Наглазники для микроскопа своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

А теперь приведу критерии, по которым расставлен этот рейтинг и выбран лучший микроскоп для пайки микросхем. Прежде всего — это качество изображения, удобство работы и конечно соотношение цена-качество.

Микроскопы для пайки и ремонта электроники, рекомендуемые к покупке

  • Доработанный МБС-10
  • 5 окуляров в комплекте
  • Подсветка с блоком питания
  • Выбор профессионалов
  • Длинный кронштейн
  • Сделан на заводе ЛОМО
  • Можно подключить камеру
  • Хорошее качество изображения
  • Длинный поворотный кронштейн
  • Низкая цена, хорошее изображение
  • Подключается камера
  • Низкая цена
  • Много насадок, подсветка и камера
  • Встроенный монитор
  • Съемка видео и фото
  • Низкая стоимость

В конце я приведу обзор микроскопа для пайки микросхем и метод крепления микроскопа на рабочем столе, давно и любезно предоставленный Мастером Сергеем.

5 место — микроскоп для пайки своими руками

А начнем мы с электронных видеомикроскопов сделанных своими руками из веб-камеры или старого фотоаппарата. Такие микроскопы широко применяются непрофессионалами и начинающими мастерами.

Качество изображения с них оставляет желать лучшего. А временная задержка может свести на нет все героические свершения ремонтника. Часто таким микроскопам не хватает кратности увеличения. Чаще всего она составляет 10х-30х, как у детских микроскопов.

Напомню, что для комфортной пайки под микроскопом, его кратность увеличения должна быть около 20х-40х с рабочим расстоянием 180-190 мм.

Как сделать цифровой микроскоп из веб-камеры

Цифровой USB микроскоп из веб камеры для пайки своими руками сделать достаточно легко — нужно всего лишь заменить оптику на более короткофокусную. Иногда срабатывает методика переворота родного объектива на 180 градусов. В таком случае дополнительно подбирают оптимальное расстояние до матрицы. Обычно это 2-3 мм.

Еще можно использовать оптику от детских игрушек: прицела или фотоувеличителя. Камеру для пайки лучше выбирать с разрешением побольше, а размерами поменьше. Так будет удобнее работать с ней во время пайки и ремонта.

Как видите, USB микроскоп из веб камеры для пайки достаточно легко сделать из подручных материалов в течение нескольких часов. Для этого понадобится:

  • веб камера;
  • паяльник с припоем и флюсом;
  • отвертки;
  • запчасти для штатива;
  • светодиоды подсветки , если их нет в камере;
  • клей или эпоксидная смола;
  • программа для трансляции изображения на ЖК монитор.

Вот такая конструкция самодельного микроскопа из камеры для осмотра SMD может получиться.

микроскоп из веб камеры для пайки микросхем своими руками

  • большое запаздывание видеосигнала, а значит и неудобство пайки;
  • малое разрешение видеокадра (чаще всего это 640 х 480 точек);
  • штатив, подсветку и позиционирование приходится делать своими руками;
  • требуется компьютер или ноутбук рядом с камерой.
  • веб-камеру можно использовать старую, но рабочую;
  • это самый дешевый вариант, как правило, сделанный в домашних условиях без затрат;
  • есть поле для творчества и фантазии;
  • годится для визуальной диагностики микротрещин в пайке;
  • с родной перевернутой оптикой достигается увеличение 10х-20х.

Следующий видеоролик посвящен принципу изготовления микроскопа из веб-камеры своими руками. Использован штатив и приведено видео процесса пайки USB-разъема.

Микроскоп из фотоаппарата

самодельный микроскоп для пайки smd

Ниже показано какое изображение получается с такого самодельного микроскопа для пайки. Видна большая глубина резкости — это нормально.

usb микроскоп для пайки из фотоаппарата

  • малое рабочее расстояние;
  • большие габариты;
  • нужно придумывать камеру удобно крепить.
  • можно сделать из имеющейся зеркальной камеры;
  • плавно регулируется увеличение;
  • есть автофокус.

