира (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Галерея фотографий! Наборы готовых микропрепаратов Levenhuk
  • Микроскопия: метод темного поля
  • Видео! «Один день инфузории-туфельки»: видео снято при помощи микроскопа Levenhuk 2L NG и цифровой камеры Levenhuk (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Видео! Обзор микроскопа Levenhuk Rainbow 2L NG Azure на телеканале «Карусель» (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Обзор микроскопа Levenhuk Фиксики Файер
  • Совместимость микроскопов Levenhuk с цифровыми камерами Levenhuk
  • Как работает микроскоп
  • Как настроить микроскоп
  • Как ухаживать за микроскопом
  • Типы микроскопов
  • Техника приготовления микропрепаратов
  • Галерея фотографий! Что можно увидеть в микроскопы Levenhuk Rainbow 50L, 50L PLUS, D50L PLUS
  • Сетка или шкала. Микроскоп и возможность проведения точных измерений
  • Обычные предметы под объективом микроскопа
  • Насекомые под микроскопом: фото с названиями
  • Инфузории под микроскопом
  • Изобретение микроскопа
  • Какой микроскоп лучше: подробная инструкция по выбору оптического прибора
  • Как выглядят лейкоциты под микроскопом
  • Что такое лазерный сканирующий микроскоп?
  • Микроскоп люминесцентный: цена высока, но оправданна
  • Микроскоп для пайки микросхем
  • Иммерсионная система микроскопа
  • Измерительный микроскоп
  • Микроскопы от самых больших профессиональных моделей до простых детских
  • Микроскоп профессиональный цифровой
  • Силовой микроскоп: для серьезных исследований и развлечений
  • Лечение зубов под микроскопом
  • Кровь человека под микроскопом
  • Галогенные лампы для микроскопов
  • Французские опыты – микроскопы и развивающие наборы от Bondibon
  • Наборы препаратов для микроскопа
  • Юстировка микроскопа
  • Микроскоп для ремонта электроники
  • Операционный микроскоп: цена, возможности, сферы применения
  • «Шкаловой микроскоп» – какой оптический прибор так называют?
  • Бородавка под микроскопом
  • Вирусы под микроскопом
  • Принцип работы темнопольного микроскопа
  • Покровные стекла для микроскопа – купить или нет?
  • Увеличение оптического микроскопа
  • Оптическая схема микроскопа
  • Схема просвечивающего электронного микроскопа
  • Устройство оптического микроскопа у теодолита
  • Грибок под микроскопом: фото и особенности исследования
  • Зачем нужна цифровая камера для микроскопа?
  • Предметный столик микроскопа – что это и зачем он нужен?
  • Микроскопы проходящего света
  • Органоиды, обнаруженные с помощью электронного микроскопа
  • Паук под микроскопом: фото и особенности изучения
  • Из чего состоит микроскоп?
  • Как выглядят волосы под микроскопом?
  • Глаз под микроскопом: фото насекомых
  • Микроскоп из веб-камеры своими руками
  • Микроскопы светлого поля
  • Механическая система микроскопа
  • Объектив и окуляр микроскопа
  • USB-микроскоп для компьютера
  • Универсальный микроскоп – существует ли такой?
  • Песок под микроскопом
  • Муравей через микроскоп: изучаем и фотографируем
  • Растительная клетка под световым микроскопом
  • Цифровой промышленный микроскоп
  • ДНК человека под микроскопом
  • Как сделать микроскоп в домашних условиях
  • Первые микроскопы
  • Микроскоп стерео: купить или нет?
  • Как выглядит раковая клетка под микроскопом?
  • Металлографический микроскоп: купить или не стоит?
  • Флуоресцентный микроскоп: цена и особенности
  • Что такое «ионный микроскоп»?
  • Грязь под микроскопом
  • Как выглядит клещ под микроскопом
  • Как выглядит червяк под микроскопом
  • Как выглядят дрожжи под микроскопом
  • Что можно увидеть в микроскоп?
  • Зачем нужны исследовательские микроскопы?
  • Бактерии под микроскопом: фото и особенности наблюдения
  • На что влияет апертура объектива микроскопа?
  • Аскариды под микроскопом: фото и особенности изучения
  • Как использовать микропрепараты для микроскопа
  • Изучаем ГОСТ: микроскопы, соответствующие стандартам
  • Микроскоп инструментальный – купить или нет?
