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LM Adapter für die Mikroskopie im Überblick
Für folgende Mikroskope bieten wir LM Adapterlösungen an
Online Konfigurator: LM Mikroskop Adapter für alle Digitalkameras und Mikroskope
LM Adapter-Lösung für Mikroskop C-Mount Port mit Verkleinerungsoptik ( 0,5x / 0,6x / 0,7x  oder f 55 mm / f 75 mm / f 100 mm)
LM Makroskop 24x (15x und 11x) für Focus Stacking: Maximale Auflösung ohne Kompromisse
LM Makroskop 9x (5x und 3x) für Focus Stacking: Maximale Auflösung ohne Kompromisse
LM Foto-Mikroskop: die flexible Fotolösung für Kameras mit großen Sensoren!
Makro-Vorsatzlinsen: LM Macro 40 und 80 mit planachromatischer Präzisions-Optik
Spezial Einschlussmittel für die Mikroskopie (deutsch/englisch)
Micro Tech Lab Beratungsdienstleistung: Mikroskopie,Digitalkameras,Verbesserung der Bildqualität
Dienstleistung: Verbesserung der Bildqualität durch Überprüfung des Mikroskops
Digital-Kamera Ranking für die Einsatz in der Mikroskopie
Leitfaden zur Kamerawahl für die Mikrofotografie
DSLR Kamera oder Mikroskop-Spezialkamera?
Bildsensor: Dynamikumfang - Einfluss auf die Bildqualität
Mikroskop Empfehlung
Zeiss Stemi 508 Stereomikroskop: Mikroskop Adapter für Digitalkameras (DSLR- und Systemkameras, Camcorder)
Olympus IX2 – Serie: DSLR- und Systemkameras bieten Ihnen Aufnahmen mit maximaler Bildqualität
Adapterlösung für das Stereomikroskop Stemi SV8 von Zeiss
Die Nikon SMZ 645-660 Stereomikroskope in der Mikrofotografie
LM Digital Adapter machen die inversen Nikon Eclipse MA 100 und MA 200 Mikroskope fit für die Mikrofotografie
Hervorragende Bilder mit den Geräten Leica DM 4B/ DM 6B und LM Digital Adapter
LM Fotomikroskop mit der Nikon C-Mountkamera DS-Fi2 und der Kontrolleinheit DS-L3 für Standardmessaufgaben, Langzeitbeobachtungen etc.
Installation von modernen Kamerasystemen (DSLR-, System- und C-Mountkameras) mit den LM digital Adaptern an das Stereomikroskop Olympus SZX9
Capture One Pro Software: Tethering in der Mikroskopie mit Live View Ansicht für eine große Anzahl von Kameras
Preview: Nikon D850 – neue Nummer 1 in unserem Kameraranking!
Sony Alpha 9 – eine Kamera, die alles bietet, was man braucht!
Sony Alpha 7S II – Videospezialist mit extrem hoher Lichtempfindlichkeit
Panasonic Lumix DC-GH5 als interessante Lösung bei Video-Langzeitaufnahmen am Mikroskop
Profi-Vollformatkamera Leica M10 am Mikroskop - neue Profikamera unter die Lupe genommen

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Sind normale Stereomikroskope für eine qualitativ hochwertige Fotodokumentation geeignet?

95% aller Stereomikroskop sind entweder nach dem Greenough-Prinzip oder nach dem Fernrohr-Prinzip (Abbe-Prinzip) aufgebaut. Sie liefern gute bis sehr gute Resultate bei visueller Betrachtung. Wird jedoch eine digitale Fotoeinrichtung auf ein herkömmliches Stereomikroskop montiert, so ist man meist von der Qualität der Fotos enttäuscht. Besonders beim Greenough-Prinzip  ist die Differenz zwischen der visuell  wahrgenommenen Bildqualität und dem Foto besonders groß. Wie entsteht ein solcher Unterschied? Ist das menschliche Auge der Kamera überlegen?


Um diese Frage zu beantworten, muss man etwas weiter ausholen.

