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Search Results for: Cyber Sale Microscopie ! (37)

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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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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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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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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Microscopie à Fluorescence : Illumination In-Line avec Filtres d'Imagerie

Microscopie à Fluorescence : Configuration de base | Composant Suggérés

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Assembler des systèmes de microscopie de vision industriels compacts à l'aide des 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives

Reduce the size and weight of your high magnification machine vision system with infinity corrected TECHSPEC® 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives.

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Nettoyage des optiques

Après l'achat d'un composant optique, un entretien approprié permet de maintenir sa qualité et de prolonger sa durée de vie utile.

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Imagerie par Fluorescence Illuminée au Laser

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

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Essais de détermination du seuil de dommage laser

Testing laser induced damage threshold (LIDT) is not standardized, so understanding how your optics were tested is critical for predicting performance.

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Comprendre les microscopes et objectifs

Découvrez les différents composants utilisés pour construire un microscope, les concepts clés et les spécifications chez Edmund Optics.

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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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En quoi consistent les filtres ultra-fins ?

How are ultra-thin filters different from standard optical filters? Discover the unique features and capabilties of ultra-thin filters at Edmund Optics.

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Guide de sélection des polariseurs

Le guide de sélection des polariseurs d'Edmund Optics permet d'affiner votre recherche d'un type spécifique de polariseur.

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Introduction à la polarisation

Besoin de modifier ou de sélectionner un état de polarisation de lumière spécifique ? Découvrez notre sélection de polariseurs dichroïques et cristallins ou de grilles polarisantes pour commencer

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Pourquoi utiliser un faisceau laser à intensité uniforme

Convertir un profil de faisceau laser gaussien en un profil à intensité uniforme peut avoir de nombreux avantages. En savoir plus chez Edmund Optics.

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Configurations de l'Objectif du Microscope Vidéo Numérique

En savoir plus sur les Configurations de l'Objectif du Microscope Vidéo Numérique.

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POLARISEURS ET LAMES À RETARD À FILM EN POLYMÈRE

Polymer polarizers and retarders, consisting of sheets of polyvinyl alcohol and TAC cellulose triacetate, alter the polarization of light.

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Qu'est-ce que l'imagerie ?

In imaging, light rays are mapped from an object onto an imaging sensor by an imaging lens, to reproduce the characteristics and likeness of the object for the purposes of inspection, sorting, or analysis.

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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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Optiques superpolies

Les optiques superpolies à rugosité de surface ultrafaible permettent de minimiser la dispersion dans les systèmes optiques, ce qui peut s’avérer critique au sein d’applications laser sensibles.

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Les caractéristiques des lasers 2 µm

Découvrez les progrès des laser 2 µm, leur conception, leur puissance, le matériau de gain, le matériau hôte, les matériaux optiques compatibles, et bien plus.

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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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Filtres Optiques

Introduction aux filtres optiques, terminologie concernant les filtres ou des capabilités de fabrication. En savoir plus.

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Introduction aux optiques adaptatives et aux miroirs déformables

Have a question about adaptive optics or deformable mirrors? Learn more on understanding wavefronts, adaptive optics theory, and more at Edmund Optics.

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Le bon matériau pour les applications infrarouges (IR)

Vous utilisez une application infrarouge ? Découvrez l'importance de choisir le bon matériau et les différences entre eux chez Edmund Optics.

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Dispersion ultrarapide

The short pulse durations of ultrafast lasers lead to broad wavelength bandwidths, making ultrafast systems especially susceptible to dispersion and pulse broadening.

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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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Comprendre l'Objectif Corrigé à l'Infini, le Pouvoir de Résolution et le Grossissement

Terminologie Clé | Imagerie à Faible Grossissement | Imagerie à Fort Grossissement. En savoir plus !

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