');
// CONTROLSCONTAINER:
if (slider.controlsContainer) {
slider.controlsContainer.append(pausePlayScaffold);
slider.pausePlay = $('.' + namespace + 'pauseplay a', slider.controlsContainer);
} else {
slider.append(pausePlayScaffold);
slider.pausePlay = $('.' + namespace + 'pauseplay a', slider);
}
methods.pausePlay.update((slider.vars.slideshow) ? namespace + 'pause' : namespace + 'play');
slider.pausePlay.bind(eventType, function(event) {
event.preventDefault();
if (watchedEvent === "" || watchedEvent === event.type) {
if ($(this).hasClass(namespace + 'pause')) {
slider.manualPause = true;
slider.manualPlay = false;
slider.pause();
} else {
slider.manualPause = false;
slider.manualPlay = true;
slider.play();
}
}
// setup flags to prevent event duplication
if (watchedEvent === "") {
watchedEvent = event.type;
}
methods.setToClearWatchedEvent();
});
},
update: function(state) {
(state === "play") ? slider.pausePlay.removeClass(namespace + 'pause').addClass(namespace + 'play').html(slider.vars.playText) : slider.pausePlay.removeClass(namespace + 'play').addClass(namespace + 'pause').html(slider.vars.pauseText);
}
},
touch: function() {
var startX,
startY,
offset,
cwidth,
dx,
startT,
onTouchStart,
onTouchMove,
onTouchEnd,
scrolling = false,
localX = 0,
localY = 0,
accDx = 0;
if(!msGesture){
onTouchStart = function(e) {
if (slider.animating) {
e.preventDefault();
} else if ( ( window.navigator.msPointerEnabled ) || e.touches.length === 1 ) {
slider.pause();
// CAROUSEL:
cwidth = (vertical) ? slider.h : slider. w;
startT = Number(new Date());
// CAROUSEL:
// Local vars for X and Y points.
localX = e.touches[0].pageX;
localY = e.touches[0].pageY;
offset = (carousel && reverse && slider.animatingTo === slider.last) ? 0 :
(carousel && reverse) ? slider.limit - (((slider.itemW + slider.vars.itemMargin) * slider.move) * slider.animatingTo) :
(carousel && slider.currentSlide === slider.last) ? slider.limit :
(carousel) ? ((slider.itemW + slider.vars.itemMargin) * slider.move) * slider.currentSlide :
(reverse) ? (slider.last - slider.currentSlide + slider.cloneOffset) * cwidth : (slider.currentSlide + slider.cloneOffset) * cwidth;
startX = (vertical) ? localY : localX;
startY = (vertical) ? localX : localY;
el.addEventListener('touchmove', onTouchMove, false);
el.addEventListener('touchend', onTouchEnd, false);
}
};
onTouchMove = function(e) {
// Local vars for X and Y points.
localX = e.touches[0].pageX;
localY = e.touches[0].pageY;
dx = (vertical) ? startX - localY : (slider.vars.rtl?-1:1)*(startX - localX);
scrolling = (vertical) ? (Math.abs(dx) < Math.abs(localX - startY)) : (Math.abs(dx) < Math.abs(localY - startY));
var fxms = 500;
if ( ! scrolling || Number( new Date() ) - startT > fxms ) {
e.preventDefault();
if (!fade && slider.transitions) {
if (!slider.vars.animationLoop) {
dx = dx/((slider.currentSlide === 0 && dx < 0 || slider.currentSlide === slider.last && dx > 0) ? (Math.abs(dx)/cwidth+2) : 1);
}
slider.setProps(offset + dx, "setTouch");
}
}
};
onTouchEnd = function(e) {
// finish the touch by undoing the touch session
el.removeEventListener('touchmove', onTouchMove, false);
if (slider.animatingTo === slider.currentSlide && !scrolling && !(dx === null)) {
var updateDx = (reverse) ? -dx : dx,
target = (updateDx > 0) ? slider.getTarget('next') : slider.getTarget('prev');
if (slider.canAdvance(target) && (Number(new Date()) - startT < 550 && Math.abs(updateDx) > 50 || Math.abs(updateDx) > cwidth/2)) {
slider.flexAnimate(target, slider.vars.pauseOnAction);
} else {
if (!fade) { slider.flexAnimate(slider.currentSlide, slider.vars.pauseOnAction, true); }
}
}
el.removeEventListener('touchend', onTouchEnd, false);
startX = null;
startY = null;
dx = null;
offset = null;
};
el.addEventListener('touchstart', onTouchStart, false);
}else{
el.style.msTouchAction = "none";
el._gesture = new MSGesture();
el._gesture.target = el;
el.addEventListener("MSPointerDown", onMSPointerDown, false);
el._slider = slider;
el.addEventListener("MSGestureChange", onMSGestureChange, false);
el.addEventListener("MSGestureEnd", onMSGestureEnd, false);
function onMSPointerDown(e){
e.stopPropagation();
if (slider.animating) {
e.preventDefault();
}else{
slider.pause();
el._gesture.addPointer(e.pointerId);
accDx = 0;
cwidth = (vertical) ? slider.h : slider. w;
startT = Number(new Date());
// CAROUSEL:
offset = (carousel && reverse && slider.animatingTo === slider.last) ? 0 :
(carousel && reverse) ? slider.limit - (((slider.itemW + slider.vars.itemMargin) * slider.move) * slider.animatingTo) :
(carousel && slider.currentSlide === slider.last) ? slider.limit :
(carousel) ? ((slider.itemW + slider.vars.itemMargin) * slider.move) * slider.currentSlide :
(reverse) ? (slider.last - slider.currentSlide + slider.cloneOffset) * cwidth : (slider.currentSlide + slider.cloneOffset) * cwidth;
}
}
function onMSGestureChange(e) {
e.stopPropagation();
var slider = e.target._slider;
if(!slider){
return;
}
var transX = -e.translationX,
transY = -e.translationY;
//Accumulate translations.
accDx = accDx + ((vertical) ? transY : transX);
dx = (slider.vars.rtl?-1:1)*accDx;
scrolling = (vertical) ? (Math.abs(accDx) < Math.abs(-transX)) : (Math.abs(accDx) < Math.abs(-transY));
if(e.detail === e.MSGESTURE_FLAG_INERTIA){
setImmediate(function (){
el._gesture.stop();
});
return;
}
if (!scrolling || Number(new Date()) - startT > 500) {
e.preventDefault();
if (!fade && slider.transitions) {
if (!slider.vars.animationLoop) {
dx = accDx / ((slider.currentSlide === 0 && accDx < 0 || slider.currentSlide === slider.last && accDx > 0) ? (Math.abs(accDx) / cwidth + 2) : 1);
}
slider.setProps(offset + dx, "setTouch");
}
}
}
function onMSGestureEnd(e) {
e.stopPropagation();
var slider = e.target._slider;
if(!slider){
return;
}
if (slider.animatingTo === slider.currentSlide && !scrolling && !(dx === null)) {
var updateDx = (reverse) ? -dx : dx,
target = (updateDx > 0) ? slider.getTarget('next') : slider.getTarget('prev');
if (slider.canAdvance(target) && (Number(new Date()) - startT < 550 && Math.abs(updateDx) > 50 || Math.abs(updateDx) > cwidth/2)) {
slider.flexAnimate(target, slider.vars.pauseOnAction);
} else {
if (!fade) { slider.flexAnimate(slider.currentSlide, slider.vars.pauseOnAction, true); }
}
}
startX = null;
startY = null;
dx = null;
offset = null;
accDx = 0;
}
}
},
resize: function() {
if (!slider.animating && slider.is(':visible')) {
if (!carousel) { slider.doMath(); }
if (fade) {
// SMOOTH HEIGHT:
methods.smoothHeight();
} else if (carousel) { //CAROUSEL:
slider.slides.width(slider.computedW);
slider.update(slider.pagingCount);
slider.setProps();
}
else if (vertical) { //VERTICAL:
slider.viewport.height(slider.h);
slider.setProps(slider.h, "setTotal");
} else {
// SMOOTH HEIGHT:
if (slider.vars.smoothHeight) { methods.smoothHeight(); }
slider.newSlides.width(slider.computedW);
slider.setProps(slider.computedW, "setTotal");
}
}
},
smoothHeight: function(dur) {
if (!vertical || fade) {
var $obj = (fade) ? slider : slider.viewport;
(dur) ? $obj.animate({"height": slider.slides.eq(slider.animatingTo).innerHeight()}, dur) : $obj.innerHeight(slider.slides.eq(slider.animatingTo).innerHeight());
}
},
sync: function(action) {
var $obj = $(slider.vars.sync).data("flexslider"),
target = slider.animatingTo;
switch (action) {
case "animate": $obj.flexAnimate(target, slider.vars.pauseOnAction, false, true); break;
case "play": if (!$obj.playing && !$obj.asNav) { $obj.play(); } break;
case "pause": $obj.pause(); break;
}
},
uniqueID: function($clone) {
// Append _clone to current level and children elements with id attributes
$clone.filter( '[id]' ).add($clone.find( '[id]' )).each(function() {
var $this = $(this);
$this.attr( 'id', $this.attr( 'id' ) + '_clone' );
});
return $clone;
},
pauseInvisible: {
visProp: null,
init: function() {
var visProp = methods.pauseInvisible.getHiddenProp();
if (visProp) {
var evtname = visProp.replace(/[H|h]idden/,'') + 'visibilitychange';
document.addEventListener(evtname, function() {
if (methods.pauseInvisible.isHidden()) {
if(slider.startTimeout) {
clearTimeout(slider.startTimeout); //If clock is ticking, stop timer and prevent from starting while invisible
} else {
slider.pause(); //Or just pause
}
}
else {
if(slider.started) {
slider.play(); //Initiated before, just play
} else {
if (slider.vars.initDelay > 0) {
setTimeout(slider.play, slider.vars.initDelay);
} else {
slider.play(); //Didn't init before: simply init or wait for it
}
}
}
});
}
},
isHidden: function() {
var prop = methods.pauseInvisible.getHiddenProp();
if (!prop) {
return false;
}
return document[prop];
},
getHiddenProp: function() {
var prefixes = ['webkit','moz','ms','o'];
// if 'hidden' is natively supported just return it
if ('hidden' in document) {
return 'hidden';
}
// otherwise loop over all the known prefixes until we find one
for ( var i = 0; i < prefixes.length; i++ ) {
if ((prefixes[i] + 'Hidden') in document) {
return prefixes[i] + 'Hidden';
}
}
// otherwise it's not supported
return null;
}
},
setToClearWatchedEvent: function() {
clearTimeout(watchedEventClearTimer);
watchedEventClearTimer = setTimeout(function() {
watchedEvent = "";
}, 3000);
}
};
// public methods
slider.flexAnimate = function(target, pause, override, withSync, fromNav) {
if (!slider.vars.animationLoop && target !== slider.currentSlide) {
slider.direction = (target > slider.currentSlide) ? "next" : "prev";
}
if (asNav && slider.pagingCount === 1) slider.direction = (slider.currentItem < target) ? "next" : "prev";
if (!slider.animating && (slider.canAdvance(target, fromNav) || override) && slider.is(":visible")) {
if (asNav && withSync) {
var master = $(slider.vars.asNavFor).data('flexslider');
slider.atEnd = target === 0 || target === slider.count - 1;
master.flexAnimate(target, true, false, true, fromNav);
slider.direction = (slider.currentItem < target) ? "next" : "prev";
master.direction = slider.direction;
if (Math.ceil((target + 1)/slider.visible) - 1 !== slider.currentSlide && target !== 0) {
slider.currentItem = target;
slider.slides.removeClass(namespace + "active-slide").eq(target).addClass(namespace + "active-slide");
target = Math.floor(target/slider.visible);
} else {
slider.currentItem = target;
slider.slides.removeClass(namespace + "active-slide").eq(target).addClass(namespace + "active-slide");
return false;
}
}
slider.animating = true;
slider.animatingTo = target;
// SLIDESHOW:
if (pause) { slider.pause(); }
// API: before() animation Callback
slider.vars.before(slider);
// SYNC:
if (slider.syncExists && !fromNav) { methods.sync("animate"); }
// CONTROLNAV
if (slider.vars.controlNav) { methods.controlNav.active(); }
// !CAROUSEL:
// CANDIDATE: slide active class (for add/remove slide)
if (!carousel) { slider.slides.removeClass(namespace + 'active-slide').eq(target).addClass(namespace + 'active-slide'); }
// INFINITE LOOP:
// CANDIDATE: atEnd
slider.atEnd = target === 0 || target === slider.last;
// DIRECTIONNAV:
if (slider.vars.directionNav) { methods.directionNav.update(); }
if (target === slider.last) {
// API: end() of cycle Callback
slider.vars.end(slider);
// SLIDESHOW && !INFINITE LOOP:
if (!slider.vars.animationLoop) { slider.pause(); }
}
// SLIDE:
if (!fade) {
var dimension = (vertical) ? slider.slides.filter(':first').height() : slider.computedW,
margin, slideString, calcNext;
// INFINITE LOOP / REVERSE:
if (carousel) {
margin = slider.vars.itemMargin;
calcNext = ((slider.itemW + margin) * slider.move) * slider.animatingTo;
slideString = (calcNext > slider.limit && slider.visible !== 1) ? slider.limit : calcNext;
} else if (slider.currentSlide === 0 && target === slider.count - 1 && slider.vars.animationLoop && slider.direction !== "next") {
slideString = (reverse) ? (slider.count + slider.cloneOffset) * dimension : 0;
} else if (slider.currentSlide === slider.last && target === 0 && slider.vars.animationLoop && slider.direction !== "prev") {
slideString = (reverse) ? 0 : (slider.count + 1) * dimension;
} else {
slideString = (reverse) ? ((slider.count - 1) - target + slider.cloneOffset) * dimension : (target + slider.cloneOffset) * dimension;
}
slider.setProps(slideString, "", slider.vars.animationSpeed);
if (slider.transitions) {
if (!slider.vars.animationLoop || !slider.atEnd) {
slider.animating = false;
slider.currentSlide = slider.animatingTo;
}
// Unbind previous transitionEnd events and re-bind new transitionEnd event
