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Konfokale Mikroskopie

Lernen Sie die Vorteile der Konfokalmikroskopie kennen: ✓ hohe Auflösung ✓ keine Blendeffekte durch räumliche Filterung ✓ Verringerung der Phototoxizität

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Anwendung optische Mikroskopie: Fluoreszenz

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

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Tunnel-Diagramme für Prismen

Über Tunnel-Diagramme kann einfach der Strahlengang durch Prismen visualisiert werden. Jetzt mehr erfahren bei Edmund Optics!

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Fluoreszenzmikroskopie: In-Line-Beleuchtung mit Bildverarbeitungsfiltern

Fluoreszenzmikroskopie: Basiskonfiguration | empfohlene Komponenten. Mehr erfahren!

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Was ist Bildverarbeitung?

Bildverarbeitung: Objektive projizieren Lichtstrahlen auf einen Sensor, um Objektdetails für Inspektion, Sortierung und Analyse abzubilden.

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Robuste Bildverarbeitungsobjektive

Bildverarbeitung in anspruchsvoller Umgebung? Erfahren Sie mehr: Robuste Industrieobjektive, versiegelte u. stabilisierte Objektive - jetzt bei Edmund Optics!

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Alles über Asphären

Learn all about the benefits of aspheres, their unique anatomy, how they're manufactured, and how to choose the right one for your system.

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Grundlagen zu Mikroskopen und Mikroskopobjektiven

Edmund Optics erklärt: ✓ Komponenten für Mikroskope ✓ grundlegende Konzepte und Spezifikationen - Erfahren Sie mehr!

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Tiefenschärfe und Abbildungstiefe

Verwechseln Sie Tiefenschärfe und Abbildungstiefe? Edmund Optics erklärt die Unterschiede und gibt viele Hintergrundinformationen.

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Multiphotonenmikroskopie

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

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Kann ein Strahlaufweiter auch umgekehrt eingesetzt werden?

Strahlaufweiter können umgekehrt genutzt werden, um den Laserstrahldurchmesser zu verringern, dabei wird jedoch die Divergenz erhöht. Mehr Infos bei EO!

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Typische Beleuchtungsarten

Bedeutung und Auswahl der korrekten Beleuchtung eines Bildgebungssystems ✓ Beleuchtungsarten, Farbfilter und Polarisationsfilter ⇒ hier mehr erfahren!

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Testen der Laserzerstörschwelle

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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Auswahlhilfe für Polarisationsfilter

Mit der Auswahlhilfe für Polarisatoren bei Edmund Optics verfeinern Sie Ihre Suche nach einem bestimmten Polarisationsfilter.

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Abstandsringe, Ausgleichsscheiben und Brennweiten-Extender

Erfahren Sie, wie man mit Abstandsringen, Ausgleichsscheiben und Brennweiten-Extendern ein Objektiv über seine Grenzen hinaus erweitern kann.

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AR-Beschichtungen für hohe Laserzerstörschwellen

AR-Beschichtungen für Laser ⇒ laserinduzierte Zerstörschwelle (LIDT) ✓ typisches Energiedichtelimit ✓ Fertigung Laseroptiken ⇒ mehr erfahren!

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Aufbau kompakter Bildverarbeitungsmikroskopsysteme mit den unendlich korrigierten Plan-APO-Objektiven 120i

Reduzieren Sie Größe und Gewicht bei hohen Vergrößerungen mit den unendlich korrigierten 120i-Objektiven von Edmund Optics!

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Hintergrundinformationen und Spezifikationen zu LIDT bei Laserkomponenten

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

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Fehlerquellen bei der präzisen Positionierung

Fehler bei Positioniergeräten lassen sich in zwei Arten unterteilen: Systematische Fehler der Genauigkeit und Fehler in der Präzision. Mehr erfahren!

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Einsatz von Stativen und modularen Montageadaptern

Die hochwertigen Stative sind selbst für anspruchsvollste Anwendungen geeignet. Erfahren Sie mehr!

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Messtechnik für Laseroptiken

Beschreibung verschiedener messtechnischer Verfahren für Laseroptiken ✓ Spektroskopie, Interferometrie, Rasterkraftmikroskopie, u. a. ⇒ hier mehr erfahren!

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Vorteile von Fresnellinsen

Erfahren Sie mehr über Fresnellinsen bei Edmund Optics > Funktionsweise, Herstellung und Einsatz > jetzt anschauen!

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Achromatische Linsen und ihre Eigenschaften

Achromatische Linsen optimal nutzen ⇒ verbesserte Bildgebung ✓ Asphärische Achromate ✓ besserer Energiedurchsatz ✓ Fokusleistung ⇒ mehr erfahren!

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Merkmale von 2-µm-Lasern

Laseroptiken für 2-μm-Laser erfordern sehr spezifische Materialtypen wie Quarzglas und Germanium. Mehr dazu bei Edmund Optics.

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Optische Kohärenztomographie

Die optische Kohärenztomographie (OCT) ist eine nichtinvasive, hochauflösende optische Bildgebungstechnologie, die Querschnittsbilder aus Interferenzsignalen erzeugt

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Systemdurchsatz, Blende und numerische Apertur

Bei einem Objektiv ist die Blende eine der wichtigsten Einstellungen, da sie gleich auf mehrere Parameter Einfluss hat. Jetzt mehr erfahren bei Edmund Optics!

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Rauheit von diamantgedrehten, parabolischen Off-Axis-Spiegeln

Learn about spatial frequency errors and surface roughness of Single Point Diamond Turned off-axis parabolic mirrors at Edmund Optics.

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Was ist Kollimation?

Edmund Optics erklärt Kollimation ⇒ Parallelrichtung divergenter Lichtstrahlung ✓ Infos zur Erzeugung von Kollimation ⇒ mehr erfahren!

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Hintergrundinformationen zu weißem Diffusionsglas

Learn more about White Diffusing Glass, which reduces the scattering of light and homogenizes the light source, at Edmund Optics.

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Polarisationsfilter und Polarisation - die Grundlagen

Polarisation und Polarisationsfilter erklärt ⇒ Polarisations-Typen ✓ Beeinflussen der Polarisation ✓ Anwendungen in der Bildverarbeitung ⇒ mehr erfahren!

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