Couvre la fabrication additive volumétrique intelligente, la bio-impression, la solidification de la résine, les conceptions uniques et la bio-impression avec GelMA.
Couvre les bases de l'acquisition d'images, y compris les dispositifs optiques, les facteurs de résolution, les distorsions de la lentille et les technologies de capteur.
Explore les principes et les applications de la tomographie, couvrant la tomographie par rayons X, la tomographie électronique et les techniques avancées.
Explore l'impression 3D d'éléments optiques de forme libre à l'aide de la lithographie laser plongeante, en présentant ses avantages et ses diverses applications.
Explore les principes de microscopie optique, les protéines fluorescentes, le découpage optique et les fonctions de transfert de modulation en imagerie cellulaire.
Explore les principes et les applications de la stéréolithographie dans la fabrication additive, couvrant des sujets tels que l'équipement, la résolution, la vitesse de construction et la comparaison des coûts.
Couvre le principe de base et les applications de la modélisation des dépôts fondus (FDM), y compris les propriétés des matériaux, les entreprises impliquées et les articles personnalisés comme les chaussures.
Présente l'impression 3D volumétrique, une méthode sans couches qui réduit considérablement le temps d'impression et améliore la complexité de la conception.
Explore l'impression DLP à l'aide de la lumière ondulatoire continue pour l'impression 3D et couvre des sujets tels que les paramètres de résine, la polymérisation radicalaire en chaîne et les photoinitiateurs.
Se penche sur les progrès de l'imagerie optique, sur les limites de diffraction et sur l'imagerie par des milieux complexes, en mettant l'accent sur les applications biologiques.
Explore la fabrication additive pour les mécanismes spatiaux, couvrant les technologies d'impression 3D, les matériaux, les règles de conception et les applications dans l'espace.
Explore comment l'ouverture numérique améliore la résolution en microscopie, en présentant des exemples historiques et des avancées en microscopie à super-résolution.
Explore les principes et les applications de la tomographie, y compris les techniques de microscopie 3D et la reconstruction de matériaux au niveau atomique.
Explore les techniques de microscopie 3D et de tomographie, y compris la tomographie par sonde atomique et la microscopie par émission sur le terrain, en mettant l'accent sur les principes et les applications de la tomographie électronique.
Couvre les principes et les applications de la microscopie par sonde à balayage, y compris les principes de fonctionnement, les différents systèmes et les applications d'imagerie.