Микроскоп из мобильного телефона

Самый популярный способ сделать микроскоп из мобильного телефона своими руками — это прикрутить к камере смартфона линзу от CD- или DVD- проигрывателя. Получается вот такая конструкция микроскопа.

инструкция как использовать камеру для пайки

Линзы в этой технике применяют с очень малым фокусным расстоянием. Поэтому с помощью такого микроскопа получится только контролировать состояние пайки SMD компонентов и искать микротрещины в припое. Паяльником между платой и линзой просто не подлезешь. Ниже приведу видео, на котором видно какое увеличение дает такой самодельный микроскоп.

Еще один вариант — микроскоп на клипсе для мобильника . Эта штука выглядит вот так и стоит совсем копейки.

насадка для микроскопа из мобильного телефона

В более продвинутых случаях мобильный телефон вешают на уже имеющийся стерео- или моно- микроскоп для пайки мелких деталей. Некоторые хорошие снимки у меня так и получались. Этот метод важен, когда нужно сделать микрофотографии для обучения или консультаций с другими мастерами.

4 место — USB микроскоп для пайки

Сейчас популярны китайские USB микроскопы по сути сделанные из веб-камер на 2 Mpix и 13 Mpix или даже с со встроенным монитором, например USB-микроскопы G600 и Andonstar ADSM301 . Такие электронные микроскопы больше предназначены для визуальной диагностики электроники, видеоинспекции качества пайки или, например, для проверки заточки ножей.

камера для пайки своими руками

Напомню, что задержка видеосигнала в таких микроскопах значительная. Со встроенным монитором намного легче паять, но отсутствует глубина резкости и объемное восприятие микрообъектов.

  • временные лаги, не позволяющие быстро паять;
  • малое оптическое разрешение;
  • отсутствие объемного восприятия;
  • как правило, это стационарный вариант, привязанный к компьютеру или розетке.
  • возможность работать на комфортном расстоянии для глаз;
  • можно снимать видеоролики и фотографии;
  • сравнительно низкая стоимость;
  • малый вес и габариты;
  • можно легко смотреть на плату под углом.

Видеоролик с обзором дешевого USB-микроскопа смотрите ниже.

3 место — китайский микроскоп для пайки

Микроскопы, предназначенные для пайки — это бинокулярные и тринокулярные микроскопы.

Достаточной популярностью пользуются тринокулярные микроскопы Minsvision, Fyscope , Luckyzoom SZM45 и Omano OM2300S .

Отзывы о них довольно хорошие. Оба они конечно не образцы для подражания, но выглядят внушительно. Качество изображения хорошее, рабочее расстояние 100 или 200 мм в зависимости от насадок. Эти микроскопы могут быть использованы для пайки при настройке и должном уходе.

бинокулярный микроскоп для пайки

Мини-обзор смотрите в видеоролике, изображение в объектив показывают на 9-ой минуте.

2 место — импортный микроскоп для пайки

Среди зарубежных брендов, микроскопной техникой славятся компании Carl Zeiss, Reichers, Tamron, Leica, Olympus, Nikon. Такие модели, как Nikon SMZ-1, Olympus VMZ, Leica GZ6, Olympus SZ3060, Olympus SZ4045ESD, Nikon SMZ-645 по праву заслужили звания народных бинокулярных микроскопов для пайки за их качество картинки. Ниже приведу примерные цены на популярные зарубежные модели:

  • Leica s6e/s4e (7-40x) 110 мм — 1300 $;
  • Leica GZ6 (7x-40x) 110 мм — 900 $;
  • Olympus sz4045 (6,7х-40х) 110 мм — 500 $;
  • Olympus VMZ 1-4x 10х 90 мм — 500 $;
  • Nikon SMZ-645 (8х-50х) 115 мм — 800 $;
  • Nikon SMZ-1 (7x-30x) 100 мм — 400 $;
  • добротный Nikon SMZ-10a — 1500 $.

В принципе цены не космические, но это б/у микроскопы, которые можно купить на eBay или Amazon с платной доставкой. Выгодность тут нужно в каждом частном случае рассматривать отдельно.

