Principi di microscopia confocale e campo
1, microscopio confocale nella luce riflessa sul percorso ottico più una semilente semiriflettente, sarà passato attraverso la lente della luce riflessa piegata nell'altra direzione, nel fuoco di un deflettore con un foro stenopeico, il foro è situato nel punto focale, il deflettore è un tubo fotomoltiplicatore dietro. Si può immaginare che la luce riflessa prima e dopo il punto focale del rilevatore attraverso questo sistema confocale non sarà in grado di concentrarsi sul piccolo foro e verrà bloccata dal deflettore. Quindi il fotometro misura l'intensità della luce riflessa nel punto focale.
2, principio: il microscopio ottico tradizionale utilizza una sorgente luminosa di campo, l'immagine di ciascun punto del campione sarà disturbata dalla diffrazione o diffusione della luce dai punti vicini; il microscopio confocale a scansione laser utilizza un raggio laser attraverso il foro stenopeico illuminante per formare una sorgente puntiforme di luce sul campione nel piano focale della scansione di ciascun punto sul campione, il campione viene irradiato, nel rilevamento del foro stenopeico all'imaging , mediante il rilevamento del foro stenopeico a valle del tubo fotomoltiplicatore (PMT) o del dispositivo di elettroaccoppiamento freddo (cCCD) punto per punto o punto per punto o punto per punto, l'intensità della luce viene misurata da un fotometro. cCCD) riceve punto per punto o linea per linea e forma rapidamente un'immagine fluorescente sullo schermo del monitor del computer. Il foro stenopeico di illuminazione e quello di rilevazione sono coniugati rispetto al piano focale della lente dell'obiettivo, il punto sul piano focale è focalizzato sul foro stenopeico di illuminazione e su quello di emissione contemporaneamente, e il punto esterno al piano focale non sarà focalizzato ripreso nel foro stenopeico di rilevamento, in modo che l'immagine confocale sia una sezione trasversale ottica del campione, che supera gli inconvenienti dell'immagine sfocata del microscopio ordinario.
3, Campi di applicazione: medicina, ricerca su animali e piante, biochimica, batteriologia, biologia cellulare, embrione tissutale, scienze alimentari, genetica, farmacologia, fisiologia, ottica, patologia, botanica, neuroscienze, biologia marina, scienza dei materiali, scienze elettroniche, meccanica, geologia del petrolio, mineralogia.






