TCSPC技術在熒光壽命成像顯微鏡中的国产成人在线观看免费网站熒光壽命成像顯微鏡(FLIM)利用熒光的壽命特性,因其對分子環境和分子構象變化的高度敏感性而得到廣泛国产成人在线观看免费网站。FLIM已廣泛国产成人在线观看免费网站於(yu) 研究細胞代謝的自熒光分子成像。自熒光分子的FLIM以非破壞性的方式提供了對細胞健康的獨特見解,經常用於(yu) 研究活體(ti) 動物。FLIM有利於(yu) 探測熒光團的分子環境,以了解光強測量無法闡明的熒光團行為(wei) 。圖1中概述了時域和頻域的FLIM測量,並在下麵進行詳細描述。簡單地說,時域熒光壽命測量使用短脈衝(chong) 光進行激發(相對於(yu) 樣品的壽命較短),然後直接(即通過門控檢測或脈衝(chong) 采樣)或使用時間分辨電子技術記錄熒光分子的指數衰減如圖1(a)及1(b)。另外,頻 ...
熒光的產(chan) 生與(yu) 熒光壽命檢測原理當處於(yu) 基態的分子(圖1中的S0表示)吸收的光能量等於(yu) 或大於(yu) 較高能級的光(S1;S2;:::;Sn),電子在短時間內(nei) 被激發到更高的能級。電子將經曆振動弛豫到激發態的最低振動水平(記為(wei) S1),這是一種稱為(wei) 內(nei) 轉換的非輻射過程。從(cong) S1電子態,分子通過輻射或非輻射過程回到基態。圖1表示了在這些能級中發生的不同發光現象。熒光是分子(熒光團)通過發射可檢測的光子(時間尺度為(wei) )衰減到基態的輻射過程。熒光發射發生在激發電子能級最低的位置(S1)。這種來自最低激發電子能級的強製發射確保了發射光譜保持不變,並且與(yu) 激發波長無關(guan) 。由於(yu) 振動弛豫和內(nei) 部轉換中的能量損失,發射的熒光光子的能量較低( ...
,拉曼光譜和熒光光譜等弱強度效應可以用於(yu) 許多分析国产成人在线观看免费网站。拉曼測量的實驗限製之一是光譜儀(yi) 本身。特別是在拉曼光譜中,攜帶被分析物所需“信息”的光信號非常微弱,在測量時需要特別注意。光譜學是研究相互作用強度與(yu) 波的波長、頻率或勢能的關(guan) 係的許多方法中的任何一種。光譜學通常需要產(chan) 生一個(ge) “探測信號”,該信號具有與(yu) 每個(ge) 波長或頻率替補相對應的頻率成分。然而,在拉曼光譜學中,被探測的材料內(nei) 部產(chan) 生了多個(ge) 頻率分量,這些頻帶就是所謂的“拉曼模”。近紅外光譜當然是在E/M光譜的近紅外區域進行的光譜分析。與(yu) 光譜的其他區域相比,近紅外有幾個(ge) 優(you) 點。首先,近紅外區域的固態激光源表現理想,特別是通常表現出“時空”相幹性,這些源可以“ ...
用SPAD512S在3D成像中的国产成人在线观看免费网站在從(cong) 空間成像到生物醫學顯微鏡、安全、工業(ye) 檢查和文化遺產(chan) 等眾(zhong) 多領域,對快速、高分辨率和低噪聲3D成像的要求非常高。在這種情況下,傳(chuan) 統的全光成像代表了3D成像領域較有前景的技術之一,因為(wei) 其較高的時間分辨率:3D成像是在30M像素分辨率下每秒7幀的單次拍攝中實現的,對於(yu) 1M像素分辨率為(wei) 每秒180幀;無多個(ge) 傳(chuan) 感器,近場需要耗時的掃描或幹涉技術。然而常規全光成像導致分辨率損失,這通常是不可接受的。我們(men) 打破這種限製的策略包括將一個(ge) 全新的和基礎性的采用上一代硬件和軟件解決(jue) 方案。基本思想是通過使用新型傳(chuan) 感器來利用存儲(chu) 在光的相關(guan) 性中的信息實現一項非常雄心勃勃的任務的測量協議: ...
管中的液體(ti) 和熒光測量。首先,我們(men) 簡要地討論了這個(ge) 過程,並展示了一些可能的測試設置,以測量透過率的光學配置。其次,我們(men) 指出如何調整光源和光譜測量引擎,以適應特定的透過率測量国产成人在线观看免费网站。二.透過率的測量2.1 測量程序和設置透射測量程序通常包括兩(liang) 個(ge) 步驟:通過測量沒有物體(ti) 或材料的參考標準光源來收集基線和使用物體(ti) 或材料進行測量。這些測量之間的偏差決(jue) 定了給定物體(ti) 的光譜透過率特性。本章解釋了透過率測量的一般方麵。對於(yu) 透射率測量,需要一個(ge) 探測器和參考標準光源來測量物體(ti) 的透射率。例如,這個(ge) 參考光源可以是LED或鹵素光源。可以使用各種光源來匹配被測物體(ti) 的光譜特性:光源應在任何時候發出被測物體(ti) 的整個(ge) 所需波長範圍。在沒有 ...