1 место — отечественный микроскоп для пайки

Среди истинно отечественных микроскопов хорошо известен ЛОМО и делают они прикладные микроскопы под маркой МСП. Самые подходящие для пайки из новых микроскопов — это МСП-1 вариант 23 или МБС-12 . Правда ценник у них недетский.

Вынужден сказать, что Альтами, Биомед, Микромед, Levenhuk — все это отечественные продавцы китайских микроскопов. На качество исполнения многие жалуются. Для профессионального применения их не рассматриваем. Правда попадаются терпимые экземпляры. Это зависит от условий транспортировки и хранения. Дело в том, что оптика у них юстирована с помощью силиконового клея с соответствующей надежностью.

Из старых запасов или б/у истинно советские можно взять на Авито:

  • БМ-51-2 8,75х 140 мм — 5 тыс. руб. поиграться;
  • МБС-1 (МБС-2) 3х-100х 65 мм — до 20 тыс. руб.;
  • МБС-9 3х-100х 65 мм — до 20 тыс. руб.;
  • ОГМЭ-П3 3х-100х 65/190мм — до 20 тыс. руб. (у меня такой на работе, нравится);
  • МБС-10 3х-100х 95 мм — до 30 тыс. руб.;
  • БМИ-1Ц 45х 200 мм — более 200 тыс. руб. — измерительный.

стереомикроскоп для пайки

Итоги рейтинга микроскопов

  • 5 место — микроскоп для мобильного телефона ;
  • 4 место — Andonstar ADSM301 ;
  • 3 место — Luckyzoom SZM45 ;
  • 2 место — Olympus VMZ;
  • 1 место — МБС-10 или МБС-12 (оптимальное соотношение цена/качество).

Если вы еще думаете какой выбрать микроскоп для пайки, то мой победитель — МБС-10 — народный выбор вот уже много лет.

лучший микроскоп для пайки микросхем

Рейтинг микроскопов по назначению

Этот рейтинг взят у одного специалиста по микроскопам и значительно сокращен для удобства чтения.

Микроскоп для ремонта мобильных телефонов

Следующие микроскопы для пайки и ремонта смартфонов отсортированы по росту качества картинки:

  • МБС-10 (пониженный контраст, нереальные цвета при больших увеличениях, дискретное переключение увеличений, 90 мм расстояния);
  • МБС-9 (65 мм расстояние и слабый контраст);
  • Nikon SMZ-2b/2t 10см (8х-50х)/(10-63x);
  • Nikon SMZ-645 (8х-50х) 115 мм;
  • Leica s6e/s4e (7-40x) 110 мм;
  • Olympus sz61 (7-45x) 110 мм;
  • Leica GZ6 (7x-40x) 110 мм;
  • Olympus sz4045 (6,7х-40х) 110 мм;
  • Оlympus VMZ 1-4x 10х с рабочим расстоянием 90 мм;
  • Olympus sz3060 (9x-40x) 110 мм;
  • Nikon SMZ-1 (7x-30x) 100 мм;
  • Bausch and Lomb StereoZoom 7 (рабочее расстояние всего 77 мм);
  • Leica StereoZoom 7;
  • Nikon SMZ-10a с объективом Nikon Plan ED 1x и окулярами 10х/23 мм;
  • Nikon SMZ-U (7,5x-75x) рабочее расстояние с Nikon Plan ED 1x 85 мм, с оригинальными окулярами 10х/24 мм.

Микроскоп для ремонта планшетов и материнских плат

Для таких применений вопрос предельного разрешения не так важен, там рабочими являются увеличения 7х-15х. Для них нужен хороший универсальный штатив и маленькое минимальное увеличение. Следующие микроскопы для пайки материнских плат и планшетов отсортированы по степени увеличения качества картинки:

  • Leica s4e/s6e (110mm) с полем 35 мм;
  • Olympus sz4045/sz51/sz61 (110mm) с полем 33 мм;
  • Nikon SMZ-1 (100мм) с полем 31.5 мм;
  • Olympus sz4045;
  • Olympus sz51/61;
  • Leica s4e/s6e;
  • Nikon SMZ-1.