slider.container.unbind("webkitTransitionEnd transitionend");
slider.container.bind("webkitTransitionEnd transitionend", function() {
clearTimeout(slider.ensureAnimationEnd);
slider.wrapup(dimension);
});
// Insurance for the ever-so-fickle transitionEnd event
clearTimeout(slider.ensureAnimationEnd);
slider.ensureAnimationEnd = setTimeout(function() {
slider.wrapup(dimension);
}, slider.vars.animationSpeed + 100);
} else {
slider.container.animate(slider.args, slider.vars.animationSpeed, slider.vars.easing, function(){
slider.wrapup(dimension);
});
}
} else { // FADE:
if (!touch) {
slider.slides.eq(slider.currentSlide).css({"zIndex": 1}).animate({"opacity": 0}, slider.vars.animationSpeed, slider.vars.easing);
slider.slides.eq(target).css({"zIndex": 2}).animate({"opacity": 1}, slider.vars.animationSpeed, slider.vars.easing, slider.wrapup);
} else {
slider.slides.eq(slider.currentSlide).css({ "opacity": 0, "zIndex": 1 });
slider.slides.eq(target).css({ "opacity": 1, "zIndex": 2 });
slider.wrapup(dimension);
}
}
// SMOOTH HEIGHT:
if (slider.vars.smoothHeight) { methods.smoothHeight(slider.vars.animationSpeed); }
}
};
slider.wrapup = function(dimension) {
// SLIDE:
if (!fade && !carousel) {
if (slider.currentSlide === 0 && slider.animatingTo === slider.last && slider.vars.animationLoop) {
slider.setProps(dimension, "jumpEnd");
} else if (slider.currentSlide === slider.last && slider.animatingTo === 0 && slider.vars.animationLoop) {
slider.setProps(dimension, "jumpStart");
}
}
slider.animating = false;
slider.currentSlide = slider.animatingTo;
// API: after() animation Callback
slider.vars.after(slider);
};
// SLIDESHOW:
slider.animateSlides = function() {
if (!slider.animating && focused ) { slider.flexAnimate(slider.getTarget("next")); }
};
// SLIDESHOW:
slider.pause = function() {
clearInterval(slider.animatedSlides);
slider.animatedSlides = null;
slider.playing = false;
// PAUSEPLAY:
if (slider.vars.pausePlay) { methods.pausePlay.update("play"); }
// SYNC:
if (slider.syncExists) { methods.sync("pause"); }
};
// SLIDESHOW:
slider.play = function() {
if (slider.playing) { clearInterval(slider.animatedSlides); }
slider.animatedSlides = slider.animatedSlides || setInterval(slider.animateSlides, slider.vars.slideshowSpeed);
slider.started = slider.playing = true;
// PAUSEPLAY:
if (slider.vars.pausePlay) { methods.pausePlay.update("pause"); }
// SYNC:
if (slider.syncExists) { methods.sync("play"); }
};
// STOP:
slider.stop = function () {
slider.pause();
slider.stopped = true;
};
slider.canAdvance = function(target, fromNav) {
// ASNAV:
var last = (asNav) ? slider.pagingCount - 1 : slider.last;
return (fromNav) ? true :
(asNav && slider.currentItem === slider.count - 1 && target === 0 && slider.direction === "prev") ? true :
(asNav && slider.currentItem === 0 && target === slider.pagingCount - 1 && slider.direction !== "next") ? false :
(target === slider.currentSlide && !asNav) ? false :
(slider.vars.animationLoop) ? true :
(slider.atEnd && slider.currentSlide === 0 && target === last && slider.direction !== "next") ? false :
(slider.atEnd && slider.currentSlide === last && target === 0 && slider.direction === "next") ? false :
true;
};
slider.getTarget = function(dir) {
slider.direction = dir;
if (dir === "next") {
return (slider.currentSlide === slider.last) ? 0 : slider.currentSlide + 1;
} else {
return (slider.currentSlide === 0) ? slider.last : slider.currentSlide - 1;
}
};
// SLIDE:
slider.setProps = function(pos, special, dur) {
var target = (function() {
var posCheck = (pos) ? pos : ((slider.itemW + slider.vars.itemMargin) * slider.move) * slider.animatingTo,
posCalc = (function() {
if (carousel) {
return (special === "setTouch") ? pos :
(reverse && slider.animatingTo === slider.last) ? 0 :
(reverse) ? slider.limit - (((slider.itemW + slider.vars.itemMargin) * slider.move) * slider.animatingTo) :
(slider.animatingTo === slider.last) ? slider.limit : posCheck;
} else {
switch (special) {
case "setTotal": return (reverse) ? ((slider.count - 1) - slider.currentSlide + slider.cloneOffset) * pos : (slider.currentSlide + slider.cloneOffset) * pos;
case "setTouch": return (reverse) ? pos : pos;
case "jumpEnd": return (reverse) ? pos : slider.count * pos;
case "jumpStart": return (reverse) ? slider.count * pos : pos;
default: return pos;
}
}
}());
return (posCalc * ((slider.vars.rtl)?1:-1)) + "px";
}());
if (slider.transitions) {
if (slider.isFirefox) {
target = (vertical) ? "translate3d(0," + target + ",0)" : "translate3d(" + (parseInt(target)+'px') + ",0,0)";
} else {
target = (vertical) ? "translate3d(0," + target + ",0)" : "translate3d(" + ((slider.vars.rtl?-1:1)*parseInt(target)+'px') + ",0,0)";
}
dur = (dur !== undefined) ? (dur/1000) + "s" : "0s";
slider.container.css("-" + slider.pfx + "-transition-duration", dur);
slider.container.css("transition-duration", dur);
}
slider.args[slider.prop] = target;
if (slider.transitions || dur === undefined) { slider.container.css(slider.args); }
slider.container.css('transform',target);
};
slider.setup = function(type) {
// SLIDE:
if (!fade) {
var sliderOffset, arr;
if (type === "init") {
slider.viewport = $('').css({"overflow": "hidden", "position": "relative"}).appendTo(slider).append(slider.container);
// INFINITE LOOP:
slider.cloneCount = 0;
slider.cloneOffset = 0;
// REVERSE:
if (reverse) {
arr = $.makeArray(slider.slides).reverse();
slider.slides = $(arr);
slider.container.empty().append(slider.slides);
}
}
// INFINITE LOOP && !CAROUSEL:
if (slider.vars.animationLoop && !carousel) {
slider.cloneCount = 2;
slider.cloneOffset = 1;
// clear out old clones
if (type !== "init") { slider.container.find('.clone').remove(); }
slider.container.append(methods.uniqueID(slider.slides.first().clone().addClass('clone')).attr('aria-hidden', 'true'))
.prepend(methods.uniqueID(slider.slides.last().clone().addClass('clone')).attr('aria-hidden', 'true'));
}
slider.newSlides = $(slider.vars.selector, slider);
sliderOffset = (reverse) ? slider.count - 1 - slider.currentSlide + slider.cloneOffset : slider.currentSlide + slider.cloneOffset;
// VERTICAL:
if (vertical && !carousel) {
slider.container.height((slider.count + slider.cloneCount) * 200 + "%").css("position", "absolute").width("100%");
setTimeout(function(){
slider.newSlides.css({"display": "block"});
slider.doMath();
slider.viewport.height(slider.h);
slider.setProps(sliderOffset * slider.h, "init");
}, (type === "init") ? 100 : 0);
} else {
slider.container.width((slider.count + slider.cloneCount) * 200 + "%");
slider.setProps(sliderOffset * slider.computedW, "init");
setTimeout(function(){
slider.doMath();
if(slider.vars.rtl){
if (slider.isFirefox) {
slider.newSlides.css({"width": slider.computedW, "marginRight" : slider.computedM, "float": "right", "display": "block"});
} else {
slider.newSlides.css({"width": slider.computedW, "marginRight" : slider.computedM, "float": "left", "display": "block"});
}
}
else{
slider.newSlides.css({"width": slider.computedW, "marginRight" : slider.computedM, "float": "left", "display": "block"});
}
// SMOOTH HEIGHT:
if (slider.vars.smoothHeight) { methods.smoothHeight(); }
}, (type === "init") ? 100 : 0);
}
} else { // FADE:
if(slider.vars.rtl){
slider.slides.css({"width": "100%", "float": 'right', "marginLeft": "-100%", "position": "relative"});
}
else{
slider.slides.css({"width": "100%", "float": 'left', "marginRight": "-100%", "position": "relative"});
}
if (type === "init") {
if (!touch) {
//slider.slides.eq(slider.currentSlide).fadeIn(slider.vars.animationSpeed, slider.vars.easing);
if (slider.vars.fadeFirstSlide == false) {
slider.slides.css({ "opacity": 0, "display": "block", "zIndex": 1 }).eq(slider.currentSlide).css({"zIndex": 2}).css({"opacity": 1});
} else {
slider.slides.css({ "opacity": 0, "display": "block", "zIndex": 1 }).eq(slider.currentSlide).css({"zIndex": 2}).animate({"opacity": 1},slider.vars.animationSpeed,slider.vars.easing);
}
} else {
slider.slides.css({ "opacity": 0, "display": "block", "webkitTransition": "opacity " + slider.vars.animationSpeed / 1000 + "s ease", "zIndex": 1 }).eq(slider.currentSlide).css({ "opacity": 1, "zIndex": 2});
}
}
// SMOOTH HEIGHT:
if (slider.vars.smoothHeight) { methods.smoothHeight(); }
}
// !CAROUSEL:
// CANDIDATE: active slide
if (!carousel) { slider.slides.removeClass(namespace + "active-slide").eq(slider.currentSlide).addClass(namespace + "active-slide"); }
//FlexSlider: init() Callback
slider.vars.init(slider);
};
slider.doMath = function() {
var slide = slider.slides.first(),
slideMargin = slider.vars.itemMargin,
minItems = slider.vars.minItems,
maxItems = slider.vars.maxItems;
slider.w = (slider.viewport===undefined) ? slider.width() : slider.viewport.width();
if (slider.isFirefox) { slider.w = slider.width(); }
slider.h = slide.height();
slider.boxPadding = slide.outerWidth() - slide.width();
// CAROUSEL:
if (carousel) {
slider.itemT = slider.vars.itemWidth + slideMargin;
slider.itemM = slideMargin;
slider.minW = (minItems) ? minItems * slider.itemT : slider.w;
slider.maxW = (maxItems) ? (maxItems * slider.itemT) - slideMargin : slider.w;
slider.itemW = (slider.minW > slider.w) ? (slider.w - (slideMargin * (minItems - 1)))/minItems :
(slider.maxW < slider.w) ? (slider.w - (slideMargin * (maxItems - 1)))/maxItems :
(slider.vars.itemWidth > slider.w) ? slider.w : slider.vars.itemWidth;
slider.visible = Math.floor(slider.w/(slider.itemW));
slider.move = (slider.vars.move > 0 && slider.vars.move < slider.visible ) ? slider.vars.move : slider.visible;
slider.pagingCount = Math.ceil(((slider.count - slider.visible)/slider.move) + 1);
slider.last = slider.pagingCount - 1;
slider.limit = (slider.pagingCount === 1) ? 0 :
(slider.vars.itemWidth > slider.w) ? (slider.itemW * (slider.count - 1)) + (slideMargin * (slider.count - 1)) : ((slider.itemW + slideMargin) * slider.count) - slider.w - slideMargin;
} else {
slider.itemW = slider.w;
slider.itemM = slideMargin;
slider.pagingCount = slider.count;
slider.last = slider.count - 1;
}
slider.computedW = slider.itemW - slider.boxPadding;
slider.computedM = slider.itemM;
};
slider.update = function(pos, action) {
slider.doMath();
// update currentSlide and slider.animatingTo if necessary
if (!carousel) {
if (pos < slider.currentSlide) {
slider.currentSlide += 1;
} else if (pos <= slider.currentSlide && pos !== 0) {
slider.currentSlide -= 1;
}
slider.animatingTo = slider.currentSlide;
}
// update controlNav
if (slider.vars.controlNav && !slider.manualControls) {
if ((action === "add" && !carousel) || slider.pagingCount > slider.controlNav.length) {
methods.controlNav.update("add");
} else if ((action === "remove" && !carousel) || slider.pagingCount < slider.controlNav.length) {
if (carousel && slider.currentSlide > slider.last) {
slider.currentSlide -= 1;
slider.animatingTo -= 1;
}
methods.controlNav.update("remove", slider.last);
}
}
// update directionNav
if (slider.vars.directionNav) { methods.directionNav.update(); }
};
slider.addSlide = function(obj, pos) {
var $obj = $(obj);
slider.count += 1;
slider.last = slider.count - 1;
// append new slide
if (vertical && reverse) {
(pos !== undefined) ? slider.slides.eq(slider.count - pos).after($obj) : slider.container.prepend($obj);
} else {
(pos !== undefined) ? slider.slides.eq(pos).before($obj) : slider.container.append($obj);
}
// update currentSlide, animatingTo, controlNav, and directionNav
slider.update(pos, "add");
// update slider.slides
slider.slides = $(slider.vars.selector + ':not(.clone)', slider);
// re-setup the slider to accomdate new slide
slider.setup();
//FlexSlider: added() Callback
slider.vars.added(slider);
};
slider.removeSlide = function(obj) {
var pos = (isNaN(obj)) ? slider.slides.index($(obj)) : obj;
// update count
slider.count -= 1;
slider.last = slider.count - 1;
// remove slide
if (isNaN(obj)) {
$(obj, slider.slides).remove();
} else {
(vertical && reverse) ? slider.slides.eq(slider.last).remove() : slider.slides.eq(obj).remove();
}
// update currentSlide, animatingTo, controlNav, and directionNav
slider.doMath();
slider.update(pos, "remove");
// update slider.slides
slider.slides = $(slider.vars.selector + ':not(.clone)', slider);
// re-setup the slider to accomdate new slide
slider.setup();
// FlexSlider: removed() Callback
slider.vars.removed(slider);
};
//FlexSlider: Initialize
methods.init();
};
// Ensure the slider isn't focussed if the window loses focus.
