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共聚焦显微镜  
产品描述
本公司提供的共聚焦激光扫描(CLS)显微系统是一种紧凑的模块化产品,设计具有大多数研究实验室所能及的强大成像能力。通过消除焦平面以外区域产生的信号,共聚焦显微技术具有高分辨率、从厚样品中进行光学切片或减少薄层培养细胞的背景荧光等特性。CLS系统几乎可以和任何直立或倒立显微镜进行集成,并且通过一个C-安装座就可以处理中间像平面(即相机接口)。附带的ThorImageLS™软件提供了一个直观的图形用户界面,能够驱动CLS硬件进行快速记录和回顾数据。
我们的基本共聚焦激光扫描系统包含一个电子控制单元、一个可拓展标准灵敏度双光电二极管模块、一个16位针孔转轮、一个双通道(488纳米和642纳米)激光光源、ThorImageLS™采集软件和计算机工作台。对于更复杂的成像要求,系统可以升级为四激光通道和四高灵敏度GaAsP光电倍增管。
 
产品特点
♦ 用户可自行集成商业直立或倒立显微镜
♦ 针对400 - 750纳米波长进行优化
♦ 紧凑、模块化设计
♦ 视频图像采集(512 x 512像素,帧速为30/秒)
所有完整的CLS系统都包含一个多通道光纤耦合激光光源、控制电路、扫描头、针孔转轮、探测器和系统连接所需的所有光纤和电缆。此外,每个系统都包含一台附带24英寸显示器的Windows®计算机、数据采集和控制板,以及ThorImageLS™软件。我们还提供一份综合安装和操作手册,其中包含预防维护说明,保证您的共聚焦荧光显微系统(四页中的第一页)能够在最佳状态下长时间工作。我们还提供结合Thorlabs共聚焦器件包和第三方直立和倒立显微镜的完整系统。
 
共聚焦显微镜系统原理图
 
扫描仪
该系统的核心是一个经过有效设计的扫描头,它结合了一个谐振扫描仪和一个振镜,可进行快速图像采集。这种设计能使成像速度达到100帧/秒(分辨率为128 x 128)或获取高空间分辨率图像(4096 x 4096,帧速为2帧/秒)。在这两种极端情况下,或它们之间的任何情形下,控制盒采集系统都可以产生高质量、无抖动的图像(请参看左图)。
位于扫描头之内的是我们的新型可调荧光滤光片立方(DFMT1),可实现快速和可重复的初级分色镜变换。我们的完整系统标配一片初级分色镜,能够反射四线激光波长(405、488、532和642纳米)。根据需要,我们还提供其它用于其它波长的初级分色镜。
 
光学镜片
扫描透镜配件设计具有超高的成像性能,并在400-750纳米波长范围内进行了颜色校正。该宽带特性增强了系统的功能特性,使系统可以使用最小波长为400纳米的激光光源以及荧光团可发出的最红波长。结合超高灵敏、低噪探测器和控制电路,我们可以以低廉的价格提供具有突破性对比度、分辨率和成像速度的系统。
 
激发
激光扫描显微技术中的最大的挑战之一就是将激光保持为一个准直多通道光源,这样一来也就具有峰值功率。我们通过构建一个基于四个免维护光纤尾纤激光光源的四通道激光光源,克服了这个问题。其中三个波长通过一个先进的完全集成光纤器件耦合到一根光纤中。这种固态耦合方式使我们的激光光源经久耐用,并且无需调整。
这种组合可见波段光波输出在一根带有FC/PC接头的单模光纤中传输。405纳米激光输出则在其自身的单模光纤中传输,在经过扫描头中的扩束器后与其它输出信号组合。通过在扩束器之后结合405纳米个光波,我们可以将紫外激光耦合到4毫米光束直径的光路中,这样就增加了系统的稳定性并能保持颜色校正。
我们提供四种标准波长(405、488、532和642纳米)的激光光源;更具要求我们也提供其它波长的光源。整个激光光源通过单个USB接口进行控制,这样可以使用户控制激光器的开关以及强度大小。
 
探测系统
针孔:一个针孔直径为Ø25微米到Ø2微米的自动16孔针孔转轮配件可以使分辨率和信号之间实现最终的平衡(更多细节,请参看1654页的激光扫描显微教程)。该针孔转轮可以通过USB接口方便地进行供电和控制。此外,针孔转轮的电动编码控制保证了完美的准直特性和无振运动。发射光被聚焦在针孔上,然后被大线芯的多模光纤采集再传输到PMT探测器系统中。
 
探测器:我们的系统提供了两种不同的探测器选择。其中标准灵敏度多碱光电倍增管能够获取低噪、高动态范围的图像,适合绝大部分的生命科学和工业应用。如果需要用于弱或高光敏感样品,我们还提供一种高灵敏度的TEC冷却的GaAsP光电倍增管。无论选择哪种探测器,其增益和数字转化器的动态范围都可以通过ThorImage软件进行控制。
系统配置
本公司提供的所有的CLS共聚焦激光扫描系统都可以通过C安装座相机接口安装到倒立和直立商业显微镜上。对于不需要商业显微镜的应用而言,这些系统也可以兼容美国部分公司的T形显微镜。该公司还提供基于电动T形显微镜的带电动控制和同步的完整共聚焦成像方案,用于Z轴图像堆叠重构。

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