Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу на сайте. Пожалуйста, обновление браузер, чтобы улучшить качество работы с сайтом.
Распродажа Черная пятница! Скидки до 70%
Бессрочная гарантия Посмотреть подробности
Каталог
Микроскопы с нижней подсветкой предназначены для изучения прозрачных образцов. С их помощью можно исследовать готовые микропрепараты или любые тонкие срезы. Подобные образцы можно делать самостоятельно или приобретать в готовых наборах. Микроскопы с нижней подсветкой отлично подходят для учебы или хобби. Лабораторные исследования обычно проводят на микроскопах с комбинированной подсветкой.
Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный
Тип биологические, световые/оптические
Тип насадки монокулярная
Диапазон увеличения, крат 40 — 2000
Подсветка светодиодная
Расположение подсветки нижняя
Метод исследования светлое поле
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T, тринокулярный
Тип биологические, световые/оптические, цифровые
Тип насадки тринокулярная
Диапазон увеличения, крат 40 — 1000
Подсветка светодиодная
Расположение подсветки нижняя
Метод исследования светлое поле, темное поле, фазово-контрастная микроскопия
Число мегапикселей 16
Микроскоп Levenhuk 3S NG, монокулярный
Микроскоп Levenhuk 500T, тринокулярный
Тип биологические, световые/оптические
Тип насадки тринокулярная
Диапазон увеличения, крат 40 — 1000
Подсветка галогенная
Расположение подсветки нижняя
Метод исследования светлое поле
Микроскоп Levenhuk 720B, бинокулярный
Тип биологические, световые/оптические
Тип насадки бинокулярная
Диапазон увеличения, крат 40 — 2000
Подсветка светодиодная
Расположение подсветки нижняя
Метод исследования светлое поле
Микроскоп Levenhuk MED 30B, бинокулярный
Тип биологические, световые/оптические
Тип насадки бинокулярная
Диапазон увеличения, крат 40 — 1000
Подсветка светодиодная
Расположение подсветки нижняя
Метод исследования светлое поле
Микроскоп цифровой Levenhuk D740T, 5,1 Мпикс, тринокулярный
Тип биологические, световые/оптические, цифровые
Тип насадки тринокулярная
Диапазон увеличения, крат 40 — 2000
Подсветка светодиодная
Расположение подсветки нижняя
Метод исследования светлое поле
Число мегапикселей 5.1
Микроскоп Levenhuk 740T, тринокулярный
Тип биологические, световые/оптические
Тип насадки тринокулярная
Диапазон увеличения, крат 40 — 2000
Подсветка светодиодная
Расположение подсветки нижняя
Метод исследования светлое поле
Микроскоп Levenhuk 890B, бинокулярный
Тип биологические, световые/оптические
Тип насадки бинокулярная
Диапазон увеличения, крат 40 — 2000
Подсветка галогенная, зеркало
Расположение подсветки нижняя
Метод исследования светлое поле
Микроскоп Levenhuk MED 25B, бинокулярный
Тип биологические, световые/оптические
Тип насадки бинокулярная
Диапазон увеличения, крат 40 — 1000
Подсветка галогенная
Расположение подсветки нижняя
Метод исследования светлое поле, темное поле
Микроскоп Levenhuk MED 45T, тринокулярный
Тип биологические, световые/оптические
Тип насадки тринокулярная
Диапазон увеличения, крат 40 — 1000
Подсветка светодиодная
Расположение подсветки нижняя
Метод исследования светлое поле, темное поле, фазово-контрастная микроскопия
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D45T LCD, тринокулярный
Тип биологические, световые/оптические, цифровые
Тип насадки тринокулярная, цифровой дисплей/монитор ПК
Диапазон увеличения, крат 40 — 1000
Подсветка светодиодная
Расположение подсветки нижняя
Метод исследования светлое поле, темное поле, фазово-контрастная микроскопия
Число мегапикселей 5
Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный
Тип биологические, световые/оптические
Тип насадки тринокулярная
Диапазон увеличения, крат 40 — 1000
Увеличение, крат 10
Подсветка светодиодная
Расположение подсветки нижняя
Метод исследования светлое поле
Микроскоп цифровой Levenhuk D95L LCD
Тип биологические, световые/оптические, цифровые
Тип насадки цифровой дисплей/монитор ПК
Диапазон увеличения, крат 40 — 2000
Подсветка светодиодная
Расположение подсветки нижняя
Метод исследования светлое поле
Число мегапикселей 2
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный
Тип биологические, световые/оптические, цифровые
Тип насадки тринокулярная
Диапазон увеличения, крат 40 — 1000
Подсветка светодиодная
Расположение подсветки нижняя
Метод исследования светлое поле
Число мегапикселей 5.1
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D30T, тринокулярный
Тип биологические, световые/оптические, цифровые
Тип насадки тринокулярная
Диапазон увеличения, крат 40 — 1000
Подсветка светодиодная
Расположение подсветки нижняя
Метод исследования светлое поле
Число мегапикселей 10
Микроскоп Levenhuk 450B, бинокулярный
Тип биологические, световые/оптические
Тип насадки бинокулярная
Диапазон увеличения, крат 40 — 1000
Увеличение, крат 10
Подсветка светодиодная
Расположение подсветки нижняя
Метод исследования светлое поле
Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный
Тип биологические, световые/оптические
Тип насадки монокулярная
Диапазон увеличения, крат 40 — 1000
Увеличение, крат 10
Подсветка светодиодная
Расположение подсветки нижняя
Метод исследования светлое поле
Микроскоп Levenhuk 890T, тринокулярный
Тип биологические, световые/оптические
Тип насадки тринокулярная
Диапазон увеличения, крат 40 — 2000
Подсветка галогенная, зеркало
Расположение подсветки нижняя
Метод исследования светлое поле
Микроскоп Levenhuk MED 10B, бинокулярный
Тип биологические, световые/оптические
Тип насадки бинокулярная
Диапазон увеличения, крат 40 — 1000
Подсветка светодиодная
Расположение подсветки нижняя
Метод исследования светлое поле
Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный
Тип биологические, световые/оптические
Тип насадки тринокулярная
Диапазон увеличения, крат 40 — 1000
Подсветка светодиодная
Расположение подсветки нижняя
Метод исследования светлое поле
Показать больше

Полезные знания будущему владельцу микроскопа:


Нижняя подсветка – свет микроскопа направлен снизу вверх

При нижнем расположении подсветки свет микроскопа направлен снизу вверх – прямо на исследуемый образец. Подсветка в этом случае вмонтирована в корпус прямо под предметным столиком. Она может быть выполнена в виде зеркала, светодиода, галогенной лампы. Зеркало предназначено для отражения внешнего света, а светодиод и галогенная лампа способны самостоятельно излучать свет. Под микроскопом при нижнем расположении подсветки можно изучать только прозрачные объекты.

Фильтры