$( window ).blur( function ( e ) {
focused = false;
}).focus( function ( e ) {
focused = true;
});
//FlexSlider: Default Settings
$.flexslider.defaults = {
namespace: "flex-", //{NEW} String: Prefix string attached to the class of every element generated by the plugin
selector: ".slides > li", //{NEW} Selector: Must match a simple pattern. '{container} > {slide}' -- Ignore pattern at your own peril
animation: "fade", //String: Select your animation type, "fade" or "slide"
easing: "swing", //{NEW} String: Determines the easing method used in jQuery transitions. jQuery easing plugin is supported!
direction: "horizontal", //String: Select the sliding direction, "horizontal" or "vertical"
reverse: false, //{NEW} Boolean: Reverse the animation direction
animationLoop: true, //Boolean: Should the animation loop? If false, directionNav will received "disable" classes at either end
smoothHeight: false, //{NEW} Boolean: Allow height of the slider to animate smoothly in horizontal mode
startAt: 0, //Integer: The slide that the slider should start on. Array notation (0 = first slide)
slideshow: true, //Boolean: Animate slider automatically
slideshowSpeed: 7000, //Integer: Set the speed of the slideshow cycling, in milliseconds
animationSpeed: 600, //Integer: Set the speed of animations, in milliseconds
initDelay: 0, //{NEW} Integer: Set an initialization delay, in milliseconds
randomize: false, //Boolean: Randomize slide order
fadeFirstSlide: true, //Boolean: Fade in the first slide when animation type is "fade"
thumbCaptions: false, //Boolean: Whether or not to put captions on thumbnails when using the "thumbnails" controlNav.
// Usability features
pauseOnAction: true, //Boolean: Pause the slideshow when interacting with control elements, highly recommended.
pauseOnHover: false, //Boolean: Pause the slideshow when hovering over slider, then resume when no longer hovering
pauseInvisible: true, //{NEW} Boolean: Pause the slideshow when tab is invisible, resume when visible. Provides better UX, lower CPU usage.
useCSS: true, //{NEW} Boolean: Slider will use CSS3 transitions if available
touch: true, //{NEW} Boolean: Allow touch swipe navigation of the slider on touch-enabled devices
video: false, //{NEW} Boolean: If using video in the slider, will prevent CSS3 3D Transforms to avoid graphical glitches
// Primary Controls
controlNav: true, //Boolean: Create navigation for paging control of each slide? Note: Leave true for manualControls usage
directionNav: true, //Boolean: Create navigation for previous/next navigation? (true/false)
prevText: "Previous", //String: Set the text for the "previous" directionNav item
nextText: "Next", //String: Set the text for the "next" directionNav item
// Secondary Navigation
keyboard: true, //Boolean: Allow slider navigating via keyboard left/right keys
multipleKeyboard: false, //{NEW} Boolean: Allow keyboard navigation to affect multiple sliders. Default behavior cuts out keyboard navigation with more than one slider present.
mousewheel: false, //{UPDATED} Boolean: Requires jquery.mousewheel.js (https://github.com/brandonaaron/jquery-mousewheel) - Allows slider navigating via mousewheel
pausePlay: false, //Boolean: Create pause/play dynamic element
pauseText: "Pause", //String: Set the text for the "pause" pausePlay item
playText: "Play", //String: Set the text for the "play" pausePlay item
// Special properties
controlsContainer: "", //{UPDATED} jQuery Object/Selector: Declare which container the navigation elements should be appended too. Default container is the FlexSlider element. Example use would be $(".flexslider-container"). Property is ignored if given element is not found.
manualControls: "", //{UPDATED} jQuery Object/Selector: Declare custom control navigation. Examples would be $(".flex-control-nav li") or "#tabs-nav li img", etc. The number of elements in your controlNav should match the number of slides/tabs.
customDirectionNav: "", //{NEW} jQuery Object/Selector: Custom prev / next button. Must be two jQuery elements. In order to make the events work they have to have the classes "prev" and "next" (plus namespace)
sync: "", //{NEW} Selector: Mirror the actions performed on this slider with another slider. Use with care.
asNavFor: "", //{NEW} Selector: Internal property exposed for turning the slider into a thumbnail navigation for another slider
// Carousel Options
itemWidth: 0, //{NEW} Integer: Box-model width of individual carousel items, including horizontal borders and padding.
itemMargin: 0, //{NEW} Integer: Margin between carousel items.
minItems: 1, //{NEW} Integer: Minimum number of carousel items that should be visible. Items will resize fluidly when below this.
maxItems: 0, //{NEW} Integer: Maxmimum number of carousel items that should be visible. Items will resize fluidly when above this limit.
move: 0, //{NEW} Integer: Number of carousel items that should move on animation. If 0, slider will move all visible items.
allowOneSlide: true, //{NEW} Boolean: Whether or not to allow a slider comprised of a single slide
// Browser Specific
isFirefox: false, // {NEW} Boolean: Set to true when Firefox is the browser used.
// Callback API
start: function(){}, //Callback: function(slider) - Fires when the slider loads the first slide
before: function(){}, //Callback: function(slider) - Fires asynchronously with each slider animation
after: function(){}, //Callback: function(slider) - Fires after each slider animation completes
end: function(){}, //Callback: function(slider) - Fires when the slider reaches the last slide (asynchronous)
added: function(){}, //{NEW} Callback: function(slider) - Fires after a slide is added
removed: function(){}, //{NEW} Callback: function(slider) - Fires after a slide is removed
init: function() {}, //{NEW} Callback: function(slider) - Fires after the slider is initially setup
rtl: false //{NEW} Boolean: Whether or not to enable RTL mode
};
//FlexSlider: Plugin Function
$.fn.flexslider = function(options) {
if (options === undefined) { options = {}; }
if (typeof options === "object") {
return this.each(function() {
var $this = $(this),
selector = (options.selector) ? options.selector : ".slides > li",
$slides = $this.find(selector);
if ( ( $slides.length === 1 && options.allowOneSlide === false ) || $slides.length === 0 ) {
$slides.fadeIn(400);
if (options.start) { options.start($this); }
} else if ($this.data('flexslider') === undefined) {
new $.flexslider(this, options);
}
});
} else {
// Helper strings to quickly perform functions on the slider
var $slider = $(this).data('flexslider');
switch (options) {
case "play": $slider.play(); break;
case "pause": $slider.pause(); break;
case "stop": $slider.stop(); break;
case "next": $slider.flexAnimate($slider.getTarget("next"), true); break;
case "prev":
case "previous": $slider.flexAnimate($slider.getTarget("prev"), true); break;
default: if (typeof options === "number") { $slider.flexAnimate(options, true); }
}
}
};
})(jQuery);
$('.flexslider').flexslider({
animation : "slide",
slideshow: true,
slideshowSpeed: 5000,
animationSpeed: 2000,
directionNav: true,
controlNav: true,
keyboard: true,
multipleKeyboard: false,
start : function(slider) {
$('body').removeClass('loading');
}
});
Willkommen in der Welt der Mikroskopie für Schulen!
Entdecken Sie die faszinierende Welt des Unsichtbaren mit unseren hochwertigen Schulmikroskopen!
Ob für den Biologieunterricht, chemische Experimente oder Projektarbeiten – unsere Mikroskope sind speziell auf die Bedürfnisse von Schulen zugeschnitten. Sie bieten eine robuste Bauweise, einfache Handhabung und beeindruckende optische Präzision, um Lernenden einen klaren Blick auf Mikroorganismen, Zellen und vieles mehr zu ermöglichen.
Warum unsere Mikroskope?
Robust und langlebig – Ideal für den täglichen Einsatz im Klassenzimmer.
Einfach zu bedienen – Perfekt für Schüler:innen und Lehrkräfte, auch ohne Vorkenntnisse..
Exzellente Optik – Für klare und detaillierte Einblicke in die faszinierende Welt des Mikroskopierens.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten – Von biologischen Präparaten bis hin zu chemischen Strukturen.
Unsere Mikroskope fördern den Forschergeist und wecken die Begeisterung für Naturwissenschaften. Sie ermöglichen praxisnahes Lernen und tragen dazu bei, wissenschaftliches Denken und analytische Fähigkeiten zu schärfen. Durch das eigenständige Arbeiten mit dem Mikroskop entwickeln Schüler:innen nicht nur ein tieferes Verständnis biologischer und chemischer Prozesse, sondern auch wichtige Kompetenzen wie Beobachtungsgabe, Genauigkeit und kritisches Denken. Die Möglichkeit, faszinierende Strukturen hautnah zu entdecken – von Zellkernen bis hin zu mikroskopisch kleinen Lebewesen – macht den Unterricht lebendig und interaktiv. So wird Wissenschaft nicht nur theoretisch vermittelt, sondern erlebbar gemacht.
Bringen Sie die Wissenschaft zum Leben – mit moderner Technologie für Ihren Unterricht!