Das Greenough-Prinzip:

Stereomikroskope nach der Greenough-Konstruktion haben zwei voneinander vollständig getrennte Strahlengänge. Mit einer Winkeldifferenz von 15°, die durch zwei in einer gemeinsamen Fassung befindlichen Objektive erzeugt werden, treffen sie auf das Objekt auf. Durch den  Strahlengang und den Winkelversatz kann das menschliche Gehirn ein dreidimensionales Bild zu erstellen. Schließt man ein Auge und schaut noch einmal durch das Mikroskop, kann man feststellen, dass das Bild nur in der Mitte einen optimal scharfen Bereich hat. Links und rechts vom Zentrum zeigt sich eine Unter- bzw. Überfokussierung, also eine ausgeprägte Unschärfe. Speziell bei planen Objekten wie beispielsweise histologischen Schnitten, geologischen Steinschliffen oder bei  flächigen elektronischen Bauteilen ist dieser Effekt besonders auffällig. Je größer der Strahlengangwinkel, desto stärker der beschriebene Effekt. Optische Systeme haben physikalisch bedingt nur eine begrenzte Schärfentiefe. Lediglich in einem schmalen Bereich werden beim Greenough-Stereomikroskop die Strukturen optimal scharf abgebildet. Mit steigender Vergrößerung des Mikroskops wird dieser Bereich immer kleiner. Da die Strahlen stets mit einem festgesetzten Winkel von 15° auf das Objekt auftreffen, kommt es immer zu einem Schärfegradienten über das gesamte Bildfeld.



 

Mit einem einfachen Trick kann man die Bildqualität der Fotodokumentation bei planen Objekten steigern. Indem man die Objektebene um 7,5° kippt, kann der Winkelversatz ausgeglichen werden. Durch dieses Neigen sollte das Präparat im rechtem Winkel zum Strahlengang stehen. 





Das Fernrohr-Prinzip:
 
Stereomikroskope nach der „Fernrohr Bauweise" (Abbe-Prinzip)  sind flexibler als die oben genannten Greenough-Mikroskope. Bei diesem Konstruktionstypus gibt es kein Doppelobjektiv, stattdessen hat es lediglich ein Objektiv von großem Durchmesser, durch das die Strahlengänge sowohl für das linke als auch für das rechte Auge verlaufen.  Durch das gemeinsame Hauptobjektiv kommt bei visueller Betrachtung kein richtig plastischer Eindruck wie bei den Greenough-Instrumenten zustande. Dies wirkt sich besonders bei Arbeiten unter dem Mikroskop wie z.B. bei Präparationen nachteilig aus. Die Schwachstelle dieses Systems liegt im Verlauf des Strahlengangs im Objektiv. Durch die gemeinsame Nutzung nur eines Objektivs, muss der Randbereich der Optik zur Bildentstehung verwendet werden. das Zwischenbild befindet sich in unendlicher Entfernung. Der zentrale, hochwertige Bereich des Objektivs bleibt leider ungenutzt. Physikalisch bedingt  weist jedoch der zentrale Teil der Objektivlinse weniger optische Fehler als der Rand der Linse auf. Bei Fotodokumentation erhält man eine nur mäßige Bildqualität, trotzdem sind Mikroskope nach dieser Bauweise für die Mikrofotografie besser geeignet als Greenough-Mikroskope.




Fazit:

Stereomikroskope nach dem teureren Fernrohr-Prinzip sind zwar besser als Greenough-Mikroskope für die gehobene Fotodokumentation mit Film- oder Digitalkamera geeignet, aber auch sie liefern keine optimalen Ergebnisse. Sämtliche große Hersteller bieten spezielle Lösungen für die Mikro- und Makrofotografie an. Diese Instrumente sind jedoch im Hochpreisniveau  ab  10.000 € angesiedelt.


Die LM Makroskope mit parallaxenfreiem, zentrischem Strahlengang und hochwertiger Präzisionsoptik ersetzt in der Fotodokumentation alle herkömmlichen Stereomikroskope mit parallelen, nicht zentrischen Strahlengängen


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Neue LM Digital-Adapter für:

Nikon D850 / Sony Alpha 9 / Nikon D5 / Sony Alpha 7S II / Sony Alpha 7R II / Sony Alpha 7S / Canon EOS 5D Mark IV / Nikon D750 / Canon EOS 6D Mark II / Sony Alpha 6300 / Sony Alpha 6500 / Nikon D500 / Canon EOS 1D X / Nikon D810 / Nikon D4s / Nikon D800 / Nikon D800E / Nikon D4 / Nikon Df / Nikon D610 / Nikon D600 / Canon EOS 6D / Canon EOS 5DS R ( without low-pass filter) / Olympus OM-D E-M1 Mark II / Canon EOS 80D / Canon EOS 5DS / Sony Alpha 77 II / Canon EOS 70D / Nikon D7200 / Canon EOS 200D / Canon EOS 800D / Rebel T7i / Canon EOS 77D / Canon EOS 5D Mark III / Canon EOS 60D / Sony Alpha 7R / Sony Alpha 7 / Nikon DS-Qi2 (Microscope Camera) / Nikon D3x / Olympus OM-D E-M1 / Nikon D3S / Canon EOS 750D / Rebel T6i /

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