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  • 3キロバイト (184 語) - 2022年3月26日 (土) 00:47
  • …'[[:en:Optical resolution|Optical resolution]]''')は、装置などで対象を測定または識別できる能力。[[顕微鏡]]、[[望遠鏡]]、[[回折格子]]などにおける能力の指標のひとつである。 …
    5キロバイト (173 語) - 2023年6月29日 (木) 19:46
  • [[Category:顕微鏡]] …
    3キロバイト (79 語) - 2024年8月30日 (金) 02:03
  • …れる計算された数値によって定量化される。一般的に、倍率は、より詳細に見ることができるようにビジュアルや画像をスケールアップ、[[解像度]]を上げる[[顕微鏡]]、[[印刷]]技術、または[[デジタル処理]]の利用と関連している。いずれの場合も、像の倍率は像の遠近法を変えるものではない。 通常、拡大は、 [[顕微鏡]]または[[印刷]]技術、または[[デジタル|デジタル処理]]を使用して、より詳細に表示できるようにビジュアルまたは[[画像|イメージ]]を拡大し、 …
    6キロバイト (90 語) - 2024年9月9日 (月) 07:16
  • ;顕微鏡
    2キロバイト (75 語) - 2023年11月10日 (金) 17:46
  • 11キロバイト (511 語) - 2022年10月26日 (水) 18:27
  • [[Category:顕微鏡]] …
    3キロバイト (62 語) - 2019年7月19日 (金) 12:59
  • 回折限界(かいせつげんかい、{{Lang-en-short|diffraction-limit}})とは、[[顕微鏡]]や[[望遠鏡]]などの[[光学系]]における、[[光]]の[[回折]]に起因する、[[分解能]]の理論的な限界である<ref>{{Cite web| 一般に、顕微鏡、望遠鏡や[[写真レンズ|カメラ用レンズ]]などの光学結像系の分解能は、レンズの[[欠陥]]や不整合といった要素によって左右される。しかし、もし仮に、完 …
    18キロバイト (457 語) - 2024年12月31日 (火) 01:15
  • 7キロバイト (331 語) - 2024年8月21日 (水) 17:52
  • 4キロバイト (77 語) - 2021年11月23日 (火) 17:08
  • 12キロバイト (263 語) - 2023年11月20日 (月) 09:26
  • 5キロバイト (175 語) - 2021年11月7日 (日) 02:45
  • …拡大できる顕微鏡」は {{mvar|f}} のグラフの無限に小さい弧を(無限に小さい誤差を除いて)直線にする(実際に視覚化できるのは非常に高解像度の「顕微鏡」ということにはなるが)。そうして {{mvar|f}} の微分(微分係数)はそうやって得られた直線の傾き(の{{ill2|標準部分|en|standa つまり、この「顕微鏡」は微分の説明のための道具として用いられたわけである。 …
    16キロバイト (1,212 語) - 2024年12月28日 (土) 12:00
  • [[Category:顕微鏡]] …
    19キロバイト (949 語) - 2024年12月10日 (火) 22:52
  • …ヒ・オットー・ショット|オットー・ショット]]や[[カール・フリードリヒ・ツァイス|カール・ツァイス]]とともに、数々の光学機器を開発した。また、[[顕微鏡]]、[[天体望遠鏡]]、[[プラネタリウム]]などの高度な光学システムを製造するドイツのメーカー、[[カール・ツァイス]]社の共同経営者でもあった。 …
    47キロバイト (3,641 語) - 2024年4月10日 (水) 16:56
  • 吸着現象を[[顕微鏡]]やその他の測定装置で観察するのは難しいため、吸着等温線からそれを推測することがよく行われる。新しく生成された吸着剤に対して挙動のよくわかった吸着質( …
    7キロバイト (101 語) - 2025年1月30日 (木) 02:07
  • 6キロバイト (302 語) - 2022年8月30日 (火) 13:40
  • 17キロバイト (421 語) - 2019年2月15日 (金) 21:29
  • 7キロバイト (258 語) - 2024年9月22日 (日) 21:13
  • R&nbsp;からの粒子はスリットを通って、板上にあざやかな斑点を生成した。シンチレーションをカウントし拡がり具合を測定するには、顕微鏡 (M) を使った。ガイガーは管の空気を全部ポンプで抜いてアルファ粒子を妨害しないようにし、スリットの形に対応する鮮やかでクッキリした画像が板上に残るよ …ter = 1913年のガイガーとマースデンの論文にある装置。金属箔 (F) で生成されたアルファ粒子の散乱パターンを正確に測定するために工夫された。顕微鏡 (M) と蛍光板 (s) が回転するシリンダに取り付けられ、完全な円周を描いて箔の回りを移動できる。これにより、あらゆる角度のシンチレーションを数える …
    39キロバイト (1,775 語) - 2024年10月12日 (土) 14:53
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