Основные компоненты и функции лазерных сканирующих конфокальных микроскопов

Nov 18, 2025

Оставить сообщение

Основные компоненты и функции лазерных сканирующих конфокальных микроскопов

 

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 детектора и фокальной плоскостью.

 

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. как 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.

 

2 Electronic microscope

Отправить запрос