Konfokālās mikroskopijas principi un lauks
1, konfokālais mikroskops atstarotajā gaismā uz optiskā ceļa plus daļēji atstarojošs pusobjektīvs, būs izgājis cauri atstarotās gaismas lēcai, kas salocīta otrā virzienā, deflektora fokusā ar caurumu, caurums ir atrodas fokusa punktā, deflektors ir fotopavairotāja caurule aiz. Var iedomāties, ka atstarotā gaisma pirms un pēc detektora gaismas fokusa punkta, izmantojot šo konfokālās sistēmas komplektu, nespēs fokusēties uz mazo caurumu, tiks bloķēta ar deflektoru. Tātad fotometrs mēra atstarotās gaismas intensitāti fokusa punktā.
2, princips: tradicionālajā optiskajā mikroskopā tiek izmantots lauka gaismas avots, katra parauga punkta attēlu traucēs gaismas difrakcija vai izkliede no blakus esošajiem punktiem; lāzera skenēšanas konfokālais mikroskops izmanto lāzera staru caur apgaismojošo caurumu, lai izveidotu punktveida gaismas avotu uz parauga katra parauga punkta skenēšanas fokusa plaknē, paraugs tiek apstarots, atklājot adatas caurumu attēlveidošanas laikā. , nosakot caurumu aiz fotopavairotāja caurules (PMT) vai aukstās elektrosavienojuma ierīces (cCCD) punktu vai punktu vai punktu, gaismas intensitāti mēra ar fotometru. cCCD) saņem punktu pēc punkta vai līniju pēc līnijas un ātri veido fluorescējošu attēlu datora monitora ekrānā. Apgaismojuma caurums un noteikšanas adatas caurums ir konjugēti attiecībā pret objektīva lēcas fokusa plakni, fokusa plaknes punkts vienlaikus tiek fokusēts uz apgaismojuma caurumu un emisijas caurumu, un punkts, kas atrodas ārpus fokusa plaknes, nav attēlots noteikšanas caurumā, lai konfokālais attēls būtu parauga optiskais šķērsgriezums, kas novērš parastā mikroskopa izplūdušā attēla trūkumus.
3,Lietošanas jomas: medicīna, dzīvnieku un augu pētniecība, bioķīmija, bakterioloģija, šūnu bioloģija, audu embriji, pārtikas zinātne, ģenētika, farmakoloģija, fizioloģija, optika, patoloģija, botānika, neirozinātne, jūras bioloģija, materiālu zinātne, elektroniskā zinātne, mehānika, naftas ģeoloģija, mineraloģija.






