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Grâce à leur conception modulaire, les microscopes de la série NE900 ne sont pas seulement adaptés à toutes les méthodes de contraste, mais en combinaison avec une MikroCam, ils sont également optimisés pour la documentation de très grands champs d'image avec des méthodes telles que le Focus Stacking ou la création d'une mosaïque gigapixel en mode live. (Source : Bresser GmbH) Grâce à leur conception modulaire, les microscopes de la série NE900 sont non seulement adaptés à toutes les méthodes de contraste, mais aussi, en combinaison avec une MikroCam, parfaitement conçus pour la documentation de très grands champs d'image avec des méthodes telles que le Focus Stacking ou la création d'une mosaïque gigapixel en mode live. (Source : Bresser GmbH) Grâce à leur conception modulaire, les microscopes de la série NE900 ne sont pas seulement adaptés à toutes les méthodes de contraste, mais, en combinaison avec une MikroCam, ils sont également optimisés pour la documentation de très grands champs d'image avec des méthodes telles que le Focus Stacking ou la création d'une mosaïque gigapixel en mode live. (Source : Bresser GmbH) Les microscopes modernes permettent aujourd'hui, grâce à des optiques complexes, un éclairage et des filtres, de visualiser même les plus petites structures cellulaires, comme dans ces cellules endothéliales de l'aorte de vache. (Source : Bresser GmbH) Il s'agit de microscopes à tête droite de la série NE900 de Nexcope, adaptés à toutes les techniques de contraste courantes telles que la polarisation, le contraste de phase ou le contraste d'interférence différentielle. (Source : Bresser GmbH) Il s'agit de microscopes droits de la série NE900 de Nexcope, adaptés à toutes les méthodes de contraste courantes telles que la polarisation, le contraste de phase ou le contraste d'interférence différentielle. (Source : Bresser GmbH) Il s'agit de microscopes droits de la série NE900 de Nexcope, adaptés à toutes les techniques de contraste courantes telles que la polarisation, le contraste de phase ou le contraste d'interférence différentielle. (Source : Bresser GmbH) « Pour obtenir une imagerie idéale, les utilisateurs doivent souvent parcourir une véritable jungle de modèles différents avant de disposer d’un équipement de laboratoire raisonnable », rapporte Anke Morbitzer, responsable produit en sciences naturelles chez Bresser GmbH.

Résolutions dans la gamme du gigapixel pour des applications scientifiques - Les systèmes modulaires sont configurables et extensibles pour différentes applications

Imagerie scientifique : Des microscopes avec microcaméras et de nombreux filtres de contraste permettent une imagerie de haute qualité pour les laboratoires et les établissements de santé

Microscopes modernes avec optiques complexes et filtres aident dans l'industrie alimentaire, la microbiologie et la pharmacie à examiner même les plus petits organismes jusqu'à une taille de 1 µm. Lors de ces étapes de travail, ils doivent souvent répondre à un spectre particulièrement large d'exige…

Représentations schématiques (pas à l’échelle) de (à gauche) l’installation du miroir de Lloyd pour les expériences d’échantillons d’interférence EUV à haute NA et (à droite) la chambre d’interférence pour les expériences sur wafer complet. Représentations schématiques (non à l'échelle) de (à gauche) l'installation de Lloyd's Mirror pour les expériences d'interférence de coupons EUV à haute NA et (à droite) la chambre d'interférence pour les expériences sur des wafers entiers. (Links) Image SEM en coupe d'un motif L/S de 20 nm sur un résine métallique-oxyde Inpria, exposé dans une configuration d'interférence par miroir de Lloyd à une dose de 64 mJ/cm² et un angle d'interférence de 20°. (Droite) Analyse par transformée de Fourier, où 0,05 = 20 nm d'espacement.

Le résultat marque une étape importante du AttoLab d'imec et de KMLabs

Imec présente une imagerie de résist ligne/espace à pas de 20 nm avec lithographie par interférence EUV à haute NA

Imec, un centre de recherche et d'innovation mondialement reconnu pour la nanoélectronique et les technologies numériques, annonce pour la première fois l'utilisation d'une source de générateur d'harmoniques élevées de 13,5 nm pour l'impression de lignes/espacements avec un pas de 20 nm par lithogra…

Les axes linéaires drylin SAW sans entretien sont l'élément central de l'imprimante 3D. Ils assurent des résultats d'impression précis grâce à des roulements réglables. (Source : AMIS-FYT) Lors d'un vol parabola, il y a une microgravité, très similaire à l'apesanteur dans l'espace. Des conditions idéales pour tester l'imprimante 3D. (Source : AMIS-FYT)

Les étudiants développent avec les unités linéaires drylin une imprimante 3D pour la production économique d'éléments structuraux dans l'espace.

Impression 3D dans l'espace : les axes linéaires igus fabriquent des pièces de rechange en apesanteur

Lorsque des porteurs pour panneaux solaires ou antennes paraboliques sont transportés dans une fusée porteuse vers l'espace, ils sont soumis à de fortes contraintes. Afin de simplifier le transport coûteux et complexe et d'accélérer la fabrication des éléments, l'équipe étudiante AIMIS-FYT travaille…

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