0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

激光共聚焦显微镜有几类?

中图仪器 2023-02-28 11:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

激光共聚焦显微镜主要组成包括:显微镜、激光光源、扫描装置、检测器、计算机系统(包括数据采集,处理,转换,应用软件)、图像输出设备、光学装置和共聚焦系统。

pYYBAGP9XcOAHfZsAAI_Vdpwnm0134.png

普通光学显微镜收集的光为来自焦平面上下的非测量光以及样品反射光、衍射光的叠加,分辨率较低。而共聚焦显微镜利用共聚焦原理,将焦平面上非测量光点形成的杂散光和样品不同焦平面的反射光、衍射光过滤,只使焦平面的光穿过检测针孔,大大提高了图像质量。

激光共聚焦显微镜主要有两类,一种是荧光显微镜成像基础上加装了激光扫描装置,利用计算机进行图像处理,把光学成像的分辨率提高了30%-40%,使用紫外或可见光激发荧光探针,从而得到细胞或组织内部微细结构的荧光图像,在亚细胞水平上观察诸如Ca2+ 、PH值,膜电位等生理信号及细胞形态的变化,成为形态学,分子生物学,神经科学,药理学,遗传学等领域中新一代强有力的研究工具;二是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 激光
    +关注

    关注

    21

    文章

    3584

    浏览量

    69112
  • 光学仪器
    +关注

    关注

    0

    文章

    112

    浏览量

    12524
  • 显微镜
    +关注

    关注

    0

    文章

    715

    浏览量

    25144
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    NS3500 激光共聚焦显微镜

    显微镜
    jf_63802704
    发布于 :2025年12月05日 13:32:54

    共聚焦显微镜在高分子材料研究中的应用

    中的典型应用,为相关研究提供参考。#Photonixbay.共聚焦显微镜的工作原理共聚焦显微镜的工作光路示意图共聚焦
    的头像 发表于 11-13 18:09 223次阅读
    <b class='flag-5'>共聚焦</b><b class='flag-5'>显微镜</b>在高分子材料研究中的应用

    共聚焦显微镜(LSCM)的关键参数解析

    参数及其意义,以帮助用户深入理解设备性能,优化成像设置,从而获得更优的成像效果。#Photonixbay.激光波长共聚焦显微镜激光波长激光
    的头像 发表于 11-04 18:05 320次阅读
    <b class='flag-5'>共聚焦</b><b class='flag-5'>显微镜</b>(LSCM)的关键参数解析

    一文读懂共聚焦显微镜的主分光装置

    共聚焦显微镜(CLSM)是对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器,其“光学切片”能力的实现高度依赖光路中激发光与发射光的精准分离——这一功能由主分光装置主导完成。下文,光子湾科技将系统
    的头像 发表于 10-30 18:04 697次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>共聚焦</b><b class='flag-5'>显微镜</b>的主分光装置

    激光共聚焦显微镜如何用光“打印”出细胞模型?

    显微镜
    杨明远
    发布于 :2025年10月30日 16:44:17

    共聚焦显微镜与荧光显微镜何区别?

    在现代微观分析检测技术体系中,共聚焦显微镜与荧光显微镜是支撑材料科学、工业质检及生命科学领域的核心成像工具。二者均以荧光信号为检测基础实现特异性标记成像,但光学设计、性能指标及应用场景的差异,决定了
    的头像 发表于 10-23 18:05 573次阅读
    <b class='flag-5'>共聚焦</b><b class='flag-5'>显微镜</b>与荧光<b class='flag-5'>显微镜</b><b class='flag-5'>有</b>何区别?

