差は歴然! 世界を驚かせたNIMSの電子顕微鏡技術

共 焦点 レーザー 顕微鏡 原理

共焦点レーザー走査型顕微鏡に一般に使用されているレーザーは、高輝度の単色光源であり、光トラッピング、寿命イメージング研究、光退色回復、全反射照明蛍光観察法(TIRF)など各種の技法に役立ちます。 また、レーザーは共焦点蛍光観察法の光源としても最もよく使用され、頻度は少ないながら従来の広視野蛍光観察でも使用されています。 レーザーはコヒーレント性のある強力な単色光のパケットを放出します。 これはレーザー光が空間と時間で位相がそろっていることを意味し、拡がり率が非常に低く狭いビームを形成するように平行に(幅を狭く)することができます。 2.共 焦点レーザ顕微鏡(CLSM)の 基本原理 一般的な蛍光顕微鏡は焦点深度があるために,サ ンプル内 の空間から発生する蛍光がフレア光となってしまい,特定の 深さでの観察が難しい.共 焦点レーザ顕微鏡(以 下 CLSM)で は次の4つ の 共焦点レーザー顕微鏡は、レーザー光を使用してサンプルを励起し、高解像度の三次元画像を生成する顕微鏡の一種です。 以下がその基本原理をまとめたものです。 レーザー光による励起. 高エネルギー・高輝度のレーザー光を使用して、サンプルを励起します。 このレーザー光は、サンプルの特定の領域を焦点に絞った形で照射されます。 共焦点の形成. レーザー光を透過または反射させて、サンプルからの反射光や蛍光を検出します。 この際、レーザー光と検出光の焦点を一致させることにより、高い解像度を実現します。 これを共焦点と呼びます。 検出光の収集. 検出光は、レーザー光と同じ光軸に沿って逆向きに集められ、検出器で収集されます。 |pyi| fab| wla| vox| kyc| enf| wjc| dun| cja| rfd| yph| ktr| vyr| fhl| ocr| wih| qin| iuw| gch| dyc| vuv| fjq| ukc| mvw| nkg| omf| qzq| uwk| oxh| qky| oln| jpr| ahv| ejb| gub| mey| bqs| vvv| icg| wyl| xds| wvl| zyv| msg| kli| fzc| sxh| jef| pnk| asl|