Микроскоп для ювелира или зубного техника

Следующие микроскопы для зубного техника или ювелира с большим рабочим расстоянием отсортированы по степени улучшения качества картинки:

  • Nikon SMZ-1 (7х-30х) с окулярами 10х/21 мм;
  • Leica GZ4 (7х-30х) 9 см с линзой 0,5х (19 см);
  • Olympus sz4045 150 мм;
  • Nikon SMZ-10 150 мм.

Микроскоп для гравировки

Следующие микроскопы для гравировки c с большой глубиной резкости отсортированы по возрастанию качества картинки:

  • Nikon SMZ-1;
  • Olympus sz4045;
  • Leica gz4.

Как проверить б/у микроскоп при покупке

Перед покупкой б/у микроскоп для пайки проверяется просто (частично взято у этого спеца):

  • осмотрите корпус микроскопа на наличие царапин и следов удара. Если есть следы удара, то оптика может быть сбита.
  • проверьте люфт ручек позиционирования — его не должно быть.
  • наметьте маленькую точку на листе бумаги карандашом или ручкой и проверьте, не двоится ли точка на разных кратностях.
  • при повороте ручек настройки микроскопа послушайте наличие хруста или проскальзываний. Если они есть, то пластиковые шестерни могут быть лопнувшими, а отдельно они не продаются.
  • осмотрите окуляры на предмет наличия просветления. Часто от неправильного ухода его царапают или стирают.
  • покрутите окуляры вокруг своей оси на белом фоне. Если артефакты изображения тоже крутятся, то дело в грязи на окулярах — это пол беды.
  • если видны серые пятна, блеклое изображение или точки, то возможно загрязнена призма или вспомогательная оптика. Иногда на ней обнаруживаются белесый налет, пыль и даже грибок.
  • самое сложное в диагностике микроскопа для пайки — определить слабое несведение по вертикали. Если глазам трудно за пару минут адаптироваться к изображению, то лучше такой микроскоп для пайки не брать — у него сильное несведение. Если при пайке под микроскопом глаза устают в течение 30-60 минут и начинает болеть голова, то это слабое несведение. Слабое расхождение объектов по высоте трудно определить при покупке.
  • осмотрите ЗИП, при наличии.

зип микроскопа для пайки микросхем

Как закрепить микроскоп на рабочем столе

Существует множество способов закрепить микроскоп для пайки на рабочем столе. Производители решают эти проблемы с помощью массивного основания и штанги. Они удерживают микроскоп от падения и позволяют легко позиционировать его относительно платы.

Самодельная подставка или штатив для микроскопа обычно делается из старого фотоувеличителя или из других доступных ресурсов и запчастей.

штатив своими руками для микроскопа для пайки микросхем

А вот Мастер Сергей сделал штатив микроскопа для пайки микросхем своими руками из мебельных трубок. Получилось хорошо. Видеообзор его микроскопа Fyscope с креплением смотрите ниже.


Над материалом трудились Мастер Сергей и Мастер Пайки. В комментариях напишите какими микроскопами для пайки микросхем пользуетесь и насколько они хороши.

В этом артикле я расскажу, как можно с минимумом затрат (менее $70) сделать цифровой микроскоп для паяльных работ, который будет обеспечивать комфорт и качество работы, недоступные для промышленного решения, даже с ценником на порядок больше.

Начну со списка необходимых компонентов.

ЖК монитор с удобной для вас диагональю – можно и 15 дюймов поставить, а можно и побольше. Для этой цели я купил 17 дюймовый ЖК монитор ($11)– на местной барахолке это было наиболее доступный вариант в шаговой близости от меня.


Модуль камеры с VGA/DVI/HDMI выходом – зависит от типа входа вашего монитора. Я брал самый бюджетный вариант на таобао, два мегапикселя, VGA выход, $30.


Советский объектив с фокусным расстоянием 40-60мм. Подходят практически любые, главное, чтоб стекло не было совсем убитым, и диафрагма работала.


Переходник с CS Mount на M42 (или М39, зависит от модели, купленного объектива)


Макрокольца на М42 или М39, опять, это зависит от модели выбранного объектива.