Jetzt entdecken und die Forschung im Klassenzimmer revolutionieren!
Entdecken Sie die faszinierende Welt des Unsichtbaren mit unseren hochwertigen Schulmikroskopen. Ob für den Biologieunterricht, Chemie-Experimente oder Projektarbeiten – unsere Mikroskope sind speziell auf die Bedürfnisse von Schulen zugeschnitten. Sie bieten eine robuste Bauweise, einfache Handhabung und beeindruckende optische Präzision, um Lernenden einen klaren Blick auf Mikroorganismen, Zellen und vieles mehr zu ermöglichen.
Warum unsere Mikroskope?
Robust und langlebig: Ideal für den Einsatz im Klassenzimmer.
Einfach zu bedienen: Perfekt für Schüler:innen und Lehrer:innen, auch ohne Vorkenntnisse.
Exzellente Optik: Für klare und detaillierte Einblicke in die Welt des Mikroskopierens.
Rüsten Sie Ihre Schule mit modernster Technologie aus, fördern Sie wissenschaftliches Denken und wecken Sie die Begeisterung für Naturwissenschaften. Unsere maßgeschneiderten Lösungen machen den Unterricht spannender und ermöglichen Lernerfahrungen, die in Erinnerung bleiben.
Jetzt entdecken und die Forschung im Klassenzimmer revolutionieren!
Hochwertige Schulmikroskope – Präzision, Langlebigkeit und erstklassiger Service von Bresser
Direkt vom Hersteller
Erhalten Sie beste Qualität und kompetente Beratung ohne Umwege. Beim Kauf direkt beim Hersteller profitieren Sie nicht nur von unserer langjährigen Erfahrung, sondern auch von individuellen Lösungen für den Schulalltag, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und höchsten Ansprüchen gerecht werden.
Zuverlässigkeit und Garantie
Unsere Schulmikroskope sind auf Langlebigkeit ausgelegt und werden mit einer 5-jährigen Garantie geliefert. Vertrauen Sie auf unsere bewährte Technik und genießen Sie sorgenfreien Einsatz im Unterricht. Auf Wunsch bieten wir zudem einen Wartungsservice an, um eine dauerhafte Funktionsfähigkeit sicherzustellen.
Präzision und Komfort
Unsere Mikroskope sind standardmäßig oder optional mit Kreuztischen ausgestattet. Dies erleichtert das präzise Positionieren von Präparaten – ideal für Experimente im Unterricht. Die hochwertigen Objektive liefern klare und scharfe Bilder, sodass Schüler selbst kleinste Details in bester Auflösung entdecken können.
Langlebige Ausstattung
Die Mikroskope sind mit robusten Netzteilen ausgestattet, die für den intensiven Einsatz im Schulalltag konzipiert sind. Fokustrieb und Kreuztisch ermöglichen eine einfache und komfortable Bedienung mit einer Hand. Zahlreiche durchdachte Ausstattungsmerkmale, wie ein gesichertes Okular mit Zeiger oder ein Feinfokus mit Rutschkupplung, unterstützen den praktischen Einsatz im Unterricht.
Flexibilität und Nachrüstbarkeit
Das MikroskopErudit DLX ist seit Jahren im Schulunterricht bewährt und ermöglicht die Beobachtung anspruchsvoller Präparate wie Mitosestadien ohne Immersionsöl. Die Geräte sind nachrüstbar und können mit verschiedenen Vergrößerungen, Kontrastverfahren oder Kameras für den digitalen Unterricht erweitert werden.
Kundenservice und Schulrabatt
Unser Kundendienst steht Ihnen bei Fragen, Problemen oder der Ersatzteilbeschaffung zur Verfügung. Wartung und Reparaturen erfolgen direkt in unserer eigenen Werkstatt. Außerhalb der Garantie oder bei nicht abgedeckten Schäden erhalten Sie immer zunächst einen kostenlosen Kostenvoranschlag. Bei einer Neuanschaffung profitieren Sie zudem von einem attraktiven Schulrabatt – sprechen Sie uns an!
Beim Direktkauf bei Bresser profitieren Sie von erstklassiger Qualität, fachkundiger Beratung und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Ohne Zwischenhändler erhalten Sie maßgeschneiderte Lösungen direkt vom Hersteller – mit garantierter Verfügbarkeit und umfassendem Service aus erster Hand.
Durchlichtmikroskope für das Klassenzimmer bieten klare, detailreiche Einblicke in die Welt des Mikrokosmos. Sie sind robust, einfach zu bedienen und speziell für den Schulalltag entwickelt. Mit hochwertigen Objektiven und langlebigen Komponenten fördern sie den Entdeckergeist und die Freude am Lernen.
Auflichtmikroskope für das Klassenzimmer eröffnen spannende Einblicke in die Oberflächenstrukturen von Objekten. Sie sind robust, benutzerfreundlich und speziell für den Schulalltag konzipiert. Mit hochwertigen Beleuchtungssystemen und langlebiger Technik fördern sie das praktische Lernen und die Faszination für die Wissenschaft.
Die BRESSER Mikroskop-Klassensätze vereinen mehrere robuste Geräte in einem Paket. So können ganze Lerngruppen gleichzeitig praktische Erfahrungen sammeln – mit klarer Optik, einfacher Handhabung und verlässlicher Qualität.
Der Klassensatz, bestehend aus 10 Geräten, des Erudit DLX Mikroskops mit einer Vergrößerung von 40x bis 600x umfasst zehn identische Geräte. Diese robusten und leistungsstarken Mikroskope eignen sich ideal für den schulischen Einsatz und ermöglicht allen Lernenden eine detailreiche und praxisnahe Beobachtung der Mikrowelt. Ein perfekter Begleiter für anschaulichen und modernen Biologie- oder Naturwissenschaftsunterricht.Das Mikroskop im DetailDas BRESSER Erudit DLX ist ein hochwertiges Studienmikroskop für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, z. B. in der Schule, im Studium oder zum Hobby. Die dimmbare LED Beleuchtung des Erudit DLX und ein zentrierbarer und höhenverstellbarer Kondensor (mit Irisblende und Filterhalter) ermöglicht eine optimale Ausleuchtung. Die achromatischen DIN-Objektive sorgen für eine sehr gute Abbildung. Das 40x- und das 60x-Objektiv sind federgesichert, um Beschädigungen am Präparat zu vermeiden. Das Mikroskop besitzt einen 360° drehbaren monokularen Einblick, eine Grob- und Feinfokussierung , sowie einen koaxialen Kreuztisch mit Nonius.
EIGENSCHAFTEN MIKROSKOP
Typ: Biologisches Mikroskop
Einblick: MonokularKomfortabler Einblick, 360° drehbarer Kopf
Einsatzbereiche: Biologie, Botanik, Bildung
Beleuchtung: LED, justierbarer Kondensor
Zielgruppe: Einsteiger, Fortgeschrittene
Koaxialer Kreuztisch
Integrierter Dimmer
Okular: 10x mit Zeiger
Objektive: 4x, 10x, 40x, 60x
Vergrößerung: 40x, 100x, 400x, 600x
LIEFERUMFANG MIKROSKOP
Mikroskop
Okular 10x
4 Objektive (4x, 10x, 40x, 60x)
Abbe Kondensor mit Irisblende und Filterhalter
Blaufilter
Staubschutzhülle
Netzteil
Der Klassensatz, bestehend aus 15 Geräten, des Erudit DLX Mikroskops mit einer Vergrößerung von 40x bis 600x umfasst zehn identische Geräte. Diese robusten und leistungsstarken Mikroskope eignen sich ideal für den schulischen Einsatz und ermöglicht allen Lernenden eine detailreiche und praxisnahe Beobachtung der Mikrowelt. Ein perfekter Begleiter für anschaulichen und modernen Biologie- oder Naturwissenschaftsunterricht.Das Mikroskop im DetailDas BRESSER Erudit DLX ist ein hochwertiges Studienmikroskop für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, z. B. in der Schule, im Studium oder zum Hobby. Die dimmbare LED Beleuchtung des Erudit DLX und ein zentrierbarer und höhenverstellbarer Kondensor (mit Irisblende und Filterhalter) ermöglicht eine optimale Ausleuchtung. Die achromatischen DIN-Objektive sorgen für eine sehr gute Abbildung. Das 40x- und das 60x-Objektiv sind federgesichert, um Beschädigungen am Präparat zu vermeiden. Das Mikroskop besitzt einen 360° drehbaren monokularen Einblick, eine Grob- und Feinfokussierung , sowie einen koaxialen Kreuztisch mit Nonius.
EIGENSCHAFTEN MIKROSKOP
Typ: Biologisches Mikroskop
Einblick: MonokularKomfortabler Einblick, 360° drehbarer Kopf
Einsatzbereiche: Biologie, Botanik, Bildung
Beleuchtung: LED, justierbarer Kondensor
Zielgruppe: Einsteiger, Fortgeschrittene
Koaxialer Kreuztisch
Integrierter Dimmer
Okular: 10x mit Zeiger
Objektive: 4x, 10x, 40x, 60x
Vergrößerung: 40x, 100x, 400x, 600x
LIEFERUMFANG MIKROSKOP
Mikroskop
Okular 10x
4 Objektive (4x, 10x, 40x, 60x)
Abbe Kondensor mit Irisblende und Filterhalter
Blaufilter
Staubschutzhülle
Netzteil
Der Klassensatz, bestehend aus 10 Geräten, des Researcher Bino Mikroskops mit einer Vergrößerung von 40x bis 1000x umfasst zehn identische Geräte. Diese robusten und leistungsstarken Mikroskope eignen sich ideal für den schulischen Einsatz und ermöglicht allen Lernenden eine detailreiche und praxisnahe beidäugige Beobachtung der Mikrowelt. Ein perfekter Begleiter für anschaulichen und modernen Biologie- oder Naturwissenschaftsunterricht.Das Mikroskop im DetailViel Leistung für wenig Geld: Das BRESSER Researcher Bino Mikroskop ist wegen seines unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnisses das beliebteste BRESSER Durchlichtmikroskop in der mittleren Preisklasse.
Mit den 4 Objektiven und einem (wechselbaren) Okularpaar erreicht das Mikroskop einen weiten Vergrößerungsbereich von 40x-1000x. Somit eignet sich die Optik für viele anspruchsvolle Einsatzgebiete. Für die Öl-Immersionsmikroskopie mit dem 100x-Objektiv ist das Immersionsöl sogar bereits im Lieferumfang enthalten. Um Beschädigungen vorzubeugen, wurden das 40x- und das 100x-Objektiv federgesichert.
Der solide Metallkörper sorgt beim Mikroskopieren mit dem Researcher Bino für die nötige Stabilität. Mit einem Dimmer lässt sich die helle LED-Beleuchtung ganz leicht an die entsprechenden Helligkeitsanforderungen anpassen. Der Abbe-Kondensor kann in der Höhe verstellt und zentriert werden. Zudem ist er mit einer Irisblende versehen. Auf dem koaxialen Kreuztisch kann das Objekt absolut präzise positioniert werden. Einfach drehen und perfekt fokussieren: Über den Grob- und Feintrieb lässt sich das Präparat exakt scharf stellen. Für perfekten Beobachtungskomfort ist der binokulare Aufsatz um 360° drehbar. Auch individuelle Einstellungen für den passende Augenabstand und den Dioptrienausgleich sind daran schnell vorgenommen.
Ein Mikroskop mit noch mehr Potenzial: Für besondere Kontrastverfahren kann das Researcher Bino Mikroskop mit einem Dunkelfeldkondensor (trocken oder Öl) nachgerüstet werden – und ist damit das preisgünstigste binokulare Mikroskop mit dieser Erweiterungsmöglichkeit.