  • Где купить отсчетный микроскоп и зачем он нужен?
  • Атом под электронным микроскопом
  • Как кусает комар под микроскопом
  • Как выглядит муха под микроскопом
  • Амеба: фото под микроскопом
  • Подкованная блоха под микроскопом
  • Вша под микроскопом
  • Плесень хлеба под микроскопом
  • Зубы под микроскопом: фото и особенности наблюдения
  • Снежинка под микроскопом
  • Бабочка под микроскопом: фото и особенности наблюдений
  • Самый мощный микроскоп – как выбрать правильно?
  • Рот пиявки под микроскопом
  • Мошка под микроскопом: челюсти и строение тела
  • Микробы на руках под микроскопом – как увидеть?
  • Вода под микроскопом
  • Как выглядит глист под микроскопом
  • Клетка под световым микроскопом
  • Клетка лука под микроскопом
  • Мозги под микроскопом
  • Кожа человека под микроскопом
  • Кристаллы под микроскопом
  • Основное преимущество световой микроскопии перед электронной
  • Конфокальная флуоресцентная микроскопия
  • Зондовый микроскоп
  • Принцип работы сканирующего зондового микроскопа
  • Почему трудно изготовить рентгеновский микроскоп?
  • Макровинт и микровинт микроскопа – что это такое?
  • Что такое тубус в микроскопе?
  • Главная плоскость поляризатора
  • На что влияет угол между главными плоскостями поляризатора и анализатора?
  • Назначение поляризатора и анализатора
  • Метод изучения – микроскопия на практике
  • Микроскопия осадка мочи: расшифровка
  • Анализ «Микроскопия мазка»
  • Сканирующая электронная микроскопия
  • Методы световой микроскопии
  • Оптическая микроскопия (световая)
  • Световая, люминесцентная, электронная микроскопия – разные методы исследований
  • Темнопольная микроскопия
  • Фазово-контрастная микроскопия
  • Поляризаторы естественного света
  • Шотландский физик, придумавший поляризатор
  • Механизм фокусировки в микроскопе
  • Что такое полевая диафрагма?
  • Микроскоп Микромед: инструкция по эксплуатации
  • Микроскоп Микмед: инструкция по эксплуатации
  • Где найти инструкцию микроскопа «ЛОМО»?
  • Микроскопы Micros: руководство пользователя
  • Какую функцию выполняют зажимы на микроскопе
  • Рабочее расстояние объектива микроскопа
  • Микропрепарат для микроскопа своими руками
  • Метод висячей капли
  • Метод раздавленной капли
  • Тихоходка под микроскопом
  • Аппарат Гольджи под микроскопом
  • Чем занять детей дома?
  • Чем заняться на карантине дома?
  • Чем заняться школьникам на карантине?
  • Выбираем микроскоп: отзывы имеют значение?
  • Микроскоп для школьника: какой выбрать?
  • Немного об оптовой закупке микроскопов и иной оптической техники
  • Во сколько увеличивает лупа?
  • Где купить лампу-лупу – косметологическую модель с подсветкой?
  • Какую купить лампу-лупу для маникюра?
  • Можно ли купить лампу-лупу для наращивания ресниц в интернет-магазине?
  • Лампа-лупа косметологическая на штативе: купить домой или нет?
  • Лупа бинокулярная с принадлежностями
  • Как выглядит лупа для нумизмата?
  • Лупа-лампа – лупа для рукоделия с подсветкой
  • «Лупа на стойке» – что это за оптический прибор?
  • Лупа – проектор для увеличенного изображения
  • Делаем лупу своими руками
  • Основные функции лупы
  • Какую лупу выбрать: советы и рекомендации
  • Лупа бинокулярная – цена возможностей
  • Лупа канцелярская: выбираем оптическую технику для офиса
  • Как выглядит коронавирус под микроскопом?
  • Как называется главная часть микроскопа?
  • Где купить блоки питания для микроскопа?
  • Строение объектива микроскопа
  • Как выглядят продукты под микроскопом
  • Что покажет музей микроминиатюр
  • Особенности и применение методов окрашивания клеток
  • Качественная оптика микроскопа – залог успешного исследования

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как найти текст пьес
  • Как найти хорошую корову
  • Как найти свое сочинение в интернете
  • Как найти сайт в липецке
  • Бдо как найти друга