顯微物鏡的基本參數(shù)1.數(shù)值孔徑數(shù)值孔徑可反映光學(xué)系統(tǒng)能夠收集的光的角度范圍捅伤,數(shù)值孔徑表示物鏡焦面處收光角度的大小。它簡(jiǎn)寫為NA巫玻,它由物鏡和待測(cè)樣品之間介質(zhì)折射率(n)與物鏡孔徑角的一半(θ/2)的正弦值的乘積決定丛忆,可表示成:NA=n×sinθ/2。其中n為物鏡中透鏡工作介質(zhì)的折射率(如空氣的折射率是1.0仍秤,水的折射率是1.33熄诡,油類的折射率則可高達(dá)1.56)。θ則是光進(jìn)出透鏡時(shí)一半的Z大角度诗力,或者可以表述為是從物在光軸上一點(diǎn)到光闌邊緣的光線與光軸的夾角。由于數(shù)值孔徑的定義中考慮了折射率的因素苇本,因此一束光在通過平面由一種介質(zhì)進(jìn)入另一種時(shí)导坟,數(shù)值孔徑仍是一個(gè)常量。在空氣中圈澈,透鏡的孔徑角大小近似等于數(shù) ...
望遠(yuǎn)鏡和顯微物鏡,可以利用瑞利判斷與斯特列爾判斷來判斷成像質(zhì)量尘惧。 ...
振鏡被放置在物鏡前對(duì)光線進(jìn)行掃描康栈。在這個(gè)展示中,我們使用了一對(duì)Thorlabs的GVS 102振鏡。物鏡啥么,聚光鏡登舞,探測(cè)器,數(shù)據(jù)采集當(dāng)激光經(jīng)過振鏡掃描后悬荣,通過物鏡在樣品上形成一個(gè)焦點(diǎn)菠秒。相干拉曼成像通常使用高NA的水鏡或者油鏡進(jìn)行測(cè)量,從而更有效地達(dá)到相位匹配的條件氯迂。通過樣品后践叠,光在前進(jìn)方向被采集,并重新聚焦在探測(cè)器上嚼蚀。通常禁灼,我們使用浸油聚光鏡來提高采集效率。在這個(gè)示例中轿曙,我們使用了1.2NA弄捕,60倍(UPLSASP 60XW, 奧林巴斯)的物鏡對(duì)光進(jìn)行了聚焦导帝。光被聚光鏡采集后守谓,通過了一個(gè)光學(xué)濾鏡阻斷被調(diào)制的光后,被重新聚焦到了光電二極管上您单。二極管所產(chǎn)生的信號(hào)隨后被送入鎖相放大器斋荞。取決于光電二極管 ...
系統(tǒng)中,如果物鏡的相對(duì)孔徑為1/3.5睹限,二塊轉(zhuǎn)像棱鏡相當(dāng)于厚度為86毫米的平行平板譬猫,其折射率為1.5696,按上面所示的公式可以算出此系統(tǒng)的初級(jí)球差和實(shí)際球差分別為0.3322和0.3360羡疗∪痉可以看出此時(shí)G級(jí)球差很小,但是該物鏡系統(tǒng)的球差容限假設(shè)為0.0272叨恨,所以物鏡必須保留-0.33的負(fù)球差來進(jìn)行補(bǔ)償柳刮。當(dāng)平行平板置于非平行光束中時(shí),除了產(chǎn)生球差以外痒钝,還將產(chǎn)生位置色差秉颗。由于平板對(duì)光線的折射具有方向不變的性質(zhì),所以其色差公式易于導(dǎo)出送矩,有其中蚕甥,dn是玻璃的平均色散,υ是阿貝常數(shù)栋荸。所以平行平板恒產(chǎn)生正色差菇怀,其大小只與平板的厚度d以及玻璃的光學(xué)常數(shù)有關(guān)凭舶,而與在光路中所處的位置無關(guān),當(dāng)平板處于平行光束 ...
濾光片反射到物鏡爱沟,將DMD圖樣聚焦到樣品中帅霜。實(shí)驗(yàn)使用綠色熒光量子點(diǎn)樣品比較廣域時(shí)間對(duì)焦和基于DMD的線掃描時(shí)間對(duì)焦技術(shù)的軸向分辨率。DMD選取不同寬度的條紋圖樣對(duì)比結(jié)果呼伸,條紋寬度3像素直到全部像素(全亮)身冀。寬場(chǎng)時(shí)間聚焦激發(fā)(紅點(diǎn))和線掃描時(shí)間聚焦激發(fā)(藍(lán)點(diǎn))的z軸綜合熒光強(qiáng)度分布圖比較。DMD的尺寸為128 × 128像素括享,寬視場(chǎng)測(cè)量為“on”搂根,行掃描模式為128 × 3像素序列為“on”。數(shù)據(jù)擬合為洛倫茲函數(shù)(實(shí)線)奶浦。上圖比較兩種方案在z軸上的分辨能力兄墅,線掃描照明的FWHM比寬場(chǎng)照明明顯減少,表明線掃描軸向分辨率有提高澳叉。使用花粉顆粒作為樣品比較:花粉粒的雙光子時(shí)間聚焦熒光圖像隙咸。花粉顆粒的圖像 ...