Untersuchungsobjekte (Beispiele):
Plankton
Bakterien
Parasiten
Pflanzen (Dünnschnitte)
Algen
EIGENSCHAFTEN
Binokulares Durchlichtmikroskop mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
Weiter Vergrößerungsbereich von 40x-1000x
4 Objektive: 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25
Solider Metallkörper
Höhenverstellbarer, zentrierbarer Abbe-Kondensor mit Irisblende
Helle LED-Beleuchtung mit Dimmer
Koaxialer Kreuztisch
Dunkelfeldkondensor (trocken oder Öl) nachrüstbar
Grob- und Feintrieb
Um 360° drehbarer Aufsatz mit individueller Einstellung für Dioptrienausgleich und Augenabstand
LIEFERUMFANG
Binokulares Mikroskop
1 Paar DIN-Okulare WF 10x mit 23mm Durchmesser
4-fach Objektivrevolver
4 DIN-Objektive: 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25
Kondensor
Kreuztisch mit Nonius-Skala, koaxial
Fein- und Grobfokustrieb, koaxial
Immersions-Öl
Bedienungsanleitung
Der Klassensatz, bestehend aus 15 Geräten, des Researcher Bino Mikroskops mit einer Vergrößerung von 40x bis 1000x umfasst zehn identische Geräte. Diese robusten und leistungsstarken Mikroskope eignen sich ideal für den schulischen Einsatz und ermöglicht allen Lernenden eine detailreiche und praxisnahe beidäugige Beobachtung der Mikrowelt. Ein perfekter Begleiter für anschaulichen und modernen Biologie- oder Naturwissenschaftsunterricht.Das Mikroskop im DetailViel Leistung für wenig Geld: Das BRESSER Researcher Bino Mikroskop ist wegen seines unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnisses das beliebteste BRESSER Durchlichtmikroskop in der mittleren Preisklasse.
Mit den 4 Objektiven und einem (wechselbaren) Okularpaar erreicht das Mikroskop einen weiten Vergrößerungsbereich von 40x-1000x. Somit eignet sich die Optik für viele anspruchsvolle Einsatzgebiete. Für die Öl-Immersionsmikroskopie mit dem 100x-Objektiv ist das Immersionsöl sogar bereits im Lieferumfang enthalten. Um Beschädigungen vorzubeugen, wurden das 40x- und das 100x-Objektiv federgesichert.
Der solide Metallkörper sorgt beim Mikroskopieren mit dem Researcher Bino für die nötige Stabilität. Mit einem Dimmer lässt sich die helle LED-Beleuchtung ganz leicht an die entsprechenden Helligkeitsanforderungen anpassen. Der Abbe-Kondensor kann in der Höhe verstellt und zentriert werden. Zudem ist er mit einer Irisblende versehen. Auf dem koaxialen Kreuztisch kann das Objekt absolut präzise positioniert werden. Einfach drehen und perfekt fokussieren: Über den Grob- und Feintrieb lässt sich das Präparat exakt scharf stellen. Für perfekten Beobachtungskomfort ist der binokulare Aufsatz um 360° drehbar. Auch individuelle Einstellungen für den passende Augenabstand und den Dioptrienausgleich sind daran schnell vorgenommen.
Ein Mikroskop mit noch mehr Potenzial: Für besondere Kontrastverfahren kann das Researcher Bino Mikroskop mit einem Dunkelfeldkondensor (trocken oder Öl) nachgerüstet werden – und ist damit das preisgünstigste binokulare Mikroskop mit dieser Erweiterungsmöglichkeit.
Untersuchungsobjekte (Beispiele):
Plankton
Bakterien
Parasiten
Pflanzen (Dünnschnitte)
Algen
EIGENSCHAFTEN
Binokulares Durchlichtmikroskop mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
Weiter Vergrößerungsbereich von 40x-1000x
4 Objektive: 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25
Solider Metallkörper
Höhenverstellbarer, zentrierbarer Abbe-Kondensor mit Irisblende
Helle LED-Beleuchtung mit Dimmer
Koaxialer Kreuztisch
Dunkelfeldkondensor (trocken oder Öl) nachrüstbar
Grob- und Feintrieb
Um 360° drehbarer Aufsatz mit individueller Einstellung für Dioptrienausgleich und Augenabstand
LIEFERUMFANG
Binokulares Mikroskop
1 Paar DIN-Okulare WF 10x mit 23mm Durchmesser
4-fach Objektivrevolver
4 DIN-Objektive: 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25
Kondensor
Kreuztisch mit Nonius-Skala, koaxial
Fein- und Grobfokustrieb, koaxial
Immersions-Öl
Bedienungsanleitung
Ein digitales Mikroskop bringt Ihnen den Mikrokosmos ganz einfach auf den Bildschirm. Lange Zeit waren solche Komplettmikroskope nur im Einsteigerbereich zu finden. Mit dem Researcher LCD macht nun die erfolgreiche Researcher Serie den Schritt in die digitale Welt und eröffnet so neue Möglichkeiten in Schule, Studium und Beruf. Die optische und mechanische Ausstattung entspricht dabei den bewährten Modellen Researcher Bino / Trino. Mit 4 DIN Objektiven, Abbe Kondensor, koaxialem Feinfokus und Kreuztisch ist das Mikroskop so gut ausgestattet, dass es in Hobby, Schule und Beruf keine Wünsche offen lässt. Die höchste Vergrößerung mit dem 60x Objektiv (entspricht etwa 600x bei einem optischen Mikroskop) ermöglicht auch das Betrachten von kleinen Mikroorganismen wie Mikroalgen, Flagellaten und Bakterien. Andere Objektiv-Vergrößerungen (z. B. 20x, 100x Öl) sind nachrüstbar, das Researcher LCD ist auch mit unseren Plan-Achromatischen Objektiven für Tubuslänge 160mm kompatibel.
Der integrierte, moderne Sony Kamerasensor IMX206 mit 16MP bringt das Mikroskopbild mit brillanten Farben und gutem Kontrast auf den Monitor. Die Bedienung erfolgt mittels Touchscreen. Bilder in 16MP Auflösung und Full-HD-Videos können direkt auf SD-Karte gespeichert werden. Am Bildschirm befindet sich auch ein HDMI-Anschluss, mit dem das Live-Bild direkt in Full-HD-Qualität auf Monitor, TV, Beamer oder Smartboard übertragen werden kann. So kann das Ergebnis z. B. bei einem Vortrag oder im Unterricht einem großen Publikum präsentiert werden.
EIGENSCHAFTENdigitales Mikroskop mit integriertem 7'' Touch-Bildschirm
4 achromatische DIN Objektive (RMS Anschlussgewinde), Abgleichlänge 45mm
Objektiv-Vergrößerungen 4x, 10x, 40x, 60x (40x und 60x mit Präparatschutz)
Abbe-Kondensor mit Irisblende, voll justierbar und höhenverstellbar
kontrastreicher Bildschirm mit natürlichen Farben, 1024x600px
integrierter Sony IMX206 Kamerasensor mit 16MP
HDMI-Anschluss für Anschluss an externen Monitor
Steckplatz für SD-Karte (max. 32GB, nicht im Lieferumfang enthalten)
USB-Anschluss (zur Übertragung der Daten auf SD-Karte)
LIEFERUMFANGResearcher LCD-Digitalmikroskop
Set mit 5 Dauerpräparaten und 5 leeren Objektträgern
Netzteil (EU) 5V 2A
HDMI-Kabel
USB-Kabel zur Übertragung der gespeicherten Daten an einen PC
Staubschutzhülle
Vielseitiges Kombiset dem aus Researcher Bino Mikroskop und MikroCam Mini HDMI Kamera - optimal für Schule, Hobby und Beruf. Das robuste Researcher Trino Mikroskop überzeugt mit seinem binokularen Einblick und ermöglicht ein angenehmes, präzises Arbeiten mit klaren, detailreichen Bildern. Zusammen mit der MikroCam Mini HDMI Kamera, die direkt an den trinokularen Anschluss montierbar ist, lässt sich das Livebild direkt auf einem Monitor darstellen. Es eignet sich somit ideal für Präsentationen, Bildung und Freizeit.Das Mikroskop im DetailDas BRESSER Researcher Trino Mikroskop ist wegen seines unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnisses das meistgekaufte BRESSER Durchlichtmikroskop der mittleren Preisklasse. Es ermöglicht bereits beeindruckende Einblicke in den Mikrokosmos. Das Mikroskopbild ist scharf und kontrastreich. Mit seinem soliden Metallkörper und dem weiten Vergrößerungsbereich 40x-1000x, basierend auf 4 Objektiven und einem (wechselbaren) Okularpaar, erfüllt das BRESSER Researcher gehobene Ansprüche. Das 40x- und das 100x-Objektiv sind gegen Beschädigungen federgesichert, mit dem 100x-Objektiv kann Öl-Immersionsmikroskopie betrieben werden (das Immersionsöl ist im Lieferumfang enthalten). Die helle LED-Beleuchtung ist mit einem Dimmer regelbar. Der Abbe-Kondensor ist höhenverstellbar und zentrierbar, und mit Irisblende versehen. Zur perfekten Scharfeinstellung sind Grob- und Feintrieb vorhanden, zur exakten Positionierung des Objekts ein koaxialer Kreuztisch. Der um 360° drehbare, binokulare Aufsatz ermöglicht selbstverständlich die individuelle Einstellung des Augenabstands und den Dioptrienausgleich zwischen den Augen des Betrachters.
Anstatt eines binokularen Aufsatzes besitzt das Trino Researcher einen trinokularen Aufsatz. Damit ist für den Benutzer die Möglichkeit geschaffen, mit beiden Augen zu beobachten und gleichzeitig eine Kamera oder ein PC-Okular anzuschließen. Die Kameras der MikroCam SP Serie und das MikrOkular Full HD können z.B. ohne weitere Adapter verwendet werden. Der Trinokulartubus lässt sich parfokal zu den Okularen einstellen.
Für besondere Kontrastverfahren kann das Researcher Mikroskop mit einem Dunkelfeldkondensor (trocken oder Öl) nachgerüstet werden. Das Researcher Trino ist damit das preisgünstigste trinokulare Mikroskop, das diese Möglichkeit bietet.
Untersuchungsobjekte (Beispiel):BlutWimperntierchen / RädertierchenBakterienParasitenPflanzen (Dünnschnitte)Algen
LIEFERUMFANG MIKROSKOPTrinokulares Mikroskop1 Paar DIN-Okulare WF 10x mit 23mm Durchmesser4-fach Objektivrevolver4 DIN-Objektive: 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 ÖlKondensorKreuztisch mit Nonius-SkalaFein- und GrobfokustriebImmersions-ÖlDie Mikroskopkamera im DetailDie MikroCam MINI Full HD HDMI ist eine besonders kompakte HDMI-Kamera. Ein PC oder Laptop wird zum Betrieb der Kamera nicht benötigt, sie können die MikroCam MINI Full HD HDMI einfach an einen vorhandenen Monitor, TV, Beamer oder Smartboard anschließen. Damit ist sie ideal für den Einsatz im Unterricht. Alternativ ist auch die Montage eines kleinen Monitors von BRESSER direkt an der Kamera möglich (siehe Art.-Nr. 5914120).
Die Verbindung per HDMI ist einfach vorzunehmen und die Kamera ist sofort einsatzbereit. Es ist auch keine Software-Installation, PC-Einrichtung etc. nötig. Durch die verlustfreie Datenübertragung wird eine sehr gute Bildqualität erreicht und das Bild ist immer mit gleichbleibend hoher Bildrate von 60 fps und verzögerungsfrei. Das ist besonders vorteilhaft, wenn ein Mikroskoparbeitsplatz z. B. in der Qualitätskontrolle oder Fertigung digitalisiert werden soll.
Zur Steuerung wird die mitgelieferte USB-Maus angeschlossen. Hiermit lassen sich die drei Menüs (Kamera-Einstellungen, Vermessung* und Anzeige) steuern.
*Um mit der Kamera Messungen vornehmen zu können, wird ein Kalibrier-Präparat benötigt (z.B. Art.-Nr.: 5916710 oder 5916720).
Die Kamera eignet sich auch sehr gut für Präsentationen, da die Kamera im Automatik-Modus arbeitet, wenn die Maus nicht angeschlossen ist. Die Menüs und der Mauszeiger sind dann nicht sichtbar.
Bitte beachten Sie, dass eine direkte PC-Verbindung nicht möglich ist. Dazu wird ein HDMI auf USB Video Capture Gerät benötigt. Die USB-Buchse dient nur der Steuerung der Kamera mit der Maus.
