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Das CX31-P ist ein hochwertiges Polarisationsmikroskop mit vielfältigen Funktionen und herausragender Langlebigkeit. Hervorragende optische Leistung und Vielseitigkeit wurden kombiniert, um den Anforderungen der verschiedensten Anwendungsbereiche gerecht zu werden. Dazu gehören beispielsweise die Untersuchung der Struktur und Eigenschaften durchsichtiger Proben mit Doppelbrechung oder auch komplexe Analysen von Steinen, Fasern, Makromolekülen und neuen Materialien.
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Polarisationsobjektive mit minimaler Verzerrung

Das CX31-P kann Hochleistungs-Polarisationsobjektive aufnehmen, darunter die Serien PLN4xP, ACHN-P und UPLFLN-P. Neben geringerer optischer Verzerrung bieten diese Objektive eine verbesserte Polarisation für scharfe, kontrastreiche Bilder.
Die Zentrieradapter für die U-CTAD-Objektive ermöglichen eine präzise Polarisation und einen einfachen Vergrößerungswechsel.
Orthoskopische und konoskopische Mikroskopie

Das zentrale Bedienlayout des Mikroskops erleichtert alle möglichen Vorgänge wie beispielsweise das Anbringen/Abnehmen einer Bertrandlinse zum Wechsel zwischen orthoskopischer und konoskopischer Mikroskopie, Fokussierung von konoskopischen Bildern, Rotation oder Anbringen/Entfernen eines Analysators und Feststellung bei jedem Winkel.
Ideal für biologische Anwendungen

Durch Nutzung eines U-GAN-Analysators und den Polarisations-Zwischenadapter U-KPA ist die bequeme Mikroskopie von Harnsäurekristallen möglich. Diese Kombination ist außerdem hocheffektiv bei der Detektion von Amyloid- oder Harnresten oder der Mikroskopie von Lebendzellen in Muskelgewebe.
Große Auswahl an Kompensatoren

Sechs verschiedene Kompensatoren sind zur Messung der Verzögerungsstufen zwischen 0 und 20 λ erhältlich. Eine Direktauslesemethode vereinfacht die Messung. Höherer Bildkontrast lässt sich durch die Verwendung eines Senarmont*- oder Brace-Koehler-Kompensators erzielen, um die Verzögerungsstufe im gesamten Sehfeld zu ändern.
* Verwendung mit monochromem Grünfilter IF546 oder IF550.
Extrem stabiles Stativ für klare Bilder
Die Stabilität des Stativs ist von entscheidender Bedeutung. Dazu wurde die Ausrichtung der Komponenten im Mikroskopstativ optimiert, einschließlich Fokussiermechanismus und Tischträgersystem. Neben stabiler und gleichmäßiger optischer Leistung bietet das CX31-P einen außergewöhnlich robusten Drehtisch mit Noniusskala.
Einfache Befestigung der Objektführung

Für zusätzliche Anpassungsfähigkeit gibt es einen mechanischen X-Y-Objekthalter zur einfachen X-Y-Bewegung der Probe. Die Befestigung einer Objektführung (U-FMP) am Drehtisch ermöglicht die präzise X-Y-Positionierung. Dies ist besonders bei höherer Vergrößerung nützlich. Behinderungen zwischen Objektführung und Objektiven wurden eliminiert, und Bilder von erstklassiger Qualität können bei allen Objektivvergrößerungen mühelos mikroskopiert werden.
Binokulartubus verhindert Schrägstellung des Fadenkreuzes
Der Binokulartubus U-BI30P verhindert die Schrägstellung des Fadenkreuzes, die durch Anpassung des Augenabstands verursacht werden kann. Außerdem lässt sich die Richtung der polarisierenden Lichtoszillation genauestens ausrichten.
| Mikroskopieverfahren > Hellfeld | ✓ | |
|---|---|---|
| Mikroskopieverfahren > Polarisiertes Licht | ✓ | |
| Mikroskopieverfahren > Einfach polarisiertes Licht | ✓ | |
| Fokus > Fokussiermechanismus > Tischfokus | ✓ | |
| Tisch > Mechanisch > Präzisionsdrehtisch |
| |
| Kondensor > Manuell > Polarisierender Kondensor | NA 1.25/ W.D. - (4X–100X) (Built-in) | |
| Beobachtungstuben > Standard (FN 20) > Binokulartubus | ✓ | |
| Beobachtungstuben > Standard (FN 20) > Trinokulartubus | ✓ | |
| Beobachtungstuben > Weitfeld (FN 22) > Trinokulartubus | ✓ | |
| Beobachtungstuben > Weitfeld (FN 22) > Binokulartubus für Polarisation | ✓ | |
| Abmessungen (B × T × H) | 233 (W) x 367.5 (D) x 455 (H) mm | |
| Gewicht | 8.7 kg |

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Optimized for polarized light microscopy, these semi-apochromat objectives provide flat images with high transmission up to the near-infrared region of the spectrum. They are designed to minimize internal strain to meet the requirements of polarization, Nomarski DIC, brightfield, and fluorescence applications.
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