Introduit des techniques de microscopie optique de base, y compris le contraste de phase et la microscopie à champ sombre, et discute des défis de l'identification des artefacts.
Explore comment l'ouverture numérique améliore la résolution en microscopie, en présentant des exemples historiques et des avancées en microscopie à super-résolution.
Explore la microscopie de contraste d'interférence différentielle, expliquant ses principes, équipement, interprétation d'image, et comparaison avec la microscopie de contraste de phase.
Discute des méthodes optiques, en se concentrant sur les techniques de filtrage de Fourier et la microscopie à contraste de phase pour analyser et améliorer la qualité de l'image.
Présente les principes de base de l'optique des rayons, couvrant des sujets tels que les aspects de la microscopie, la formation d'images et les lois de réflexion et de réfraction.
Explore les principes et les applications de la microscopie confocale, en mettant l'accent sur l'élimination de la fluorescence hors foyer pour des images supérieures.
Explore la microscopie à contraste de phase, les techniques de polarisation et l'utilisation de la lumière polarisée pour révéler des ordres moléculaires dans des échantillons.
Couvre les techniques d'imagerie par microscopie électronique en transmission à haute résolution, en se concentrant sur le contraste de phase, les simulations et l'impact des aberrations sur l'interprétation des images.
Introduit FRET monomolécule, expliquant le transfert d'énergie entre les molécules et ses applications dans l'étude des protéines et des acides nucléiques.
Couvre les relations de dispersion pour les particules, y compris leurs expressions mathématiques et leurs applications en physique des particules et en microscopie électronique.
Introduit des méthodes optiques en chimie, couvrant l'optique des rayons, les lasers, la spectroscopie et la physique des rayons X, en mettant l'accent sur les interactions lumière-matière et les avancées lauréates du prix Nobel.
Explore divers détecteurs de microscopie, leurs structures et leurs applications dans les systèmes d'imagerie numérique, en mettant l'accent sur l'imagerie à faible luminosité et les avantages technologiques CMOS.
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.