EIGENSCHAFTEN MIKROSKOPKAMERA
HDMI-Anschluss, zur direkten Verbindung an einen Monitor, TV-Gerät, Beamer oder Smartboard
C-Mount-Gewinde für leichte Adaptierbarkeit an verschiedenste Mikroskope (herstellerunabhängig)
Kompatibel mit USB-Sticks oder SD-Kartenlesern (max. Speichergröße: 512 GB)
Kein PC/Laptop notwendig
LIEFERUMFANG MIKROSKOPKAMERA
MikroCam MINI Full HD HDMI mit C-Mount Anschluss
Netzteil (12 V / 2A)
USB-Maus
HDMI-Kabel (ca. 1,5 m)
Das Display im DetailDas Full-HD-Display ist die ideale Ergänzung zur BRESSER MikroCam Pro HDMI und MINI HDMI
Das Display kann mit einem verstellbaren Halter direkt an der Kamera montiert werden. Der Bildschirm liefert brillante Bilder ohne Artefakte, da das Display die gleiche Auflösung wie das Ausgabe-Bild der Kamera hat. Mit dem Set aus MikroCam und HDMI-Display kann nahezu jedes trinokulare Mikroskop mit Kameraanschluss zu einem Digitalmikroskop aufgerüstet werden. So kann unabhängig von einem PC beobachtet werden.
Die Größe des Displays ist optimal gewählt, sodass der Mikroskopnutzer wie gewohnt mikroskopieren und das Bild gleichzeitig am Monitor betrachten kann. Das Display liefert optimale Bildqualität mit einem großen Betrachtungswinkel von 178 °! So können auch mehrere Personen das Bild ohne Qualitätseinbußen betrachten.
Das Bild der Mikroskopkamera wird am HDMI-Bildschirm immer verzögerungsfrei und mit hoher Bildwiederholrate von 60 FPS dargestellt. Die Darstellung mittels HDMI-Mikroskopkamera auf einem HDMI-Monitor ist daher qualitativ meist besser als bei der Verwendung einer USB-Kamera an Laptop oder PC. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn Arbeiten unter mikroskopischer Kontrolle durchgeführt werden sollen.
Viele Nutzer profitieren auch von der verbesserten Ergonomie, wenn das Bild auf dem HDMI-Display betrachtet werden kann. Gerade höhere Vergrößerungen mit ihrer hohen numerischen Apertur sind bei Augenproblemen wie Mouches Volantes (Glaskörpertrübungen) unangenehm. Die digitale Betrachtung kann hier Abhilfe schaffen.
Das Display kann mit beiliegendem Y-Kabel mit demselben Netzteil wie die Kamera betrieben werden. Ebenso ist ein passendes, kurzes, abgewinkeltes HDMI-Kabel im Lieferumfang, sodass Kabelgewirr am Arbeitsplatz vermieden wird.
Die Montage an einer MikroCam PRO oder MINI wird mittels zwei Schrauben vorgenommen. Schrauben und Werkzeug sind im Lieferumfang enthalten.
EIGENSCHAFTEN DISPLAY
16:9-Full-HD-Monitor mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln
Aktive Fläche: 16,5 x 29,4 cm
Einfache Montage direkt an einer MikroCam PRO oder MINI
Großer Betrachtungswinkel (178°)
Kein separates Netzteil notwendig
LIEFERUMFANG
13.3"-Display
HDMI-Kabel
Y-Kabel für die Stromversorgung mittels Kameranetzteil
Befestigungsschrauben (2 Stück)
Innensechskantschlüssel
Bedienungsanleitung
Dieses hochwertige Kombiset, bestehend aus dem professionellen Science Infinity Mikroskop, der leistungsstarken MikroCam Mini HDMI und dem passenden 13,3" HDMI-Monitor, bietet eine komplette Lösung für den modernen Laboreinsatz und beeindruckende Präsentationen. Es vereint präzise Mikroskopie mit gestochen scharfer Live-Bildübertragung - ideal für Forschung, Lehre und Demonstrationen.Das Mikroskop im DetailDas NEUE BRESSER Science Infinity Mikroskop bildet das neue Spitzenmodell der biologischen Mikroskop-Serie von Bresser. Es besitzt auf unendlich korrigierte planachromatische Objektive mit hervorragender Bildqualität. Durch das zeitgemäße Optikdesign ist man beim Anschluss von Zubehör wie Kameras etc. besonders flexibel.
Die WF 10x Okulare besitzen ein großes Sehfeld von 22 mm und sind auch für Brillenträger optimal geeignet. Zum Schutz sind die Okulare mit einer gummierten Auflagefläche versehen. Der Augenabstand lässt sich von ca. 55 mm bis ca. 75 mm einstellen. Ein Dioptrienausgleich ist mit beiden Okularen möglich.
Die starke und langlebige LED-Beleuchtung ist regelbar und u. a. auch für Komtrastverfahren* sehr gut geeignet.
Die Köhlersche Beleuchtung ist mit der fest eingebauten Leuchtfeldblende und dem höhenverstellbaren und zentrierbaren Abbe-Kondensor (numerische Apertur 1,25; mit Irisblende) einstellbar. Der Kondensor verfügt außerdem über einen Aufdruck der verschiedenen Vergrößerungen, so lässt sich die Irisblende schnell und präzise einstellen.
Die koaxialen Triebe der Objekttisch-Verstellung und der Grob- und Feinfokussierung ermöglichen ein ergonomisches Arbeiten.
Der trinokulare Auszug erlaubt den direkten Anschluss einer C-Mount Kamera, bzw. MikroCam.
LIEFERUMFANG MIKROSKOPMikroskopstativ mit integrierter LED-Beleuchtungplanachromatische, unendlich korrigierte Objektive (4x, 10x, 40x, 100x Öl)zwei Stück WF 10x OkulareImmersionsölStaubschutzhülleNetzteilBedienungsanleitung
*Mit optionalem ZubehörDie Mikroskopkamera im DetailDie MikroCam MINI Full HD HDMI ist eine besonders kompakte HDMI-Kamera. Ein PC oder Laptop wird zum Betrieb der Kamera nicht benötigt, sie können die MikroCam MINI Full HD HDMI einfach an einen vorhandenen Monitor, TV, Beamer oder Smartboard anschließen. Damit ist sie ideal für den Einsatz im Unterricht. Alternativ ist auch die Montage eines kleinen Monitors von BRESSER direkt an der Kamera möglich (siehe Art.-Nr. 5914120).
Die Verbindung per HDMI ist einfach vorzunehmen und die Kamera ist sofort einsatzbereit. Es ist auch keine Software-Installation, PC-Einrichtung etc. nötig. Durch die verlustfreie Datenübertragung wird eine sehr gute Bildqualität erreicht und das Bild ist immer mit gleichbleibend hoher Bildrate von 60 fps und verzögerungsfrei. Das ist besonders vorteilhaft, wenn ein Mikroskoparbeitsplatz z. B. in der Qualitätskontrolle oder Fertigung digitalisiert werden soll.
Zur Steuerung wird die mitgelieferte USB-Maus angeschlossen. Hiermit lassen sich die drei Menüs (Kamera-Einstellungen, Vermessung* und Anzeige) steuern.
*Um mit der Kamera Messungen vornehmen zu können, wird ein Kalibrier-Präparat benötigt (z.B. Art.-Nr.: 5916710 oder 5916720).
Die Kamera eignet sich auch sehr gut für Präsentationen, da die Kamera im Automatik-Modus arbeitet, wenn die Maus nicht angeschlossen ist. Die Menüs und der Mauszeiger sind dann nicht sichtbar.
Bitte beachten Sie, dass eine direkte PC-Verbindung nicht möglich ist. Dazu wird ein HDMI auf USB Video Capture Gerät benötigt. Die USB-Buchse dient nur der Steuerung der Kamera mit der Maus.
EIGENSCHAFTEN MIKROSKOPKAMERA
HDMI-Anschluss, zur direkten Verbindung an einen Monitor, TV-Gerät, Beamer oder Smartboard
C-Mount-Gewinde für leichte Adaptierbarkeit an verschiedenste Mikroskope (herstellerunabhängig)
Kompatibel mit USB-Sticks oder SD-Kartenlesern (max. Speichergröße: 512 GB)
Kein PC/Laptop notwendig
LIEFERUMFANG MIKROSKOPKAMERA
MikroCam MINI Full HD HDMI mit C-Mount Anschluss
Netzteil (12 V / 2A)
USB-Maus
HDMI-Kabel (ca. 1,5 m)
Das Display im DetailDas Full-HD-Display ist die ideale Ergänzung zur BRESSER MikroCam Pro HDMI und MINI HDMI
Das Display kann mit einem verstellbaren Halter direkt an der Kamera montiert werden. Der Bildschirm liefert brillante Bilder ohne Artefakte, da das Display die gleiche Auflösung wie das Ausgabe-Bild der Kamera hat. Mit dem Set aus MikroCam und HDMI-Display kann nahezu jedes trinokulare Mikroskop mit Kameraanschluss zu einem Digitalmikroskop aufgerüstet werden. So kann unabhängig von einem PC beobachtet werden.
Die Größe des Displays ist optimal gewählt, sodass der Mikroskopnutzer wie gewohnt mikroskopieren und das Bild gleichzeitig am Monitor betrachten kann. Das Display liefert optimale Bildqualität mit einem großen Betrachtungswinkel von 178 °! So können auch mehrere Personen das Bild ohne Qualitätseinbußen betrachten.
Das Bild der Mikroskopkamera wird am HDMI-Bildschirm immer verzögerungsfrei und mit hoher Bildwiederholrate von 60 FPS dargestellt. Die Darstellung mittels HDMI-Mikroskopkamera auf einem HDMI-Monitor ist daher qualitativ meist besser als bei der Verwendung einer USB-Kamera an Laptop oder PC. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn Arbeiten unter mikroskopischer Kontrolle durchgeführt werden sollen.
Viele Nutzer profitieren auch von der verbesserten Ergonomie, wenn das Bild auf dem HDMI-Display betrachtet werden kann. Gerade höhere Vergrößerungen mit ihrer hohen numerischen Apertur sind bei Augenproblemen wie Mouches Volantes (Glaskörpertrübungen) unangenehm. Die digitale Betrachtung kann hier Abhilfe schaffen.
Das Display kann mit beiliegendem Y-Kabel mit demselben Netzteil wie die Kamera betrieben werden. Ebenso ist ein passendes, kurzes, abgewinkeltes HDMI-Kabel im Lieferumfang, sodass Kabelgewirr am Arbeitsplatz vermieden wird.
Die Montage an einer MikroCam PRO oder MINI wird mittels zwei Schrauben vorgenommen. Schrauben und Werkzeug sind im Lieferumfang enthalten.
EIGENSCHAFTEN DISPLAY
16:9-Full-HD-Monitor mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln
Aktive Fläche: 16,5 x 29,4 cm
Einfache Montage direkt an einer MikroCam PRO oder MINI
Großer Betrachtungswinkel (178°)
Kein separates Netzteil notwendig
LIEFERUMFANG
13.3"-Display
HDMI-Kabel
Y-Kabel für die Stromversorgung mittels Kameranetzteil
Befestigungsschrauben (2 Stück)
Innensechskantschlüssel
Bedienungsanleitung
Das leistungsstarke Kombiset aus dem professionellen Science Infinity Mikroskop und der leistungsstarken MikroCam Mini HDMI ist die ideale Lösung für den anspruchsvollen Laboreinsatz sowie für eindrucksvolle Präsentationen auf einem Monitor. Es ermöglicht präzise mikroskopische Analysen in Echtzeit und eine brillante Darstellung der Ergebnisse - perfekt für Forschung, Lehre und visuelle Demonstrationen.Das Mikroskop im DetailDas NEUE BRESSER Science Infinity Mikroskop bildet das neue Spitzenmodell der biologischen Mikroskop-Serie von Bresser. Es besitzt auf unendlich korrigierte planachromatische Objektive mit hervorragender Bildqualität. Durch das zeitgemäße Optikdesign ist man beim Anschluss von Zubehör wie Kameras etc. besonders flexibel.
Die WF 10x Okulare besitzen ein großes Sehfeld von 22 mm und sind auch für Brillenträger optimal geeignet. Zum Schutz sind die Okulare mit einer gummierten Auflagefläche versehen. Der Augenabstand lässt sich von ca. 55 mm bis ca. 75 mm einstellen. Ein Dioptrienausgleich ist mit beiden Okularen möglich.
Die starke und langlebige LED-Beleuchtung ist regelbar und u. a. auch für Komtrastverfahren* sehr gut geeignet.
Die Köhlersche Beleuchtung ist mit der fest eingebauten Leuchtfeldblende und dem höhenverstellbaren und zentrierbaren Abbe-Kondensor (numerische Apertur 1,25; mit Irisblende) einstellbar. Der Kondensor verfügt außerdem über einen Aufdruck der verschiedenen Vergrößerungen, so lässt sich die Irisblende schnell und präzise einstellen.
