+86-18822802390

Свяжитесь с нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Электронная-почта:admin@gvda-instrument.com

  • Ватсап: 8618822802390

  • Добавить: комната 610-612, коммерческое здание Хуачуанда, район 46, улица Цуйчжу, улица Синьань, Баоань, Шэньчжэнь.

Основные компоненты и функции лазерного сканирующего конфокального микроскопа

Jul 19, 2025

Основные компоненты и функции лазерного сканирующего конфокального микроскопа

 

1. Подсветка-отверстие
Функция: пропустите лазер через точечное отверстие освещения, чтобы сформировать точечный источник света, который обладает уникальными преимуществами, такими как сильная направленность, небольшая расходимость, высокая яркость, высокая пространственная и временная когерентность и возбуждение планарной поляризации. И он образует конфокальное устройство с точечным отверстием и фокальной плоскостью детектора.


2. Светоделитель
Функция: Отделение флуоресценции возбуждения образца от другого несигнального света.


3. Объектив


4. Фокальная плоскость
Функция: лазерный точечный источник света фокусируется на объекте в фокальной плоскости, возбуждая флуоресцентно-маркированный образец, излучая флуоресценцию и образуя фокальное пятно. Световое пятно обрабатывается рядом устройств, таких как объектив и светоделитель, и фокусируется в двух местах: точечном отверстии освещения и точечном отверстии детектора. Отсюда и происходит значение конфокального.


5. Детектор-обскура
Функция: Играет как пространственный фильтр. * Чтобы максимизировать преграду для не сфокусированного плоско рассеянного света и рассеянного света за пределами нефокального пятна на сфокусированной плоскости, чтобы гарантировать, что все сигналы флуоресценции, принимаемые точечным отверстием детектора, исходят из фокального положения пятна образца. Следовательно, дифракционно-сфокусированное пятно на образце и пятно изображения-обскуры детектора содержат одну и ту же информацию (двух-точечное сопряжение).


6. Фотоумножитель (детектор)
Функция: получать световые сигналы через точечные отверстия, преобразовывать их в электрические сигналы и передавать на компьютер, в результате чего на экране получается четкое изображение всей фокальной плоскости.


7. Лазер. Развитие технологии конфокальной микроскопии невозможно отделить от быстрого развития лазеров. Мы можем выбрать различные лазеры в соответствии с нашими исследовательскими потребностями. в соответствии с ArUV (351,364 нм), HeCd (442 нм), AR (457 488 514 нм), ArKr (488 568 647 нм), Kr (568 нм), HeNe (543 нм), HeNe (633 нм) Подождите.


8. Несколько каналов флуоресценции: наличие нескольких каналов флуоресценции для одновременной маркировки нескольких образцов.

 

3 Video Microscope -

Отправить запрос