Af hverju þarftu að nota confocal smásjá?
1. Ljóssmásjár hafa náð fullkomnunarástandi með viðleitni og endurbótum frábærra forvera okkar. Raunar geta venjulegar smásjár gefið okkur fallegar smásjármyndir á einfaldan og fljótlegan hátt. Hins vegar gerðist atburður sem leiddi til byltingarkenndrar nýsköpunar í þessum næstum fullkomna heimi smásjárfræðinnar. Þetta var uppfinningin á "laser skönnun confocal smásjá." Einkenni þessarar nýju tegundar smásjár er að hún notar sjónkerfi sem dregur aðeins út myndupplýsingar á yfirborðinu þar sem fókusinn er fókusaður og endurheimtir þær upplýsingar sem fengnar eru í myndminninu á sama tíma og fókusnum breytist og fær þannig fullkomnar 3D upplýsingar. Lífræn mynd af greind. Með þessari aðferð er auðvelt að fá upplýsingar um yfirborðsformið sem ekki er hægt að staðfesta með venjulegri smásjá. Að auki, fyrir venjulegar sjónsmásjár, eru "aukin upplausn" og "dýpkun fókusdýptar" misvísandi aðstæður, sérstaklega við mikla stækkun. Hins vegar, í confocal smásjárskoðun, er þetta vandamál auðveldlega leyst.
2. Kostir confocal sjónkerfis
Confocal sjónkerfið framkvæmir punktalýsingu á sýninu og endurkasta ljósið notar einnig punktviðtaka til að taka á móti ljósinu. Þegar sýnishornið er komið fyrir í fókusstöðu getur næstum allt endurkastað ljós náð til ljósnemans. Þegar sýnið er úr fókus getur endurkastað ljós ekki náð til ljósnemans. Með öðrum orðum, í confocal sjónkerfinu verður aðeins myndin sem fellur saman við fókusinn birt og ljósblettir og gagnslaust dreifð ljós verða varið.
3. Af hverju að nota leysir?
Í sjónræna sjónkerfinu er sýnishornið upplýst á punkti og endurkasta ljósið er einnig tekið á móti með punktljósnema. Þess vegna verða punktljósgjafar nauðsynlegir. Lasarar eru mjög punktljósgjafar. Í flestum tilfellum notar ljósgjafi confocal smásjár leysir ljósgjafa. Að auki eru eiginleikar leysis eins og einlita, stefnuvirkni og framúrskarandi geislaform einnig mikilvægar ástæður fyrir útbreiðslu hans.
4. Rauntímaathugun sem byggir á háhraðaskönnun verður möguleg
Fyrir leysirskönnun er hljóðeinangrandi sjóndeflektor (AO frumefni) notaður í lárétta átt og servó rafstýrður geislaskönnunarspegill (Servo Galvano-spegill) notaður í lóðrétta átt. Þar sem hljóð-sjónbeygjueiningin er ekki með vélrænan titringshluta getur hún skannað á miklum hraða, sem gerir rauntíma athugun mögulega á vöktunarskjánum. Mikill hraði þessarar myndgreiningar er mjög mikilvægur hlutur sem hefur bein áhrif á hraða fókus og stöðuleit.
5. Samband fókusstöðu og birtustigs
Í confocal sjónkerfinu er birtan hámark þegar sýnishornið er rétt staðsett í fókusstöðunni og birta þess minnkar verulega fyrir framan og aftan (heild lína á mynd 4). Þessi næma sértækni brenniplansins er einnig meginreglan á bak við ákvörðun hæðarstefnu og stækkun fókusdýptar samfókussmásjáarinnar. Aftur á móti hefur venjuleg sjónsmásjá ekki augljósar birtubreytingar fyrir og eftir fókusstöðuna (punktalína á mynd 4).
6. Mikil birtuskil og hár upplausn
Í venjulegum ljóssmásjáum mun endurkast ljós frá hluta fókussins trufla og skarast við fókusmyndahlutann, sem leiðir til minnkunar á birtuskilum myndarinnar. Aftur á móti, í confocal sjónkerfinu, er flökkuljós utan fókussins og flökkuljós inni í linsunni nánast alveg fjarlægt, þannig að hægt er að ná mynd með mjög mikilli birtuskil. Þar að auki, vegna þess að ljósið fer í gegnum linsuna tvisvar, er punktmyndin skerpt, sem bætir einnig upplausnargetu smásjáarinnar.