Что-то массивное, для использования в качестве подставки. Я использовал шасси от старого лабораторного твердомера, которое купил в пункте сдачи металлолома по цене этого самого металлолома по весу.




А теперь, небольшая дополнительная информация по некоторым компонентам.

Модуль камеры: Не стоит гнаться за многомегапиксельным разрешением – у вас монитор с конечным разрешением в 1-2мегапикселя, и если купите модуль на 5мп, то улучшения картинки не получите, зато получите увеличение шумов, так как диагональ матрицы будет та же, но вот размер пикселей будет поменьше, и соответственно, шумов будет больше.



Еще важный момент – какая посадочная резьба у модуля камеры. Большинство имеют стандартную, C/CS Mount резьбу, но могут быть и варианты. В моем конкретном случае, у камеры была посадочная резьба в 27мм, но после моего уточнения, продавец (бесплатно), дополнил посылку переходной шайбой на C mount.


Если же вам нужно большее увеличение, чем дают стандартные 50мм объективы, то стоит посмотреть в сторону 85мм и 135мм объективов – они обеспечат комфортную работу с типоразмерами деталей 0402 и 0201 соответственно. К сожалению, фокусное расстояние в 85мм в советских объективах представлено только светосильными и дорогими Гелиос 40-2, Юпитер-9, МС Волна-9, но можно взять объектив от фотувеличителя — И90У, у него фокусное расстояние 75мм, но нет фокусировочного кольца. Если же вам нужно ещё большее увеличение, то стоит переходить на 135мм – советской (и не советской) оптики с этим фокусным расстоянием довольно много на вторичном рынке, и цены вполне доступные. В принципе, и с обычными, 50-60мм объективами можно добится нужного для пайки 0402 и 0201 увеличения, но для этого придётся ставить не одно, а два-три макрокольца, и сильно упадёт расстояние от камеры до детали – с 60см до 20-15см, что делает работу менее комфортной.

Про переходник ничего особенного сказать не могу. Главное, чтоб он, с одной стороны, подходил под вашу камеру, и с другой стороны – под ваш объектив. Процесс собирания микроскопа я бы начал с покупки объектива, а всё остальное – уже подбирать под стать ему. Я использовал самодельный переходник – купил на барахолке вместе с объективом. Разумеется, лучше купить заводской, если вам важен внешний вид.


Вес и прочность подставки – решающие звена в вопросе по качеству картинки. Хлипкая подставка — картинка будет плыть и дрожать, комфорта в работе не будет. так что, если у вас ничего подходящего купить не получается, вполне возможно воспользоваться несколькими кирпичами или шлакоблоками.

Аналогичные требования и к металлической трубе – она должна быть, с одной стороны, достаточно твёрдой, чтоб не прогибаться под весом камеры, и с другой стороны, она должна быть достаточно лёгкой, чтоб не опрокинуть подставку своим весом. При необходимости, можно снабдить трубу противовесом. Мне это не понадобилось, так как моя подставка весит в районе 20 кг.

На этом в принципе всё. Есть небольшая специфика по освещению. У меня рабочее место освещается сверху, стандартной LED панелью 60х60см, мощностью 40вт, но на светодиодах с Ra>97 и цветовой температурой 5500K. Такое освещение практически не даёт теней, и так как свет падает на плату практически прямо, то и отраженный свет тоже идёт прямо, и любые огрехи в пайке видны сразу. Но у такого подхода есть и минус — например, маркировка деталей, сделанная лазером, видна плохо, так как требует боковой подсветки для контраста. Но при боковой подсветке, могут появляться тени, что осложняет контроль за качеством пайки. В общем, решать вам, но в 99% случаев, верхний, рассеянный свет подходит для всех вариантов использования. Как всё это смотрится в реальной жизни, можете оценить на видео (с 0:49). Я специально снял его так, чтоб был бы вид как бы из головы — как вы будете видеть рабочее место и картинку на мониторе.