    共聚焦显微镜(LSCM)的针孔效应

    共聚焦显微镜(LSCM)的核心优势源于其针孔效应。该效应基于光的衍射与共轭聚焦原理,通过空间滤波实现焦平面信号的精准捕获,彻底改变了传统光学显微镜的成像局限。其本质是利用针孔对光路进行
    的头像 发表于 10-21 18:03 328次阅读
    <b class='flag-5'>共聚焦</b><b class='flag-5'>显微镜</b>(LSCM)的针孔效应

    一文读懂共聚焦显微镜的系统组成

    共聚焦显微镜作为半导体、材料科学等领域的重要成像设备,其核心优势在于突破传统光学显微镜的焦外模糊问题。光子湾科技深耕光学测量领域,其共聚焦显微镜
    的头像 发表于 10-16 18:03 284次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>共聚焦</b><b class='flag-5'>显微镜</b>的系统组成

    共聚焦显微镜的光源、工作原理与选型

    共聚焦显微镜是一种先进的光学成像设备,其设计核心在于通过消除离焦光,显著提升显微图像的分辨率与对比度。与传统显微镜不同,共聚焦
    的头像 发表于 09-23 18:03 1045次阅读
    <b class='flag-5'>共聚焦</b><b class='flag-5'>显微镜</b>的光源、工作原理与选型

    共聚焦显微镜和电子显微镜什么区别?

    在现代科研与高端制作领域,微观探索依赖高分辨率成像技术,共聚焦显微镜与电子显微镜是其中的核心代表。在微观检测中,二者均突破传统光学显微镜局限,但在原理、性能及应用场景上差异显著,适配不
    的头像 发表于 09-18 18:07 637次阅读
    <b class='flag-5'>共聚焦</b><b class='flag-5'>显微镜</b>和电子<b class='flag-5'>显微镜</b><b class='flag-5'>有</b>什么区别?

    一文读懂共聚焦显微镜的核心技术与应用优势

    共聚焦显微镜作为微观检测领域的核心技术工具,凭借独特的“点照明”机制与三维成像能力,突破了传统宽场显微镜成像模糊、对比度低的局限,广泛应用于半导体、锂电、航天航空等工业领域。本文光子湾科技将从
    的头像 发表于 09-16 18:05 1194次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>共聚焦</b><b class='flag-5'>显微镜</b>的核心技术与应用优势

    VirtualLab Fusion建模图解:共聚焦显微镜的工作原理与横向位移逻辑

    共聚焦显微镜显微镜光学系统、激光光源、扫描器及检测及处理系统4部分组成,采用相干性较好的激光作为光源,在传统光学
    的头像 发表于 09-04 18:02 1617次阅读
    VirtualLab Fusion建模图解:<b class='flag-5'>共聚焦</b><b class='flag-5'>显微镜</b>的工作原理与横向位移逻辑

    共聚焦显微镜增强显微成像,用于纳米技术的精确分析

    共聚焦显微技术,作为光学显微镜领域的一项里程碑式创新,为科学家们提供了一种全新的视角,以前所未有的清晰度观察微观世界。美能光子湾3D共聚焦显微镜
    的头像 发表于 08-05 17:54 963次阅读
    <b class='flag-5'>共聚焦</b><b class='flag-5'>显微镜</b>增强<b class='flag-5'>显微</b>成像,用于纳米技术的精确分析

    共聚焦显微镜技术及系统组成介绍

    随着科技的飞速发展,精密测量领域对于高分辨率和高精度的需求日益增长。在这一背景下,共聚焦显微镜技术以其独特的优势脱颖而出,成为3D表面测量的前沿技术。美能光子湾3D共聚焦显微镜作为这一
    的头像 发表于 08-05 17:53 1194次阅读
    <b class='flag-5'>共聚焦</b><b class='flag-5'>显微镜</b>技术及系统组成介绍

    激光共聚焦显微镜(CLSM)揭示PDMS表面改性突破

    在半导体、锂电、航空航天等高端制造领域,材料表面的微纳结构设计与腐蚀防护是技术创新的核心命题。本文研究通过盐雾模板法实现聚二甲基硅氧烷(PDMS)表面微纳结构的可控构建,通过激光共聚焦显微镜
    的头像 发表于 08-05 17:48 1348次阅读
    <b class='flag-5'>激光共聚焦显微镜</b>(CLSM)揭示PDMS表面改性突破