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关于激光显微镜的原理

更新时间:2024-02-17      浏览次数:288

共焦激光显微镜是使用“激光共焦光学系统"的显微镜。

  • 通过激光共焦光学获得的高对比度图像

  • 通过组合二维扫描获得的光学切片图像创建全焦点图像

  • 根据光轴方向最大亮度检测到的高度信息

上述组合可以让您获得稳定、高分辨率、高对比度的 3D 图像。


激光共焦光学器件

由于其照射的激光波长短、直线度高,因此与均匀照射光的光学显微镜相比,产生的反射光的散射光较少。

它的特点是在反射光形成图像的位置放置“针孔"并限制激光路径,从而消除散射光。针孔消除了导致焦点失焦的光线(主要是来自物镜焦点位置之外的光线),从而获得高对比度的清晰观察图像。

在设计共焦激光显微镜以获得足够的光量时,调整针孔直径和探测器灵敏度是重要的一点。

激光共焦光学器件

二维扫描

共焦激光显微镜在X和Y方向上进行二维扫描,以获得待观察物体的平面图像。

二维扫描有两种方法。

样品扫描方式
  • 一边向X、Y方向照射激光,一边扫描载置有样品(观察对象)的XY载物台的方法。

  • 尽管可以对广阔的区域进行成像,但观察目标的尺寸有限,并且捕获图像需要相当长的时间。

  • 能够捕捉观察目标表面的较大起伏

激光扫描方式
  • 通过移动沿 X 和 Y 方向扫描的激光机构,对观察对象进行二维扫描的方法。

  • 能够捕捉微小形状

通过在进行二维扫描的同时沿高度方向移动观察目标和物镜,可以获得各层具有最高亮度和焦点的图像。当组合这些断层图像时,获得在所有表面上都聚焦的图像(全聚焦图像)。

身高信息

在光学显微镜的受光位置设置传感器,识别高度方向的信息。

它感测成像位置处的光量变化,并将该点亮度达到最大时的 Z 轴方向位置记录为“高度"。
这些高度数据和光学图像组合起来构建三维图像的表面形状。

二维扫描


配备白色干涉仪的激光显微镜VK-X3000系列实现非接触式纳米级测量


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