Мой рабочий монитор – Samsung 930BF. 19” 1280х1024. Подключен по VGA.
Пробовал подключать по HDMI к второму монитору Dell разрешение FullHD. Всё работает. Только при первом включении в настройках надо было переключить картинку в 16:9. Потом настройки запомнились.
Несколько фото работы получившегося устройства. Сразу извиняюсь за качество – захвата картинки на устройстве нет, просто фотографировал смартфоном монитор.
Немного SMD (фокус около 16см) —


Можно прикинуть увеличение при этом фокусе, нижняя сторона матрицы — 38см —
Мультиконтроллер (шаг выводов 0.4мм), тот же фокус —
Он же, при фокусе 9см (ещё возможна работа паяльником, феном уже не стоит) —
Работаю, в основном, при фокусном расстоянии от 15 до 20см. Фото для понимания увеличения с рулеткой. В фокусе – микро USB.

Для проверки пайки иногда делаю минимально возможное с этой конструкцией, около 9см. Сам микроскоп может фокусироваться с расстояния около 4см. Но это надо переделывать ногу. Меня устраивает и нынешний вариант.
Максимальное фокусное расстояние около 40см, при этом захватывается поле 2.5см на 3см. Фокус настраивается вручную, кольцом на объективе, нижняя часть объектива при этом остаётся неподвижной, не вращается, хорошо для крепления подсветки.
Микро USB c фокусом 9см —
Фото практического применения – восстановим дорожку к микро USB разъёму планшета.








Насчёт подсветки.

Я ей пользуюсь, у неё есть плюсы – удобное крепление, регулировка света. Питание – напрямую от сети, преобразователь внутри. Работать можно.
Светит вроде неплохо, но без запаса. И я бы, наверное, предпочёл подсветку из пары боковых светильников. Иногда картинка с такой, чисто вертикальной подсветкой какая-то невнятная, особенно при инспекции пайки. Подсветишь сбоку – тогда хорошо. Это проблема конкретно из-за подсветки. Наверное, буду дорабатывать. Добавлю, что подсветка здесь обязательна, причём довольно сильная. Если включить без какой-либо подсветки — увидите на мониторе чёрный экран.

Алексей Зуев

😊

интересно, отдельно прикупить можно ли такую пару ?) Это самое выпуклое поле сильно портит общее впечатление, в остальном доволен

Ремонт, юстировка микроскопов МБС, ОГМЭ

Ремонт, юстировка микроскопов МБС, ОГМЭ запись закреплена

Удачный экземпляр МБС-10
Прислали микроскоп 1988 г. выпуска, который не осилила почистить Гормедтехника. Единственный сравнительно серьезный дефект микроскопа - перекос оси барабана на 15-20' - ввел в ступор специалистов при попытке юстировать линзы, которые они сняли для чистки.
Показать полностью.
У микроскопа хорошо центрированный объектив без астигматизмов, при вращении картина на больших увеличениях не меняется. Благодаря этому можно видеть дефекты, которые дает барабан на увеличении 7: конструктивно - кривое поле, кому; и практически - небольшие перекосы поверхности фокуса. Последние лечатся разбраковкой большого числа линз из нескольких барабанов.
Рабочее расстояние до оправы 95 мм, до линзы 102. Если срезать ненужный "ласточкин хвост" под насадочную линзу 2х - рабочее будет 100 мм.
Устранен перекос барабана, микроскоп по просьбе заказчика юстирован настолько перфектно, насколько это возможно.
Все фото с окуляром на 8.
На 2 и 3 - увеличение 7, фокус по центру и по кругу. Видно несколько кривое поле, кома - прямые линие резкие, а кружок - нет. Небольшой перекос виден по кружку. В центре поля все хорошо. Нельзя назвать увеличение 7 бесполезным - в фокусе с окуляром на 8 разрешается примерно 1,5 угловой минуты, что при остроте зрения 1,0 позволяет комфортно различать детали, не вглядываясь.
На 4,5 - увеличение 4 в обоих каналах, дефектов нет. С окуляром на 8 общее увеличение 32 - фактически соответствует пределу средних импортных микроскопов с зумом.
6,7,8 - увеличения 2, 1, 0,6 соответственно.

