基于CCD虚拟针孔探测的双轴共焦显微技术.docx
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基于CCD虚拟针孔探测的双轴共焦显微技术.docx
基于CCD虚拟针孔探测的双轴共焦显微技术引言随着生物学和医学领域发展速度的加快,显微镜作为一种研究生命现象的常用工具也在不断地升级完善。而双轴共焦显微技术作为一种新型的显微镜技术,其在成像分辨率和准确度等方面有着显著的优势。此外,双轴共焦显微技术的应用也不仅限于生物和医学领域,在材料和化学等领域也有着广泛的应用前景。本文将主要介绍一种基于CCD虚拟针孔探测的双轴共焦显微技术的构建和应用,以及其在研究生命现象方面的优势。一、双轴共焦显微技术简介1.1原理传统显微镜成像过程中,由于非共焦光的干扰,成像质量和准
一种基于中介层散射的针孔随动共焦显微装置和方法.pdf
一种基于中介层散射的针孔随动共焦显微装置和方法,属于光学精密测量技术领域,为了解决共焦显微技术测量大口径高陡度光学元件测量效率低的问题。激光器发出的照明激光光通过耦合光纤输出,依次经过准直镜、物镜,物镜将激光汇聚至镀有荧光膜的待测样品,样品激发的荧光依次经过物镜、准直镜,耦合光纤、滤光片,最终入射至光电探测器,高速微位移执行器带动耦合光纤扫描,从而完成对被测点的测量。本发明适用于测量大口径高陡度光学元件表面轮廓。
基于侧向散射探测器的散射-共焦双模显微成像技术研究的开题报告.docx
基于侧向散射探测器的散射-共焦双模显微成像技术研究的开题报告一、选题背景及意义生物医学的研究工作需要对细胞和组织结构进行观测和分析,因此需要高分辨率的显微成像技术。目前,常用的显微镜有荧光显微镜、透射电镜等。其中,荧光显微镜是最常见的显微镜之一,但由于其存在的缺点如光漂白、光毒性、背景信号等,导致其在研究一些生物医学领域的问题时存在局限性。因此,近年来,散射-共焦双模显微成像技术成为研究生物医学问题的新方法。该方法通过结合散射显微镜和共焦显微镜,可以同时获取细胞和组织的形态、结构和功能等信息,具有高分辨率
基于侧向散射探测器的散射-共焦双模显微成像技术研究的任务书.docx
基于侧向散射探测器的散射-共焦双模显微成像技术研究的任务书任务书项目名称:基于侧向散射探测器的散射-共焦双模显微成像技术研究研究目的:本项目旨在探索一种能够同时获得散射和共焦显微图像的双模显微成像技术,为生物医学领域的细胞研究和疾病诊断提供新的手段和思路。具体目标如下:1.设计并搭建基于侧向散射探测器的散射-共焦双模显微成像系统;2.优化成像条件,确定合适的激光功率和探测器灵敏度等参数;3.对细胞和组织样品进行成像,比较散射和共焦显微图像的差异以及优劣;4.利用双模图像获取更多信息,探索其在生物医学研究中
一种基于针孔随动高速扫描共焦显微技术的大口径光学元件测量装置和方法.pdf
一种基于针孔随动高速扫描共焦显微技术的大口径光学元件测量装置和方法,属于光学精密测量技术领域,为了解决共焦显微技术测量大口径光学元件测量效率低的问题。激光器发出的p光(s光)通过耦合光纤输出,依次经过物镜、四分之一波片和物镜,物镜将激光汇聚至待测样品,载有待测样品信息的反射光依次经过物镜、四分之一波片变为s光(p光)、物镜,回到耦合光纤,最终入射至光电探测器,高速微位移执行器带动耦合光纤扫描,从而完成对被测点的测量。本发明适用于测量大口径光学元件表面轮廓。