後端,並轟擊熒光屏,再激發出光子,即可實現電光轉換。於(yu) 是,熒光屏上的目標圖像可以通過目鏡被人眼所觀察。可見,在這種光學係統中,應當使光電陰極對不同的視場接受的光照比較均勻,所以成像物鏡應盡量設計成像方遠心光學係統。對於(yu) 目鏡來說,熒光屏可以看成是自身發光的圖像,孔徑光闌隻要與(yu) 眼瞳匹配即可。被動式紅外係統本身不帶有紅外光源,而是直接探測目標發出的紅外輻射。凡是絕對零度以上的物體(ti) 都會(hui) 發出紅外線,但由於(yu) 不同的物體(ti) 之間、物體(ti) 的不同部位、以及物體(ti) 與(yu) 環境之間溫度不同,發射的紅外線的波長和強度也就各不相同。溫度較低的物體(ti) 發出的紅外線主要分布於(yu) 遠紅外區,而溫度較高的熱源如發動機等發出的紅外輻射波長在中紅外區,輻 ...
機和空間編碼熒光光譜成像,到它們(men) 作為(wei) 計算機控製的反射孔的使用許多光學国产成人在线观看免费网站集中在亮場和熒光顯微鏡上,其中DMD可以以圖1b,d,f所示的理想方式修改光場,以提高測量的速度或空間分辨率等方麵。SLM在其他光學傳(chuan) 感領域的使用先於(yu) 它們(men) 在拉曼光譜中的使用,這通常需要高保真的光學元件來實現有效的激發(圖2)。與(yu) 拉曼光譜相關(guan) 的空間光調製的類型說明。常見的例子包括激發束橫截麵、光譜分散激發脈衝(chong) 或光譜調製光探測。圖案可以包括全息、空間或光譜調製的圖案。這些調製的結果包括多點照明或空間/光譜調製。其他類型的調製也可能實現。LC-SLM在光學係統中放置位置的重要性。然而,隨著SLMs光學吞吐量的提高,激光激發和拉曼 ...
輪機)或發出熒光的活細胞等現象。與(yu) 所要求的亮度相應的輻射水平會(hui) 引起物體(ti) 不可接受的升溫。如果圖像信號因為(wei) 高幀率而變得太低了怎麽(me) 辦?相機噪聲將是一個(ge) 額外的問題。幸運的是,對於(yu) 這些問題有一個(ge) 高科技的解決(jue) 方法:像增強器。在圖像投影到高速相機的圖像傳(chuan) 感器之前,使用增強器來增強圖像。增強後的圖像所產(chan) 生的傳(chuan) 感器信號通常比不使用像增強器時高10000倍——在這個(ge) 過程中,信號高於(yu) 相機的噪聲水平。像增強器是如何工作的?像增強器是一個(ge) 真空管,輸入端為(wei) 光電陰極,中間為(wei) 微通道板(MCP),輸出端為(wei) 熒光屏,如圖1所示。光子的處理過程如下:1.圖像被投射到光電陰極上。光電陰極將入射的光(光子)轉換成電子。電子在真空管中發射 ...
有一部分參量熒光)。圖1.光參量振蕩器示意圖OPO一個(ge) 很大的優(you) 勢在於(yu) 其信號光和閑散光可以在很大範圍內(nei) 變化,二者之間的關(guan) 係由相位匹配條件決(jue) 定。因此可以得到普通激光器很難或者不能產(chan) 生的波長(例如,中紅外,遠紅外或者太赫茲(zi) 光譜區域),並且也可以實現很大範圍的波長調諧(通常通過改變相位匹配條件)。因此OPO特別適用於(yu) 激光光譜學。光參量振蕩器一個(ge) 限製條件是它需要具有很高光強和空間相幹性的泵浦源。因此,通常需要采用一個(ge) 激光器來泵浦OPO,由於(yu) 不能直接采用激光二極管,該係統變得相對較複雜,包好一個(ge) 激光二極管,一個(ge) 二極管泵浦的固態激光器和實際的OPO.圖2.環形諧振腔的光參量振蕩器大多數OPO都是單共振的,即 ...
聚焦或雙光子熒光,通過使生物組織在生理條件下的高分辨率成像成為(wei) 可能,已經徹底改變了生命科學。激光掃描通常是用一對振鏡或聲光調製器來完成的。在這些掃描模式中,通過以光柵方式逐點逐行移動激光束來重建圖像。這種方法的缺點是時域分辨率受到掃描器有限響應時間的限製。即使有可能提高設備的掃描速度,也會(hui) 出現一個(ge) 更基本的限製。為(wei) 了以更短的每像素停留時間(即光束停留在樣品中某一點並從(cong) 該點收集光信號的時間)來維持足夠的熒光信號,通常需要增加激光強度。然而信號采集的速率受到存在的發色團分子的數量和它們(men) 被激發的頻率的限製。因此即使在完全沒有光損傷(shang) 的情況下,激發強度也不能不斷增加以實現更快的掃描或更短的停留時間,因為(wei) 無 ...
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