Die koaxialen Triebe der Objekttisch-Verstellung und der Grob- und Feinfokussierung ermöglichen ein ergonomisches Arbeiten.
Der trinokulare Auszug erlaubt den direkten Anschluss einer C-Mount Kamera, bzw. MikroCam.
LIEFERUMFANG MIKROSKOPMikroskopstativ mit integrierter LED-Beleuchtungplanachromatische, unendlich korrigierte Objektive (4x, 10x, 40x, 100x Öl)zwei Stück WF 10x OkulareImmersionsölStaubschutzhülleNetzteilBedienungsanleitung
*Mit optionalem ZubehörDie Mikroskopkamera im DetailDie MikroCam MINI Full HD HDMI ist eine besonders kompakte HDMI-Kamera. Ein PC oder Laptop wird zum Betrieb der Kamera nicht benötigt, sie können die MikroCam MINI Full HD HDMI einfach an einen vorhandenen Monitor, TV, Beamer oder Smartboard anschließen. Damit ist sie ideal für den Einsatz im Unterricht. Alternativ ist auch die Montage eines kleinen Monitors von BRESSER direkt an der Kamera möglich (siehe Art.-Nr. 5914120).
Die Verbindung per HDMI ist einfach vorzunehmen und die Kamera ist sofort einsatzbereit. Es ist auch keine Software-Installation, PC-Einrichtung etc. nötig. Durch die verlustfreie Datenübertragung wird eine sehr gute Bildqualität erreicht und das Bild ist immer mit gleichbleibend hoher Bildrate von 60 fps und verzögerungsfrei. Das ist besonders vorteilhaft, wenn ein Mikroskoparbeitsplatz z. B. in der Qualitätskontrolle oder Fertigung digitalisiert werden soll.
Zur Steuerung wird die mitgelieferte USB-Maus angeschlossen. Hiermit lassen sich die drei Menüs (Kamera-Einstellungen, Vermessung* und Anzeige) steuern.
*Um mit der Kamera Messungen vornehmen zu können, wird ein Kalibrier-Präparat benötigt (z.B. Art.-Nr.: 5916710 oder 5916720).
Die Kamera eignet sich auch sehr gut für Präsentationen, da die Kamera im Automatik-Modus arbeitet, wenn die Maus nicht angeschlossen ist. Die Menüs und der Mauszeiger sind dann nicht sichtbar.
Bitte beachten Sie, dass eine direkte PC-Verbindung nicht möglich ist. Dazu wird ein HDMI auf USB Video Capture Gerät benötigt. Die USB-Buchse dient nur der Steuerung der Kamera mit der Maus.
EIGENSCHAFTEN MIKROSKOPKAMERA
HDMI-Anschluss, zur direkten Verbindung an einen Monitor, TV-Gerät, Beamer oder Smartboard
C-Mount-Gewinde für leichte Adaptierbarkeit an verschiedenste Mikroskope (herstellerunabhängig)
Kompatibel mit USB-Sticks oder SD-Kartenlesern (max. Speichergröße: 512 GB)
Kein PC/Laptop notwendig
LIEFERUMFANG MIKROSKOPKAMERA
MikroCam MINI Full HD HDMI mit C-Mount Anschluss
Netzteil (12 V / 2A)
USB-Maus
HDMI-Kabel (ca. 1,5 m)
Leistungsstarkes Kombi-Set für präzise Beobachtungen und scharfe Darstellungen. Dieses hochwertige Set vereint das professionelle Stereomikroskop Advance ICD, die moderne Mikroskopkamera MikroCam PRO HDMI Autofocus, eine 0,5x Reduzierlinse, sowie einen 13,3-Zoll-HDMI-Monitor zu einer leistungsfähigen Einheit für präzise Analysen, visuelle Dokumentationen und Live-Darstellungen.Das Mikroskop im DetailDas BRESSER Advance ICD eignet sich als Zoom-Stereolupe für verschiedenste Beobachtungen. Objekte erscheinen durch die Greenough-Bauart mit zwei geneigten Objektiven plastisch und dreidimensional. Durch das 3D-Bild wird auch das Arbeiten mit Werkzeugen (z. B. Präparieren, Sezieren, Löten) sehr erleichtert.Der Zoom ermöglicht das stufenlose Einstellen der Vergrößerung mit einem Zoomfaktor von 4.0 (1x-4x). Beim Zoomen ist nur sehr geringes Nachfokussieren nötig. Dafür besitzt das Advance ICD einen koaxialen Fokustrieb mit Grob- und Feineinstellung. So kann gerade bei hohen Vergrößerungen oder für die Fotografie besonders feinfühlig scharfgestellt werden. Auch für das Fokus-Stacking z. B. mit unseren MikroCam Kameras (optional) ist der Feinfokus eine große Arbeitserleichterung.Der Augenabstand ist individuell einstellbar. Beide Okular-Halter besitzen einen Dioptrienausgleich, sodass Differenzen der Sehstärke bis ca. 8 dpt. zwischen linkem und rechtem Auge ausgeglichen werden können. Die 10x-Weitfeldokulare mit Sehfeldzahl 22 sind mit abnehmbaren Gummiaugenmuscheln ausgestattet. Der Mikroskopkopf lässt sich auf der Stativstange in der Höhe sehr weit verstellen. So können auch sehr große Objekte bis zu einer Objekthöhe von ca. 22 cm beobachtet werden.Die helle LED-Auflicht-Beleuchtung ist in ihrer Neigung einstellbar. Die besonders gleichmäßige und helle LED-Durchlicht-Beleuchtung sorgt für einen homogenen Hintergrund bei Durchlichtpräparaten. Die Beleuchtung lässt sich mit Wechselschalter einstellen, so können je nach Art der Probe Auf- und Durchlicht getrennt oder gemeinsam verwendet werden. Die Helligkeit regeln Sie bequem mit dem Dimmer. Die helle LED-Beleuchtung erzeugt keine Abwärme, sodass lebende Proben auch gefahrlos über einen längeren Zeitraum beobachtet werden können. Für die Stromversorgung der langlebigen LED-Beleuchtung kommt ein sparsamer 5V-Netzadapter (mit Euro- und UK-Adapter) zum Einsatz. Das Stromkabel verfügt einseitig über einen USB-Anschluss.Das Advance ICD lässt sich aufgrund des großen Vergrößerungsbereichs vielfältig einsetzen. Neben der enthaltenen 2x-Vorsatzlinse sind auch weitere Zusatzobjektive erhältlich, mit denen Sie den Vergrößerungsbereich, den Arbeitsabstand und die Schärfentiefe noch weiter variieren und an ihre Anforderungen anpassen können.
Diese Vergrößerungen sind in der Grundausstattung möglich:10x-Okulare: 10x - 40x10x-Okulare plus 2x-Zusatzlinse: 20x - 80x20x-Okulare: 20x - 80x20x-Okulare plus 2x-Zusatzlinse: 80x - 160x(weitere Vergrößerungen mittels optionaler Zusatzobjektive bzw. Okularvergrößerungen möglich)Der dritte Tubus ist für den Anschluss einer Kamera ausgelegt. Mit einem Umschalter wird das Bild des linken Objektivs zum Kameratubus ausgelenkt. Für C-Mount-Kameras und Spiegelreflex- bzw. Systemkameras sind verschiedene Adapter sowie Reduzieroptiken erhältlich, sodass praktisch alle Kameras mit abnehmbarem Objektiv angeschlossen werden können.
EINSATZBEREICHEQualitätsprüfung in der IndustrieMaterialprüfungLaborBotanik, Gartenbau, LandwirtschaftGewässerkunde, Aquakultur, Aquaristik, MeeresbiologieInsekten, Entomologie, SchädlingsbekämpfungPflanzenphysiologie, Rohstoffe, ArzneidrogenSchule, Unterricht
EIGENSCHAFTEN MIKROSKOPTrinokularer Mikroskopkopf für visuelle Beobachtung und Kameraeinsatz mit UmschalterKompatibel u. a. mit BRESSER MikroCams (optional erhältlich)1x-4x-Stereo-Zoomobjektiv2-fach-Vorsatzlinse (verdoppelt die Vergrößerung durch Okulare und Zoomobjektiv)Dioptrien-Ausgleich in beiden Okular-HalternEinstellbarer Augenabstand (52 - 72 mm)Helle LED-Beleuchtung (Auflicht/Durchlicht)2 verschiedene Objektplatten für einen optimalen Kontrast zum ObjektBeobachtung von dreidimsionalen Objekten bis ca. 22 cm Höhe möglichNetzadapter Euro/UK (5V / 1.000 mA) mit USB-AnschlussMassive Ausführung mit schwerem Standfuß2 Paar Weitfeld-Okulare inklusiveLIEFERUMFANG MIKROSKOPMikroskop2 Paar Weitfeld-Okulare (WF 10x / WF 20x)2x-Vorsatzlinse (1 Stück)1 Paar GummiaugenmuschelnKunststoff-Objektplatte 94 mm (schwarz/weiß)Glas-Objektplatte 94 mm (matt)Netzadapter Euro/UK (5V / 1.000 mA)StaubschutzhülleBedienungsanleitungDie Mikroskopkamera im DetailDie BRESSER MikroCam PRO HDMI Autofocus überzeugt durch ihre hervorragende Bildqualität bei gleichzeitig nutzerfreundlicher Bedienung. Sie liefert das Mikroskopbild Live und ohne Verzögerung als HDMI Signal mit Full HD Auflösung an einen Monitor oder Fernseher. Ein optionaler 11'' HDMI Monitor (Art. Nr. 5914110) kann direkt an der Kamera montiert werden und liefert brillante Bilder und kontrastreiche Bilder. Durch die sehr hohe Lichtempfindlichkeit ist eine gute Bildqualität auch bei wenig Licht gewährleistet. So ist dieses Modell besonders für Dunkelfeld oder Phasenkontrast empfehlenswert.
Der Autofokus erlaubt ein optimales Fokussieren der Kamera, ohne die Fokussierräder des Mikroskops einzusetzen. Dies sorgt für eine Parfokalität an verschiedensten trinokularen Mikroskopen. Der fokussierbare Bereich erstreckt sich von der 0 Position, die dem C-Mount Abstand entspricht über eine Fokussierung von max. 5,4 mm nach vorn, wodurch auch der CS-Mount Abstand erreicht wird und zusätzlich noch bis zu 10,6 mm nach innen, um einen noch größeren Bereich abzudecken. Neben dem Autofokus, kann die Kamera auch manuell per Maus fokussiert werden. Eine Fokusanpassung an einen bestimmten Bereich ist zudem auch möglich.
Die Bedienung der Kamerafunktionen erfolgt per Maus direkt auf dem Bildschirmmenü. Über das Bildschirmmenü können Messungen durchgeführt werden, so dass Ihr Mikroskop mit der MikroCam Pro HDMI Autofocus zu einem vollwertigen digitalen Messmikroskop wird.
Die MikroCam PRO HDMI Autofocus bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten, dazu gehören:DokumentationAuswertungAnalysePräsentationQualitätsprüfungAutomationMachine Vision
Hierdurch eignet sich die MikroCam PRO Autofocus hervorragend als Industriekamera mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.
Zusätzlich dazu kann die Kamera auch per WiFi Modul die Mikroskopansicht in einem drahtlosen Netzwerk zur Verfügung stellen. Ist die Kamera per HDMI angeschlossen, so können Bilder und Videos direkt auf einer SD-Karte (nicht enthalten) aufgenommen werden. Ein Anschluss an den PC über USB ist allerdings bei diesem Modell nicht mehr vorgesehen. Hierfür empfehlen wir das Modell MikroCam Pro HDMI 5914180.
EIGENSCHAFTEN MIKROSKOPKAMERAHDMI-Anschluss für Monitor oder FernsehgerätBrillante Bildwiedergabe in Full HD über HDMI (60 Bilder / sec) oder WiFi (bis zu 25 Bilder / sec)Messfunktion über Bildschirmmenü (*Objektmikrometer Art. Nr. 5916720 zur Kalibrierung notwendig)Funktion für erhöhten Dynamikumfang (WDR)Speichern von Bildern und Videos auf SD-Karte (nicht enthalten) max. 32 GBGroßer Fokusbereich: -5,4 mm bis 0 (C-Mount Abstand) bis 10,6 mm1/4" Stativgewinde z.B. für ein FotostativC-Mount Gewinde: für eine leichte Adaptierbarkeit, auch für C-Mount Objektive geeignet
SYSTEMANFORDERUNGENWindows 10 oder 11Intel i3, i5, i7 oder i9 Prozessor ab 6. Generation bzw.AMD Ryzen ProzessorOptisches Laufwerk oder Internetverbindung für SoftwaredownloadUSB 2.0
LIEFERUMFANG MIKROSKOPKAMERAKamerakopfHDMI KabelUSB-MausNetzteilWiFi-AntenneAufnahme- und Bildbearbeitungssoftware (für Windows) Das Display im DetailDas Full-HD-Display ist die ideale Ergänzung zur BRESSER MikroCam Pro HDMI und MINI HDMI
Das Display kann mit einem verstellbaren Halter direkt an der Kamera montiert werden. Der Bildschirm liefert brillante Bilder ohne Artefakte, da das Display die gleiche Auflösung wie das Ausgabe-Bild der Kamera hat. Mit dem Set aus MikroCam und HDMI-Display kann nahezu jedes trinokulare Mikroskop mit Kameraanschluss zu einem Digitalmikroskop aufgerüstet werden. So kann unabhängig von einem PC beobachtet werden.
Die Größe des Displays ist optimal gewählt, sodass der Mikroskopnutzer wie gewohnt mikroskopieren und das Bild gleichzeitig am Monitor betrachten kann. Das Display liefert optimale Bildqualität mit einem großen Betrachtungswinkel von 178 °! So können auch mehrere Personen das Bild ohne Qualitätseinbußen betrachten.
Das Bild der Mikroskopkamera wird am HDMI-Bildschirm immer verzögerungsfrei und mit hoher Bildwiederholrate von 60 FPS dargestellt. Die Darstellung mittels HDMI-Mikroskopkamera auf einem HDMI-Monitor ist daher qualitativ meist besser als bei der Verwendung einer USB-Kamera an Laptop oder PC. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn Arbeiten unter mikroskopischer Kontrolle durchgeführt werden sollen.
Viele Nutzer profitieren auch von der verbesserten Ergonomie, wenn das Bild auf dem HDMI-Display betrachtet werden kann. Gerade höhere Vergrößerungen mit ihrer hohen numerischen Apertur sind bei Augenproblemen wie Mouches Volantes (Glaskörpertrübungen) unangenehm. Die digitale Betrachtung kann hier Abhilfe schaffen.
Das Display kann mit beiliegendem Y-Kabel mit demselben Netzteil wie die Kamera betrieben werden. Ebenso ist ein passendes, kurzes, abgewinkeltes HDMI-Kabel im Lieferumfang, sodass Kabelgewirr am Arbeitsplatz vermieden wird.
Die Montage an einer MikroCam PRO oder MINI wird mittels zwei Schrauben vorgenommen. Schrauben und Werkzeug sind im Lieferumfang enthalten.
EIGENSCHAFTEN DISPLAY
16:9-Full-HD-Monitor mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln
Aktive Fläche: 16,5 x 29,4 cm
Einfache Montage direkt an einer MikroCam PRO oder MINI
Großer Betrachtungswinkel (178°)
Kein separates Netzteil notwendig
LIEFERUMFANG
13.3"-Display
HDMI-Kabel
Y-Kabel für die Stromversorgung mittels Kameranetzteil
Befestigungsschrauben (2 Stück)
Innensechskantschlüssel
Bedienungsanleitung
Lehrer-Mikroskope von BRESSER sind robust, leicht bedienbar und optimal für den Unterricht geeignet. Sie fördern anschauliches Lernen in Biologie, Chemie und Physik und wecken die Neugier der Schüler mit klarer Optik und langlebiger Qualität.
Zubehör
Wir führen auch zahlreiche Zubehörartikel für die Mikroskopie. Verbrauchsmaterial wie Objektträger und Immersionsöl, aber auch hochwertiges Mikroskopierbesteck, Dauerpräparate-Sets und Smartphonehalter bieten wir an. Für den digitalen Unterricht finden Sie bei uns auch ein umfangreiches Sortiment an Digitalmikroskopen und Mikroskopkameras wahlweise mit USB, HDMI oder WiFi Konnektivität. Damit verbinden Sie auch bestehende Ausrüstung mit ihrem Beamer oder Smartboard oder nutzen die Geräte für den digitalen Fernunterricht.
an Digitalmikroskopen und Mikroskopkameras wahlweise mit USB, HDMI oder WiFi Konnektivität. Damit verbinden Sie auch bestehende Ausrüstung mit ihrem Beamer oder Smartboard oder nutzen die Geräte für den digitalen Fernunterricht.
Das Immersionsöl wird als Immergiermedium für ein 100x Öl-Objektiv benötigt. Ohne dieses Öl kann kein scharfes, hochaufgelöstes Bild erreicht werden. Für das Erreichen der Apertur von 1,25 muss ebenfalls der (Hellfeld-)Kondensor immergiert werden. Für das Dunkelfeld sind für die Verwendung des 100x Öl Objektivs spezielle Öl-Dunkelfeldkondensoren nötig.
Inhalt: 5 ml
Brechungsindex (RI) nD=1.515 gem. ISO 8036
Hochwertiges siebenteiliges Mikroskopierbesteck für Amateur- und Laboranwendungen. Made in Germany!
Egal, ob Hobby-Mikroskopierer oder professioneller Anwender - mit minderwertigem Werkzeug ist kein richtiges Arbeiten möglich. Daher bieten wir Ihnen dieses professionelle siebenteilige Zubehörset aus Solinger Stahl an, welches höchsten Qualitätsansprüchen stand hält.
EIGENSCHAFTEN7-teiliges Mikroskopierbesteckrostfreier Edelstahl
LIEFERUMFANGPinzette, spitzPulverspatelSkalpell, massivSchereSchnittfänger, massivPräpariernadel, geradePräpariernadel, gebogenKunstledertasche
Halten Sie Ihre Beobachtungen auf Fotos fest, egal ob Sie ein Hobbyastronom sind oder sich für die Mikroskopie begeistern. Mit dem Deluxe Smartphone-Halter von BRESSER geht das kinderleicht mit Ihrem Smartphone.Schrauben Sie den Adapter ganz einfach am Okular fest und nutzen Sie dann Ihr Smartphone als Kamera mit Super-Teleobjektiv bzw. Super-Makroobjektiv. Damit fotografieren Sie auch weit entfernte Objekte oder mikroskopisch kleine Objekte so als wären Sie ganz nah dran.Die Deluxe Version bietet eine noch komfortablere und sicherere Befestigung am Okular. Durch eine Drehbewegung des Klemmringes werden 3 Klemmbacken am Okulargehäuse gleichmäßig angelegt und der Smartphone-Adapter sitzt fest und zentrisch am Okular. Die feingängige Höhenverstellung der Smartphone-Auflage, ermöglicht eine schnelle und präzise Einstellung der Einblickhöhe der Smartphone-Kamera über der Okular-Linse. Gute Bildergebnisse sind damit garantiert. EIGENSCHAFTEN Fotografieren mit dem Smartphone durchs Teleskop Smartphone-Kamera als Super-Teleobjektiv benutzen Höhenverstellung der Smartphone-Auflage per Feintrieb Großer Einstellbereich für Okular-GehäusedurchmesserPassend für 31,7mm (1,25'') Okulare Für Okulargehäusedurchmesser von 22-38mm LIEFERUMFANG Smartphone Kamera-Adapter DeluxeSicherungsring für das Smartphone
Speichern Sie Bilder und Videos von Ihrem Mikroskop oder Teleskop direkt in Full HD Auflösung auf Ihrem PC. Das BRESSER MikrOkular Full HD ist eine Okularkamera die direkt anstelle des Okulars Ihres Teleskops oder Mikroskops eingesetzt werden kann. Adapter für diverse Geräte (alle gängigen Okularsteckmaße verschiedener Hersteller) sowie mehrsprachige Aufnahmesoftware für Windows sind bereits im Lieferumfang enthalten. Mit dieser Kamera können Sie Ihre Mikroskop- oder Teleskopbeobachtung dokumentieren oder mit anderen teilen. Optimal für Hobby, Schule, Studium und Beruf. Am Teleskop lassen sich mit der Kamera Bilder vom Mond und der hellen Planeten aufnehmen. In der Mikroskopie wird die Kamera vor allem für Aufnahmen im Hellfeld und Auflicht eingesetzt.
EIGENSCHAFTEN
Metallgehäuse, mini USB Buchse
Auflösung 1920 x 1080 Pixel, Full HD
Bildwiederholrate: bis zu 25 fps
Pixelgröße: 3x3 µm, Sensorgröße: 5,86 x 3,28 mm
23,2mm Steckmaß, integrierter UV/IR Sperrfilter
30mm und 30,5mm Mikroskopadapter
31,7mm (1,25") Teleskopadapter mit Filtergewinde für 1,25" Filter
mehrsprachige Aufnahmesoftware für Windows
Bildformat jpg, tif, pngVideoformat mp4
SYSTEMANFORDERUNGEN
Windows 10 oder 11
Intel i3, i5, i7 oder i9 Prozessor ab 2. Generation bzw.
AMD FX oder Ryzen Prozessor ab 1. Generation
Internetverbindung für Softwaredownload
USB 2.0
LIEFERUMFANG
Kameramodul inkl. Staubschutzdeckel
USB-Kabel
CamLabLite-Software als Download Link, Sprachversionen Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch, Russisch, Polnisch, Indonesisch, Chinesisch
Anleitung in Software integriert (Deutsch, Englisch)
30mm, 30,5mm und 31,7mm (1,25“) Adapter
Die MikroCam MINI Full HD HDMI ist eine besonders kompakte HDMI-Kamera. Ein PC oder Laptop wird zum Betrieb der Kamera nicht benötigt, sie können die MikroCam MINI Full HD HDMI einfach an einen vorhandenen Monitor, TV, Beamer oder Smartboard anschließen. Damit ist sie ideal für den Einsatz im Unterricht. Alternativ ist auch die Montage eines kleinen Monitors von BRESSER direkt an der Kamera möglich (siehe Art.-Nr. 5914120).
Die Verbindung per HDMI ist einfach vorzunehmen und die Kamera ist sofort einsatzbereit. Es ist auch keine Software-Installation, PC-Einrichtung etc. nötig. Durch die verlustfreie Datenübertragung wird eine sehr gute Bildqualität erreicht und das Bild ist immer mit gleichbleibend hoher Bildrate von 60 fps und verzögerungsfrei. Das ist besonders vorteilhaft, wenn ein Mikroskoparbeitsplatz z. B. in der Qualitätskontrolle oder Fertigung digitalisiert werden soll.
Zur Steuerung wird die mitgelieferte USB-Maus angeschlossen. Hiermit lassen sich die drei Menüs (Kamera-Einstellungen, Vermessung* und Anzeige) steuern.
*Um mit der Kamera Messungen vornehmen zu können, wird ein Kalibrier-Präparat benötigt (z.B. Art.-Nr.: 5916710 oder 5916720).
Die Kamera eignet sich auch sehr gut für Präsentationen, da die Kamera im Automatik-Modus arbeitet, wenn die Maus nicht angeschlossen ist. Die Menüs und der Mauszeiger sind dann nicht sichtbar.
Bitte beachten Sie, dass eine direkte PC-Verbindung nicht möglich ist. Dazu wird ein HDMI auf USB Video Capture Gerät benötigt. Die USB-Buchse dient zur Steuerung der Kamera mit der Maus sowie zum Anschluss eines USB-Sticks zur Speicherung von Aufnahmen.
EIGENSCHAFTEN
HDMI-Anschluss, zur direkten Verbindung an einen Monitor, TV-Gerät, Beamer oder Smartboard
C-Mount-Gewinde für leichte Adaptierbarkeit an verschiedenste Mikroskope (herstellerunabhängig)
Kompatibel mit USB-Sticks oder SD-Kartenlesern (max. Speichergröße: 512 GB)
Kein PC/Laptop notwendig
LIEFERUMFANG
MikroCam MINI Full HD HDMI mit C-Mount Anschluss
Netzteil (12 V / 2A)
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Sofort verfügbar
295,90 €*
In Deutschland arbeiten wir mit folgen Firmen zusammen
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