目標(biāo)源成洗、成像物鏡五督、DMD、投影物鏡瓶殃、探測(cè)器充包。成像物鏡將目標(biāo)成像在DMD上,經(jīng)過DMD調(diào)制的像經(jīng)過投影物鏡成像在探測(cè)器上遥椿。在實(shí)際實(shí)驗(yàn)的光學(xué)裝置上引入誤差:鏡片偏心基矮、鏡片傾斜、鏡片間隔冠场、光學(xué)系統(tǒng)離焦家浇。通過調(diào)節(jié)誤差的不同量級(jí),分析不同誤差對(duì)重建圖片的質(zhì)量影響碴裙。Z后應(yīng)用蒙特卡羅方法钢悲,在上述不同誤差影響的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上得出系統(tǒng)的公差。通過DMD超分辨成像系統(tǒng)的裝調(diào)誤差分析舔株,我們對(duì)圖像信息質(zhì)量影響因素有進(jìn)一步認(rèn)識(shí)莺琳。建立此種分析方法有利于類似實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)搭建。您可以通過我們的官方網(wǎng)站了解更多的產(chǎn)品信息载慈,或直接來電咨詢4006-888-532惭等。 ...
圖像通過成像物鏡成像在靶面上,通過靶面的點(diǎn)位分布或電阻分布形式將圖像信號(hào)存于靶面办铡,通過電子束撿取出來咕缎,形成視頻圖像珠十。行列掃描通過攝像管偏轉(zhuǎn)線圈和聚焦線圈完成。這種掃描系統(tǒng)遵循的規(guī)則被稱為“電視制式”凭豪。三、固體自掃描圖像解析方法固體自掃描圖像傳感器是20世紀(jì)70年代發(fā)展起來的 圖像傳感器件晒杈。如面陣列CCD嫂伞、CMOS等。這些器件本身具有自掃描功能拯钻,能夠在驅(qū)動(dòng)脈沖的作用下按照一定的規(guī)則輸出(如帖努,電視制式)一行行的輸出,形成圖像粪般。小結(jié)以上三種方法中拼余,電子束掃描方式由于電子束攝像管被固體圖像傳感器替代,已經(jīng)被淘汰亩歹;掃描方式單看落后于自掃描方式匙监,但在一些情境下通過特定的掃描方式可以獲得更為優(yōu)越的圖像傳感器 ...
部分參數(shù)是與物鏡成像相關(guān)的參數(shù)1. 成像物鏡的焦距成像物鏡的焦距決定了被攝景物與光電成像器件的距離,以及成像大小小作。在物距相同的情況下亭姥,焦距越長(zhǎng)的物鏡所成的像越大。2. 相對(duì)孔徑成像物鏡的相對(duì)孔徑為物鏡入瞳的直徑和焦距之比顾稀。相對(duì)孔徑的大小決定了物鏡分辨率达罗、像面照度和成像物鏡的成像質(zhì)量。3. 視場(chǎng)角成像物鏡的視場(chǎng)角決定了能在光電圖像傳感器上成像的良好空間范圍静秆。要求成像物鏡所成的景物圖像要大于圖像傳感器的有效面積粮揉。這些參數(shù)之間相互制約,不可能同時(shí)提高抚笔,在實(shí)際應(yīng)用中根據(jù)情況適當(dāng)選擇扶认。還有另一部分與光電成像器件有關(guān)的參數(shù)1. 掃描速率不同的掃描方式有不同的掃描速率要求。單元光機(jī)掃描方式的掃描速率由掃描機(jī) ...
為20nm塔沃。物鏡(Olympus, MPLFLN 40X, NA=0.75)被用于聚焦激光蝠引,點(diǎn)的尺寸大約為1um。每個(gè)光譜的曝光時(shí)間為500ms蛀柴,入射激光功率為2mW螃概。拉曼光譜已經(jīng)被廣泛用于研究二維材料的振動(dòng)特性并且定量確定他們的厚度。圖1顯示了通過CVD的方法在SiO2襯底上合成了單層單疇四方三形狀的MoS2薄膜一個(gè)區(qū)域的拉曼光譜成像鸽疾。此三方MoS2薄膜的尺寸為~30um吊洼。MoS2薄膜的拉曼光譜通過兩個(gè)主峰進(jìn)行表征。一個(gè)被指認(rèn)為E_2g^1模式(對(duì)應(yīng)于在x-y層面Mo和S原子的振動(dòng)模式)制肮,一個(gè)被指認(rèn)為A_1g模式(對(duì)應(yīng)于單胞中z軸方向兩個(gè)S原子的振動(dòng)模式)冒窍。峰的精確位置對(duì)應(yīng)于E_2g^1和A ...
描的壓電控制物鏡递沪。對(duì)于高速的3D體積成像,使用SLM液晶空間光調(diào)制器可以將光束分割成不同的目標(biāo)神經(jīng)元综液,同時(shí)可激發(fā)多個(gè)3D位點(diǎn)的神經(jīng)元款慨,實(shí)現(xiàn)多焦點(diǎn)在不同平面中同時(shí)快速切換,比如使用Meadowlark的1024x1024空間光調(diào)制器可以在近紅外波段切換速度可以達(dá)到數(shù)百赫茲谬莹,在可見光波長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)1K Hz的幀率檩奠。同時(shí)也可用于實(shí)現(xiàn)光束復(fù)用和自適應(yīng)光學(xué),產(chǎn)生與散射組織或者光學(xué)元件共軛的波前附帽,從而減少來自光學(xué)器件和樣品的光束畸變埠戳。圖3. Meadowlark純相位液晶空間光調(diào)制器生成的11x11點(diǎn)陣圖圖4. 使用SLM生成貝塞爾光束圖5. Lu, R., Sun, W., Liang, Y., Kerlin ...
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