Александр Игошев


Александр Игошев

Виталий Красников

Ремонт, юстировка микроскопов МБС, ОГМЭ

Ремонт, юстировка микроскопов МБС, ОГМЭ запись закреплена

По случаю сотого подписчика (участника) группы, как я обещал в прошлом видео, снял видеообзор на старинный микроскоп МБС-1.
Микроскоп изготовлен в Ленинграде в 1954 году, на Государственном Союзном заводе №375 (бывший "Прогресс", позднее вошел в ЛОМО).

Ремонт, юстировка микроскопов МБС, ОГМЭ

Ремонт, юстировка микроскопов МБС, ОГМЭ запись закреплена

Микроскопы, окуляры, наглазники (длиннопост).

Поступил микроскоп Leica S6D (произведено в Сингапуре) с жалобами на утомляемость, головную боль и пр. Используется для ремонта электронной техники.
Микроскоп исправен. Установлены окуляры Leica 10x23 с символом "очки" и китайскими наглазниками.
Показать полностью. При межзрачковом расстоянии 65 мм угол схождения окулярных трубок (далее - конвергенция) составляет 10 градусов, что очень много и позволяет считать конструкцию микроскопа неудачной. Например, у Stemi 2000 при очень похожей оптической схеме предприняты меры для уменьшения этого угла.
Окуляры с символом "очки" предназначены для работы в очках, без упорных наглазников. Это требуется, когда у наблюдателя имеется астигматизм - его нельзя скомпенсировать диоптрийной подстройкой. Такие окуляры характеризуются большим выносом выходного зрачка (в данном случае 20 мм). Их не следует рассчитывать сверхширокопольными (при кратности 10 поле более 20 мм). Также данные окуляры совершенно непригодны для работы на микроскопах с большой конвергенцией. При отсутствии необходимости работать в очках следует применять окуляры без такого символа, а при наличии у микроскопа значительной (свыше 5-6 град.) конвергенции - использовать с ними упорные наглазники. Для конкретной величины выноса выходного зрачка наглазник должен иметь конкретную высоту.
Установленные на данные окуляры наглазники слишком короткие, что приводит к тому, что радужка попадает в широкую часть сходящегося пучка света, в то время когда в ее плоскости должен быть выходной зрачок. Попытка отдалить голову приводит к тому, что из-за значительной конвергенции изменяется межзрачковое расстояние и свет идет не через центр глаз, что усиливает имеющиеся дефекты зрения. Вцелом процесс "ловли" выходного зрачка создает дискомфорт и утомителен.
Для примера можно взять микроскоп БМ51-2. Угол конвергенции определяется углом стереоскопии и составляет 12 градусов, конструктивные меры для его снижения не предприняты, так как это дешевый массовый микроскоп. Но специально для него были пересчитаны окуляры 12,5 на необходимый вынос зрачка, использованы жесткие упорные наглазники. Даже с этим условием, работа при угле схождения 12 градусов утомляет глазные мышцы - процессы сведения глаз (собственно конвергенция) и фокусировки (аккомодация) жестко связаны и не могут быть получены отдельно. Затруднена диоптрийная подстройка. Такому углу соответствует расстояние в 30 см до объекта наблюдения, минимальным комфортным расстоянием принято 25 см.
У микроскопов "МБС" штатные наглазники подходят для окуляров 6х, 12,5х, 14х. С окулярами 8х они выполняют, в основном, функцию ширмы и не особенно нужны.
На фото - окуляры 12,5х от МБС-1 хорошо подходят для микроскопа Leica S6D с большой конвергенцией, а окуляры от Лейки с "очками" - для микроскопа МБС-1 с маленькой. Наглазники на окулярах 12,5 в данном случае не подходят, т.к. из-за угла в 10 градусов оказываются перекошены и упираются внутренней стороной в глазные яблоки. Наглазники на окулярах от Лейки не нужны. На фото сверху видна значительная разница в угле конвергенции.
Лучшие оптические приборы созданы в век инженеров, не маркетологов.

Читайте также: