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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