cours / présentation, exercice, étude de cas

Techniques microscopiques. (Optique Pour l'Ingénieur : Optique instrumentale, microscopie)

Ce cours présente les grands principes des techniques les plus classiques d'amélioration du contraste et de la visualisation des objets utilisés en microscopie de nos jours. Les techniques de contraste sont couramment utilisées pour de nombreux types d'observation. Elles sont même indispensables dan...

Date de création :

01.05.2007

Auteur(s) :

Hervé Sauer;Hervé, Joelle Surrel;Joelle

Présentation

Informations pratiques

Langue du document : Français
Type : cours / présentation, exercice, étude de cas
Niveau : enseignement supérieur, master
Langues : Français
Contenu : texte, image
Public(s) cible(s) : enseignant, apprenant
Document : Document HTML
Age attendu : 18 ans et +
Difficulté : difficile
Droits d'auteur : pas libre de droits, gratuit
Ces ressources sont la copropriété de l'Université du Mans et d'UNIT. Leur utilisation est autorisée dans les limites de la licence GPL Free Documentation http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Description de la ressource

Résumé

Ce cours présente les grands principes des techniques les plus classiques d'amélioration du contraste et de la visualisation des objets utilisés en microscopie de nos jours. Les techniques de contraste sont couramment utilisées pour de nombreux types d'observation. Elles sont même indispensables dans de nombreux domaines scientifiques, techniques ou industriels allant de l'analyse médicale de routine au contrôle de matériaux de pointe. Il est donc important de connaître ces techniques et de comprendre les méthodes optiques sous-jacentes très diverses et intéressantes qu'elles mettent en oeuvre. Ce cours fait suite au cours intitulé « Principes et utilisations de base du microscope » du même module, sur lequel il s'appuie pour les définitions et concepts de base de microscopie qui ne seront pas repris ici.

  • Granularité : cours
  • Structure : hiérarchique

"Domaine(s)" et indice(s) Dewey

  • Instruments optiques d'essai, de mesure, de détection (681.25)
  • Microscopie (502.82)

Domaine(s)

  • Instrumentation optique, capteurs
  • Instrumentation, capteurs et actionneurs
  • Imagerie
  • Images fixes : analyse et traitement d'images
  • Microscopes

Informations pédagogiques

  • Proposition d'utilisation : Pré-requis : fonctionnement de base du microscope et de son éclairage ainsi que des bases avancées d'optique (optique géométrique, optique physique, interférences, polarisation, biréfringence, optique de Fourier).
  • Activité induite : apprendre, s'exercer

Informations techniques

  • Configuration conseillée : Pour une lecture optimale du cours, nous vous conseillons l'utilisation du navigateur Firefox et une résolution d'écran 1280*1024

Intervenants, édition et diffusion

Intervenants

Créateur(s) de la métadonnée : Postec npostec;Postec
Validateur(s) de la métadonnée : Sylvie Magadur;Sylvie

Édition

  • Université du Maine, Le Mans - Laval
  • UNIT

Diffusion

Cette ressource vous est proposée par :UNIT - accédez au site internetUNIT - accédez au site internet

Document(s) annexe(s)

Fiche technique

Identifiant de la fiche : http://ori.unit-c.fr/uid/unit-ori-wf-1-4885
Identifiant OAI-PMH : oai:www.unit.eu:unit-ori-wf-1-4885
Statut de la fiche : final
Schéma de la métadonnée : oai:uved:Cemagref-Marine-Protected-Areas
Entrepôt d'origine : UNIT

Voir aussi

UNIT
UNIT
01.05.2007
Description : Présentation de la structure du microscope optique (objectif, oculaire, pupille et diaphragme de champ) et des spécificités de la formation d'image sous forte ouverture numérique. L'éclairage Köhler est également détaillé.
  • imagerie sous forte ouverture numérique
  • éclairage Köhler
  • microscopie optique
  • microscope
  • OPI
  • Optique Pour l'Ingénieur
UNIT
UNIT
14.05.2008
Description : Ce chapitre montre qu'il est possible d'accéder à un domaine intermédiaire entre le domaine spatial et le domaine des fréquences spatiales au moyen d'un opérateur simple. Ses propriétés liées aux représentations temps-fréquences sont données. Enfin une numérisation est proposée pour calculer le ...
  • transformée de Fourier
  • équation différentielle
  • échantillonnage optimisé
  • OPI
  • Optique Pour l'Ingénieur