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Search Results for: Source de Lumière pour la Microscopie (172)

La microscopie à nappe de lumière

✓ Utilise une nappe laser 2D pour éclairer une fine tranche de l'échantillon et exciter la fluorescence. ✓ Réduise phototoxicité et dommages.

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Fluorophores et filtres pour la microscopie à fluorescence

Edmund Optics explique les fluorophores et les filtres optiques pour la microscopie à fluorescence. Découvrez également les filtres optiques en stock.

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Les principes fondamentaux de la diffusion et de la spectroscopie Raman

✓ Utilise une nappe laser 2D pour éclairer une fine tranche de l'échantillon et exciter la fluorescence. ✓ Réduise phototoxicité et dommages.

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La microscopie confocale

✓ Haute résolution ✓ élimination de l'éblouissement hors foyer ✓ réduction des dommages causés à l'échantillon par la lumière. En savoir plus !

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La microscopie multiphotonique

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

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À Considérer pour la Collimation

Un faisceau de lumière est dit "collimaté" lorsque tous les rayons du faisceau sont parallèles entre eux. En savoir plus chez Edmund Optics !

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F/#, ouverture numérique et débit de lumière dans le système

Le f/# est l'un des réglages les plus importants de votre objectif, car il contrôle plusieurs paramètres. Découvrez l'impact du f/# chez Edmund Optics.

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Les avantages de la lentille de Fresnel

Découvrez les particularités des lentilles de Fresnel chez Edmund Optics.

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Comprendre la rugosité de surface

Rugosité de surface = écart d'une forme de la forme idéale, essentiel pour contrôler la diffusion de la lumière dans les dispositifs laser et systèmes optiques.

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La technologie des filtres pour la vision industrielle

Edmund Optics présente les différents types de filtres utilisés pour modifier l’image en vision industrielle. En savoir plus !

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L’application optique de la microscopie à fluorescence

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

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Effets de la planéité de la surface de miroirs laser

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Comparaison des performances de la géométrie des lentilles

Regardez cette comparaison des lentilles asphériques, achromatiques et sphériques PCX et découvrez l'utilisation idéale pour chaque type.

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Résolution et évaluation de la FTM

Edmund Optics explique la performance d’objectifs en termes de résolution et différents tests qui permettent de la caractériser, notamment la FTM.

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Choisir la bonne mire de test

Pas sûr quelle mire de test choisir ? Découvrez comment trouver la bonne mire pour votre imagerie avec exemples d'application sur le site Edmund Optics.

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Influence du facteur de forme dans la conception des lentilles asphériques

Découvrez comment le facteur de forme d'une lentille asphérique affecte ses performances et quand certains facteurs de forme sont les plus avantageux.

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La tache d'Airy et la limite de diffraction

Découvrez comment la tache d'Airy, la figure de diffraction provoquée par le passage de la lumière à travers une ouverture, peut avoir un impact sur votre image.

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Électronique d'Imagerie 101 : Bases de Paramétrage d'une Caméra Numérique pour de Meilleurs Résultats d'Imagerie

Les caméras numériques, comparées à leurs homologues analogiques, offrent une plus grande flexibilité.

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Métrologie pour les optiques laser

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

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L'importance de la polarisation dans les applications laser

Edmund Optics explique la polarisation laser avec son un impact sur la réflectance, la focalisation du faisceau et d'autres comportements clés.

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Électronique d'Imagerie 101 : Résolution de la Caméra pour une Amélioration de la Performance du Système d'Imagerie

La résolution et le contraste de la caméra jouent un rôle essentiel à la fois dans l'optique et l'électronique d'un système d'imagerie. En savoir plus !

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Composants optiques de télescopes pour les amateurs

Edmund Optics explique les bases de la théorie des télescopes et comment construire différents types de télescopes.

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Comprendre les spécifications de la qualité de surface

Découvrez les différences entre les spécifications de surfaces de composants optiques MIL-PRF-13830B et ISO 10110-7 en termes de performances et coûts.

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La fonction de transfert de modulation (FTM)

Les courbes FTM permettent de comparer la performance de plusieurs objectifs en même temps. Découvrez les intérêts des courbes FTM chez Edmund Optics.

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La tomographie par cohérence optique (OCT)

Découvrez comment cette méthode d'imagerie optique non invasive à haute résolution crée des images en coupe transversale à partir de signaux d'interférence.

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Les effets de la longueur d'onde sur les performances

Edmund Optics explique les problématiques liées à la longueur d'onde pour obtenir des informations à partir d'un système d'imagerie et comment les résoudre.

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Les avantages de la télécentricité

Renseignez-vous sur les avantages de la télécentricité, l'élimination de l'erreur de parallaxe, les objectifs télécentriques, la profondeur de champ, la distorsion.

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Sujets autour de la conception télécentrique

L'espace objet et l'espace image sont les deux types de télécentricité. Il s'agit de l'emplacement des pupilles de sortie et d'entrée d'un système optique.

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Éclairage en silhouette dans la vision industrielle

Rétroéclairage adapté > mesure précise et détection des bords > en savoir plus chez Edmund Optics !

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Renforcement de la stabilité des objectifs d’imagerie

Découvrez les différents types de renforcement pour les environnements difficiles chez Edmund Optics : industriel, protection contre les intrusions et stabilité.

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