Recommandation de microscopes pour réussir des travaux photographiques et vidéo de grande qualité
L'achat d'un microscope est une tâche complexe. D'une part, l'instrument doit être de qualité et d'autre part, son prix doit convenir la plupart du temps à des contraintes de budget. Il devient de plus en plus difficile d'avoir une vue d'ensemble sur l'offre existant sur le marché, et de pouvoir s'en faire vraiment une idée précise. Il existe de nombreux fabricants de microscopes qui offrent tous plusieurs instruments différents.
Nous avons tenté de composer un petit guide dont le but est d'aider à se faire une idée d'ensemble. Notre liste repose sur nos expériences et ne prétend pas à l'exhaustivité.
De manière générale, nous recommandons très volontiers des microscopes de marque (Nikon, Zeiss, Olympus, Leica, ...) qui peuvent être achetés neufs ou d'occasion en fonction du budget et du champ d'application. Le marché des microscopes d'occasion est très vaste et avec un peu de patience et de persévérance, on peut acheter de fantastiques appareils à un prix modique.
Documentations photographiques avec des microscopes de laboratoire :
Il est bon de veiller à certaines choses lorsque l'on achète un microscope avec lequel on entend effectuer aussi des documentations photographiques. Le plus important, ce sont les optiques utilisées dans les microscopes. Dans l'idéal, l'instrument doit disposer d'une optique infinie. Avec ce type d'optique, l'image est déjà entièrement corrigée dans le tube photographique du microscope.
Les microscopes à optiques de capacité finie conviennent moins bien à l'élaboration de travaux photographiques et de séquences vidéo. Les objectifs d'instruments de capacité finie présentent en fonction du fabricant et du modèle différents défauts d'image qui sont corrigés dans l'oculaire du microscope concerné. C'est pourquoi, ces défauts ne se font pas remarquer lors des observations à l'œil nu. Chaque type de microscope présentant des aberrations différentes, il n'est pas possible d'offrir des solutions d'adaptateurs avec les corrections concernées. Pour cette raison, il peut arriver que les aberrations du microscope soient représentées sur les photos et les séquences vidéo. La qualité de la prise de vue des microscopes de capacité finie peut donc varier entre la perfection et l'insuffisance. Dans le cas concret, on ne peut que faire des essais.
Si l'on envisage d'effectuer régulièrement des documentations photographiques avec le microscope, il est judicieux à ce moment-là d'acheter un instrument doté d'un tube trinoculaire (tube photographique) à raccordement à monture C (dans l'idéal avec un facteur optique 1x). S'il n'y a pas de tube photographique, on peut monter un appareil photo très facilement sur un des deux tubes oculaires à la place d'un oculaire d'observation. Avec cette solution, la qualité de l'image est tout aussi bonne que pour celle du raccordement de l'appareil photo par le biais d'un tube photographique. Toutefois, avec cette variante de raccordement de l'appareil photo, on ne peut utiliser qu'un seul oculaire.
Le plus important probablement pour des prises de vue photographiques réussies, c'est la qualité des objectifs du microscope utilisés. Il faut pour le moins ce que l'on appelle les objectifs planchromatiques. Des objectifs à correction plus élevée et beaucoup plus chers comme les objectifs plans à la fluorine ou planapochromatiques sont conçus pour la science et la recherche et ils présentent certes des avantages dans des applications standard, sans être cependant nécessaires.
En fonction du domaine d'utilisation, des applications par contraste bon marché comme celles en champ sombre, en contraste de phase et en simple lumière polarisée sont possibles. Dans l'idéal, on peut insérer les accessoires nécessaires dans un condenseur interchangeable propre ou en tant que glissière pour filtre dans le porte-filtres du condenseur.
Documentations photographiques avec stéréomicroscopes :
Les stéréomicroscopes normaux ont deux faisceaux de rayons séparés (principe Greenough) et sont ainsi conçus pour l'observation visuelle par les oculaires. L'image tridimensionnelle apparaît ce faisant dans le cerveau humain qui réunit les informations des deux yeux en une seule image. Si l'on désire raccorder un appareil photo sur un stéréomicroscope, on ne peut utiliser qu'un seul des deux faisceaux de rayons. L'impression plastique de la préparation n'est donc pas possible et la qualité de l'image est plus mauvaise qu'avec des microscopes de laboratoire, en raison également du passage des rayons dans la zone marginale.
Des stéréomicroscopes plus chers sont construits selon le principe d'Abbe (construction selon le principe des télescopes) et conviennent nettement mieux à la photographie au microscope.
Pour ce groupe de microscopes aussi, la qualité des objectifs utilisés est fondamentale pour la qualité de l'image et il est également avantageux que l'instrument dispose d'un diaphragme à iris à réglage manuel.
Nos macroscopes LM et microscopes photographiques LM constituent des alternatives intéressantes aux stérémicroscopes traditionnels. Il s'agit d'instruments à faisceau de rayons centré qui ont été spécialement développés pour les applications en photographie.
1) Microscopes pour débutants
Des microscopes manuels pour exigences standard à un prix attrayant.
a) Microscopes de laboratoire
Il est recommandé que ces instruments disposent d'objectifs plans à optique infinie.
Les procédés microscopiques suivants devraient être possibles :
- en champ clair, en champ sombre,
- à contraste de phase
- en lumière polarisée
Microscope de laboratoire | Microscope de laboratoire |
Zeiss Axiolab | Leica DM750 |
Zeiss Axio Lab.A1 | Leica DME |
Zeiss Axio Lab.A1 FL-LED | Leica DMLS |
Zeiss Axio Lab.A1 MAT | Leica DM LM |
Zeiss Axio Lab.A1 Pol | Leica DMLB |
Zeiss Axioplan | Leica DM1000 LED |
Zeiss Axiostar | Leica DM1000 |
Zeiss Primo Star | Leica DM750M |
Zeiss Primo Star iLed | Nikon Eclipse E100 |
Zeiss Primovert invers | Nikon Eclipse 50i |
Zeiss Axiostar plus FL | Nikon Eclipse 55i Led |
Zeiss Axiostar plus | Nikon Eclipse E200 |
Leica DM500 | Nikon Eclipse TS100 invers |
Leica DM EP | Nikon Eclipse TS2 |
Olympus CKX31/CKX41 invers | Nikon Eclipse MA100 und MA200 |
Olympus CX 21 / CX31 / CX41 | |
Olympus CX40 |
b) Stéréomicroscopes
Ces instruments sont construits selon le principe Greenough et ont un zoom d'environ 7x, et ainsi un grossissement effectif jusqu'à 100x.
Stéréomicroscopes | Stéréomicroscopes |
Zeiss Stemi 2000 | Olympus SZ11 |
Zeiss Stemi 2000C | Olympus SZ40 |
Zeiss Stemi 2000C für KS Elispot | Olympus SZ60 |
Zeiss Stemi 2000 CS | Olympus SZ61/SZ51 |
Zeiss Stemi 508 | Nikon SMZ460 |
Leica A60 S | Nikon SMZ 645 - 660 |
Leica M50 | Nikon SMZ745 |
Leica M60 | Nikon SMZ745T |
Leica M80 | Nikon SMZ1000 |
Leica GZ6 | Nikon SMZ800 |
Leica S4 | Nikon SMZ4450 |
Leica S4 E | Nikon SMZ800N |
Leica S6 | Nikon SMZ 2T |
Leica S6 D | Nikon SMZ 10 |
Leica S6 E | Wild M3 |
Leica 6T | Wild M5 |
Leica 6E | Wild M7 |
2) Microscopes pour des exigences supérieures
Des instruments pour des applications plus complexes. En fonction de la configuration, des modules supplémentaires utilisés et du choix de l'objectif, le passage du groupe 2 (microscopes pour exigences supérieures) au groupe 3 (microscopes haut de gamme) est flou. Des limites distinctes ne sont pas toujours possibles car on peut faire souvent un microscope haut de gamme à partir d'un microscope de cette catégorie en l'équipant à l'avenant.
a) microscope de laboratoire
Ces instruments devraient disposer d'objectifs plans à optique infinie.
Les procédés microscopiques suivants devraient être possibles :
- en champ clair, en champ sombre,
- à contraste de phase
- en lumière polarisée
- flourescence
microscope de laboratoire | microscope de laboratoire |
Zeiss Axiolab.A1 | Leica DM IL (Invers) |
Zeiss Axioskop | Leica LS2 |
Zeiss Axioskop 2 MOT | Leica LB2 |
Zeiss Axioplan 2 Imaging | Leica 2500 M |
Zeiss Axioskop 2 Plus | Leica 2500 P |
Zeiss Axioskop 2 FS Plus | Leica 2000 |
Zeiss Axioskop 20 | Leica DM4000 B LED |
Zeiss Axioskop 40 | Leica DM IL LED |
Zeiss Axioskop 40 A Pol | Leica DM2500 M |
Zeiss Axioskop 40 FL | Leica DM2500 P |
Zeiss Axioskop 40 Pol | Leica DM2000/ DM 2000 LED |
Zeiss Axioskop 50 | Leica DM2700 |
Zeiss Axiotech | Leica DM2700 M |
Zeiss Axiovert | Leica DM2700 P |
Zeiss Axiovert 10 invers | Leitz DMRB/E |
Zeiss Axiovert 35 invers | Leica DM IL Led (Invers) |
Zeiss Axiovert 100 invers | Leica DMI 5000 M (Invers) |
Zeiss Axiovert S100 invers | Olympus AX70 |
Zeiss Axiovert 100A invers | Olympus BX40 / BX50 |
Zeiss Axiovert 135 invers | Olympus BX45 |
Zeiss Axio Scope | Olympus BX43 |
Zeiss Axio Scope.A1/ .A1 Pol/ .A1 Vario | Olympus BX46 |
Zeiss Axiovert 200 invers | Olympus BX51 / BX61 |
Zeiss Axiovert 200 mit Apo Tome invers | Olympus BX52 |
Zeiss Axiophot | OlympusIX50 / IX70 |
Zeiss Axioplan | Olympus IX51 / IX71 / IX 81 invers |
Zeiss Axio Examiner | Olympus IX53 |
Zeiss Axio Examiner.A1 | Olympus CKX53 |
Zeiss Axio Examiner.D1 | Nikon Eclipse E400 |
Zeiss Axio Examiner.Z1 | Nikon Eclipse E600 |
Zeiss Axio Imager 2 Zeiss Axio Imager Vario |
Nikon Eclipse E80 |
Zeiss Axio Imager.A1 | Nikon TE 300 invers |
Zeiss Axio Imager.A2 | Nikon TE 200 invers |
Zeiss Axio Imager.D1 | Nikon Eclipse L150 |
Reichert-Jung ME3 | Nikon Eclipse L200 |
Nikon Eclipse ME 600 C |
b) Stéréomicroscopes
Ces instruments, construits selon le principe des télescopes (Abbe), ont un zoom d'environ 15x, et ainsi un grossissement effectif jusqu'à 200x. Les objectifs utilisés sur le microscope sont des objectifs apo.
SStéréomicroscopes | Stéréomicroscopes |
Leica M80 | Zeiss Stemi SV6 |
Leica M165C | Zeiss Stemi SV8 |
Leica M125 | Zeiss Stemi SV11/ SV11 Apo |
Leica MS5 | Zeiss Axio Zoom V16 |
Leica MS6 | Olympus SZX2 |
Leica MZ6 | Olympus SZX7 |
Leica MZ7 | Olympus SZX9 |
Leica MZ7.5 | Olympus SZX16 |
Leica MZ8 | Olympus SZX10 |
Leica MZ9 | Olympus SZX12 |
Leica MZ9.5 | Olympus SZX7 |
Leica MZ12.5 | Olympus SZH 10 |
Leica S7.5 | Wild M8 |
Huvitz HSZ ZB700 | Wild M10 |
Nikon SMZ1500 |
3) Microscopes haut de gamme
Des microscopes motorisés et/ou des microscopes desquels sont requises des exigences spéciales visant au traitement de problématiques spéciales complexes de la science et de la recherche.
a) microscope de laboratoire
Les instruments de ce groupe disposent la plupart du temps d'un statif lourd et massif pour travailler avec aussi peu de vibrations que possible. De plus, le statif présente la plupart du temps beaucoup de place pour des modules supplémentaires.
Les procédés microscopiques suivants devraient être possibles :
- en champ clair, en champ sombre,
- à contraste de phase
- en lumière polarisée
- flourescence
- à contraste interférentiel (DIC)
- interférence
microscope de laboratoire | microscope de laboratoire |
Zeiss Axio Examen | Zeiss Axio Observer.D1 Mid Range |
Zeiss Axio Imager 2 | Zeiss Axio Observer.D1 TIRF 3 |
Zeiss Axio Imager.A1m | Zeiss Axio Observer.Z1 |
Zeiss Axio Imager.A2m | Zeiss Axio Observer.Z1 Cell Observer |
Zeiss Axio Imager.D1m | Zeiss Axio Observer.Z1 Cell Observer SD |
Zeiss Axio Imager.M1 | Zeiss Axio Observer.Z1 TIRF 3 |
Zeiss Axio Imager.M2 | Zeiss Axio Observer.Z1 High End |
Zeiss Axio Imager.M2m | Zeiss Axio Observer.Z1m ACR |
Zeiss Axio Imager.Z1 | Zeiss Axio Imager |
Zeiss Axio Imager.Z1m | Zeiss Axioskop 2 FS MOT |
Zeiss Axio Imager.Z2m | Zeiss Axioskop 2 MOT Plus |
Zeiss Axiovert.A1 | Zeiss Axiotech vario |
Zeiss Axiovert 135M invers | Nikon Eclipse NiE |
Zeiss Axiovert 200M invers | Nikon Eclipse LV-N |
Zeiss Axiovert 200M für Auflicht-Floureszenz + Apo Tome invers | Leica DM5000 |
Zeiss Axiovert 200M MAT invers | Leica DM6000 |
Zeiss Axiovert 200M MAT invers | Leica DMI5000 invers |
Zeiss Axiovert 405M invers | Leica DM IRE2 invers |
Zeiss Axio Observer | Leica DMi8 invers |
Zeiss Axio Observer.A1 | Leica DMI6000B invers |
Zeiss Axio Observer.A1 Entry | Leica FS4000 |
Zeiss Axio Observer.D1 | Leica LMD6500 |
Zeiss Axio Observer.D1 + Apo Tome | Leica LMD7000 |
Zeiss Axio Observer.D1 Entry | Olympus BX53/ BX63 |
Zeiss Axiotron 2 | Olympus IX73 / IX 83 invers |
b) Stéréomicroscopes
es instruments, construits selon le principe des télescopes (Abbe), ont un zoom d'environ 25x, et ainsi un grossissement effectif jusqu'à 200x. Les objectifs utilisés sur le microscope sont des objectifs apo.
Stéréomicroscopes | Stéréomicroscopes |
Zeiss SteREO Discovery.V12 | Leica M205 FA |
Zeiss SteREO Discovery.V8 | Leica MZ16 |
Zeiss SteREO Discovery.V20 | Leica MZ16 Apo |
Leica M125 | Leica MZ16 FA |
Leica M165C | Leica MZ Apo |
Leica M165 | Nikon SMZ1270i |
Leica M165 FL | Nikon SMZ25 |
Leica M205A | Nikon SMZ18 |
Leica M205C | Olympus SZX 16 |
4) Macroscope
Macroscope | Macroscope |
Leica M420 | Olympus MVX10 |
LM Makroskop 16x | Leica S8 Apo |
LM Makroskop 32x | |
LM Fotomikroskop |
24.07.2015
update 02.06.2016
Adaptateurs numèriques LM pour: Sony Alpha 9 III / Nikon Z9 / Nikon Z8 / Sony Alpha 7R V / Sony Alpha 1 / Sony Alpha 9 II (ILCE-9M2) / Sony FX3 Cinema Line / Sony Alpha 9 / Nikon D6 / Canon EOS R3 / Canon EOS R6 Mark II / Canon EOS R8 / Sony Alpha 7R IV / Canon EOS R5 / Sony Alpha 7S II / Sony Alpha 7S III / Sony Alpha 7R III / Canon EOS R6 / Nikon Z6 / Nikon Z6II / Sony Alpha 7R II / Nikon Z7 / Nikon Z7II / Canon EOS R / Canon EOS Ra (Astro) / Nikon Z5 / Sony Alpha 7C / Canon EOS RP / Sony Alpha 7S / Canon EOS R7 / Leica SL2-S / Canon EOS R10 / Nikon Z50 II / Canon EOS 1D X Mark III / Nikon Z50 / Nikon Z30 / Nikon Z fc / Nikon D850 / Canon EOS 1D X Mark II / Nikon D780 / Olympus OM-1 / Sony Alpha 7III / Olympus OM-D E-M1 Mark III / Canon EOS R100 / Sony Alpha 6700 / Nikon D5 / Sony Alpha 6600 / Fujifilm X-H2S / Fujifilm X-S10 / Fujifilm X-E4 / Fujifilm X-Pro3 /