Регулировка интенсивности лазера лазерного конфокального микроскопа

Apr 22, 2024

Оставить сообщение

Регулировка интенсивности лазера лазерного конфокального микроскопа

 

Существует два фактора регулировки интенсивности лазера: ручка регулировки мощности и акустооптический перестраиваемый фильтр (AOTF).


1. Ручка управления мощностью: обычно устанавливается на 30% от большого значения, выходная мощность увеличивается, срок службы лазера сокращается, но также возникает лазерный шум, необходимо сначала отрегулировать AOTF, PMT и т. д. для получения наилучшей интенсивности.


2. Акустооптический настраиваемый фильтр: контролирует луч возбуждения и интенсивность, может включаться или выключаться лазером за миллисекунды или регулироваться для изменения в пределах 0-100%. Это дает возможность использовать для каждой точки изображения разный лазерный луч и выбирать нужную интенсивность.


Принцип работы: используется эффект брэгговской дифракции звуковых волн, распространяющихся в различных средах, на падение в среду распространения. При вводе радиочастотных сигналов определенной частоты дифракция AOTF падающего полихроматического света, из которого длина волны выбирается в монохроматический свет, монохроматическая длина волны и радиочастота f имеют взаимно однозначное соответствие, пока электрическое Настройка сигнала позволяет быстро и случайным образом изменить длину волны выходного сигнала. AOTF для достижения непрерывной регулировки интенсивности лазера и функции быстрой регулировки для достижения локальной стимуляции и сканирования, быстрого переключения длины волны (в лазерной конфокальной микроскопии фотоумножитель не увеличивает интенсивность лазера, а регулирует интенсивность). фотоэлектричества, которое отображается, поэтому яркость изображения можно регулировать, регулируя напряжение фотоумножителя. Кроме того, размер конфокального отверстия влияет на количество фотонов, что также регулирует яркость изображения. представляет собой специальную вакуумную трубку, которая чрезвычайно чувствительна к ультрафиолетовому, видимому и ближнему инфракрасному свету и может усиливать входящий слабый световой сигнал до 108 раз по сравнению с его исходным значением, чтобы можно было измерить световой сигнал.

 

2 Electronic Microscope

Отправить запрос