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      <title>Profundidad de campo y profundidad de enfoque by Kassandra Carrillo</title>
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      <description>Exposición</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-02-16 03:54:19 UTC</pubDate>
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         <title>Profundidad de campo </title>
         <author>kassandra_amz</author>
         <link>https://padlet.com/kassandra_amz/Bookmarks/wish/2050083535</link>
         <description><![CDATA[<div>El rango de posiciones de un objeto para el cual nuestro ojo no puede detectar cambios en la nitidez de la imagen  </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-16 04:25:04 UTC</pubDate>
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         <title>Profundidad de enfoque </title>
         <author>kassandra_amz</author>
         <link>https://padlet.com/kassandra_amz/Bookmarks/wish/2050086460</link>
         <description><![CDATA[<div>Rango de posiciones en las que se puede ver la imagen sin que parezca desenfocada, para una posición fija del objeto.&nbsp; La profundidad de enfoque a menudo no es tan importante como la profundidad de campo para un microscopiador pero, en cualquier caso, tiende a ser mayor&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-16 04:27:58 UTC</pubDate>
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         <title>Nitidez</title>
         <author>kassandra_amz</author>
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         <description><![CDATA[<div>Aquello que puede distinguirse con precisión. Lo nítido, por lo tanto, no resulta borroso o indefinido.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-16 04:49:08 UTC</pubDate>
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         <title>Resolución</title>
         <author>kassandra_amz</author>
         <link>https://padlet.com/kassandra_amz/Bookmarks/wish/2050110213</link>
         <description><![CDATA[<div>La resolución de imagen, está vinculada al nivel de detalle que puede observarse en ésta. En física, dicho término se refiere a la capacidad que tiene un instrumento en sí para poder mostrar o reproducir las imágenes de dos objetos que son o están próximos en el espacio o bien en el tiempo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-16 04:49:22 UTC</pubDate>
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         <title>Microscopio electrónico</title>
         <author>kassandra_amz</author>
         <link>https://padlet.com/kassandra_amz/Bookmarks/wish/2050110500</link>
         <description><![CDATA[<div>Los campos electromagnéticos se pueden usar como lentes para los electrones y existe la posibilidad de escanear fácilmente un haz de electrones de un lado a otro, como sucede en un tubo de rayos catódicos o un tubo de televisión, la microscopía electrónica ofrece mayor resolución, mayor aumento, mayor profundidad de campo y mayor versatilidad que el microscopio óptico, aunque a un precio bastante más alto.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-16 04:49:40 UTC</pubDate>
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         <title>Microscopio confocal </title>
         <author>kassandra_amz</author>
         <link>https://padlet.com/kassandra_amz/Bookmarks/wish/2050110771</link>
         <description><![CDATA[<div>En un microscopio confocal, la confocalidad se logra mediante el uso de ópticas estenopeicas que evitan que la luz desenfocada alcance el plano de la imagen.<br>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-16 04:49:55 UTC</pubDate>
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         <title>Apertura</title>
         <author>kassandra_amz</author>
         <link>https://padlet.com/kassandra_amz/Bookmarks/wish/2050908942</link>
         <description><![CDATA[<div>Se le llama apertura al orificio que permite el paso de la luz.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-16 14:05:24 UTC</pubDate>
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         <title>Tipos de aberraciones </title>
         <author>kassandra_amz</author>
         <link>https://padlet.com/kassandra_amz/Bookmarks/wish/2050930577</link>
         <description><![CDATA[<div>- Cromática: dependen del espectro de longitudes de onda en la luz.<br>- Monocromática o acromática: afectan incluso la luz de una sola longitud de onda.&nbsp;<br><br>El efecto de cada aberración es distorsionar la imagen de cada punto del objeto de una manera particular, lo que lleva a una pérdida general de calidad y resolución de la imagen.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-16 14:13:39 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>kassandra_amz</author>
         <link>https://padlet.com/kassandra_amz/Bookmarks/wish/2052046010</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-02-16 23:42:50 UTC</pubDate>
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         <title>Importancia de enfoque en microscopios opticos</title>
         <author>gonzalezruizalejandro1</author>
         <link>https://padlet.com/kassandra_amz/Bookmarks/wish/2053090116</link>
         <description><![CDATA[<div>Para producir imágenes claras el objeto observado en el microscopio debe ser plano, si un objeto no plano es observado con un aumento alto en un microscopio de luz, o mejor conocido como microscopio óptico, entonces podremos observar regiones del objeto observado que se encuentren fuera de enfoque.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-17 12:43:47 UTC</pubDate>
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         <title>Luz vs electrones</title>
         <author>gonzalezruizalejandro1</author>
         <link>https://padlet.com/kassandra_amz/Bookmarks/wish/2053167327</link>
         <description><![CDATA[<div>La primera gran diferencia notoria es el tamaño de su longitud de onda, ya que mientras la luz maneja longitudes de onda de 400 a 700 nm, los electrones tienen una longitud de onda que oscila aproximadamente de 0.001 a 0.01 nm.<br><br></div><div>Otra gran diferencia es que los electrones son dispersados por los gases de una manera bastante mayor que con la luz.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-17 13:27:03 UTC</pubDate>
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