

Makroskop Leica Z6 APO
W pełni apochromatyczny makroskop pozwalający na szczegółowe analizy w wysokim kontraście i wysokiej rozdzielczości.Pojedyncza oś optyczna dostarcza obrazy 2D wolne od błędu paralaksy. W połączeniu z cyfrowymi kamerami mikroskopowymi Leica DFC staje się idealnym narzędziem cyfrowego obrazowania. Modułowa koncepcja urządzenia pozwala na optymalne konfigurowanie systemu. Najwyższe poziomy jasności uzyskuje się w bezpośrednim połączeniu kamerą DFC. Wzrokową inspekcję materiału ułatwia połączenie z tubusami binokularnymi pochodzącymi ze stereomikroskopów Leica.
Podstawowe dane techniczne:
- optyka całkowicie apochromatyczna,
- optyka zmiany powiększeń i obiektywu planapochromatyczna,
- apertura numeryczna (z obiektywem 1x PlanApo): 0,117,
- zakres zmiany powiększeń (zoom): 6,3:1 (0,57x-3,6x),
- zakres powiększeń (z obiektywem 1x PlanApo, okulary 10x): 7,1x-45x,
- rozdzielczość maksymalna: 351 lp/mm,
- odległość robocza (z obiektywem 1x PlanApo): 97 mm,
- wbudowana przesłona irysowa,
- skokowy układ zmiany powiększeń (zoom): 0.57 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 /2.5 / 3.2 / 3.6,
- dostępne obiektywy: 0,5x PlanApo, 0,8x PlanApo, 1x PlanApo, 2x PlanApo, 5x PlanApo,
- dostępne okulary 10x/23B, 16x/15B, 25x/9,5B, 40x/6B.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie producenta.
Pliki do pobrania:
Leica Z6 APO - broszura - j. angielski (3.05 MB)
Leica Z6 APO – makroskop optyczny o wysokiej rozdzielczości
Leica Z6 APO to zaawansowany makroskop optyczny wyposażony w apochromatyczną optykę, zapewniającą wysoką rozdzielczość obrazu i wierne odwzorowanie kolorów w całym zakresie powiększeń. Pojedyncza oś optyczna eliminuje błąd paralaksy, co gwarantuje obrazy 2D o wysokiej jakości.
Makroskop oferuje szeroki zakres zoomu oraz dużą odległość roboczą, co umożliwia komfortową pracę z różnorodnymi próbkami — od materiałów biologicznych po elementy techniczne. System może być rozbudowany o kamery cyfrowe Leica DFC i oprogramowanie Leica Application Suite (LAS) do dokumentacji oraz analizy obrazu.
Leica Z6 APO znajduje zastosowanie w badaniach naukowych, analizie materiałów, kontroli jakości oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest precyzyjne obrazowanie dużych obiektów z zachowaniem wysokiej dokładności i powtarzalności wyników.














