多棱镜激光扫描非球面透镜聚焦系统研究.docx
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多棱镜激光扫描非球面透镜聚焦系统研究摘要:本文针对非球面透镜聚焦系统进行研究,提出了一种基于多棱镜激光扫描的方案,旨在解决传统结构对透镜形状限制较强,造成成像质量下降的问题。通过使用多棱镜激光扫描技术,可以灵活地控制光路,从而使透镜的形状限制大大减小,能够提高聚焦系统的成像质量。本文对该方案的实现步骤进行了详细描述,并通过实验验证了其可行性。关键词:非球面透镜;聚焦系统;多棱镜激光扫描;成像质量。引言:非球面透镜是调节光路、焦距等光学参数的重要元件之一。然而,传统的非球面透镜聚焦系统在实现过程中存在着一个
非球面微透镜的激光三维加工制备方法.pdf
本发明属于微制造技术领域,具体地说是涉及一种利用激光三维加工制备非球面微透镜及微透镜阵列的方法。其首先编制计算机软件获得非球面微透镜模型的点云数据,然后将可固化材料涂覆于硬质基底表面,再在计算机程序控制下根据非球面微透镜模型的点云数据利用激光三维加工系统逐点扫描固化可固化材料,经显影后获得非球面微结构,以该微结构为模版,经刻蚀获得基底材料的非球面微透镜及阵列。本发明所述方法突破了热熔法只能制备球形微透镜、金刚石铣磨法难于制备微透镜阵列的局限;可获得垂直和水平方向任意轮廓的非球面微透镜及阵列,对
激光扫描共聚焦显微GHX.ppt
采用激光作为光源,在传统光学显微镜基础上,使用紫外或可见光激发荧光探针,采用共轭聚焦原理和装置,从而得到细胞或组织内部微细结构的荧光图像,在亚细胞水平上观察生理信号及细胞形态的变化,并利用计算机对所观察的对象进行数字图象处理的一套集观察、分析和输出为一体系统。它把光学成像的分辨率提高了30%~40%,成为形态学,分子生物学,神经科学,药理学,遗传学等领域中新一代的研究工具。HippocampusneuronsexpressingGFP第四页,共六十五页。LSCM与普通荧光显微镜的图像质量比较LSCM的重要
激光扫描共聚焦显微镜.ppt
CTC染色主要内容一、分子荧光的产生1.2影响荧光的因素1.溶剂的影响除一般溶剂效应外,溶剂的极性、氢键、配位键的形成都将使化合物的荧光发生变化2.温度的影响荧光强度对温度变化敏感,温度增加,外转换去活的几率增加3.溶液pH对酸碱化合物,溶液pH的影响较大,需要严格控制二、微生物研究中常用的荧光探针1、膜通透性(membraneintegrity)2、代谢活性(metabolicactivity)3、膜电位(membranepotential)4、酯酶活性(esteraseactivity)5、pH梯度(
激光扫描共聚焦显微镜.docx
突破衍射的束缚——激光扫描共聚焦显微镜激光扫描共聚焦显微镜探索微观世界的神奇奥秘,必须要使用一些非常先进的“利器”。例如原子力显微镜,扫描隧道显微镜等。激光扫描共聚焦显微镜也是显微镜中的一种。它,诞生于20世纪80年代。它的出现是显微镜发展史上的一次巨大跨越,是一项具有划时代意义的高科技新产品,是当今世界最先进的细胞生物学分析仪器。它可以使图像更为清晰,与计算机及相应软件技术结合,可以时时监控。与传统光学显微镜相比,它具有更高的分辨率,并可形成清晰的三维图像等优点。所以它问世以来在生物学的研究领域中得到了