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Auflösung und Arbeitsbereich - Carl Zeiss

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Abbildungen auf Seite 20<br />

1 Nd:YAG-Laser bearbeitetes Knochenimplantat (Material: plasmagespritzer Hydroxylapatit).<br />

3D-Oberflächentopografie, LD Epiplan 20x/0.4,<br />

460.7 µm x 460.7 µm x 627.1 µm, 512x512 Bildpunkte x 291 Schnitte.<br />

Probe: Dr. Hartmann, Friedrich-Schiller-Universität Jena,<br />

Institut für Optik <strong>und</strong> Quantenelektronik, Deutschland<br />

2 Fahrzeuginnenverkleidung (Material: Leder)<br />

3D-Oberflächentopografie, Epiplan-Neofluar 5x/0.15,<br />

2606.0 µm x 2606.0 µm x 2771.5 µm, 512x512 Bildpunkte x 100 Schnitte.<br />

92.9 µm x 92.1 µm x 11.1 µm,<br />

516x512 Bildpunkte x 64 Schnitte.<br />

93.6 µm x 92.1 µm x 12.1 µm,<br />

520x512 Bildpunkte x 64 Schnitte.<br />

Kollagen in poröser Keramik.<br />

(Fluoreszenzanregung: 488 nm, Reflexionsanregung:<br />

633 nm). 3D-Schattenprojektion,<br />

Plan-Neofluar 20x/0.5,<br />

460.6 µm x 460.6 µm x 200.5 µm,<br />

512x512 Bildpunkte x 99 Schnitte.<br />

Probe: Dr. Hanke, Technische Universität<br />

Dresden, Institut für Werkstoffwissenschaft,<br />

Deutschland<br />

Tinte auf Aluminium<br />

(Reflexions-/Fluoreszenzanregung: 488 nm),<br />

3D-Schattenprojektion,<br />

Epiplan-Neofluar 100x/0.9.<br />

Probe: Mitsubishi Paper Mills Ltd.,<br />

Tokyo, Japan<br />

34.4 µm x 30.7 µm x 9.9 µm,<br />

574x512 Bildpunkte x 64 Schnitte.<br />

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