Как да регулирате лазерния интензитет на лазерно сканиращ конфокален микроскоп
Има два фактора за регулиране на интензитета на лазера: копче за контрол на мощността и акусто-оптичен регулируем филтър (AOTF)
1. Копче за контрол на мощността: Обикновено се настройва на 30% от максималната стойност. Увеличаването на мощността ще съкрати живота на лазера и ще генерира лазерен шум. AOTF, PMT и т.н. трябва първо да се коригират, за да се получи най-добрият интензитет.
2. Акустооптичен регулируем филтър: контролира възбуждащия светлинен лъч и интензитета и може да включва или изключва лазера или да го регулира между 0-100% в рамките на милисекунди. Това позволява използването на различни лазерни лъчи за всяка точка на изображението и избора на необходимия интензитет.
Принцип на работа: Използва дифракционния ефект на Браг на звукови вълни, разпространяващи се в различни среди, върху падащата дифракция на Браг в средата за разпространение. Когато се въведе определена честота на RF сигнал, AOTF дифрактира падащата полихроматична светлина и избира монохроматична светлина с дължината на вълната на входа. Дължината на вълната на монохроматичната светлина съответства едно-към-едно на RF честотата f. Докато електрическият сигнал е настроен, изходната дължина на вълната може да се променя бързо и произволно. AOTF постига непрекъснато регулиране на интензитета на лазера и има функция за бързо регулиране, реализирайки локална стимулация и сканиране, бързо превключване на дължината на вълната (микросекундно ниво). При лазерната конфокална микроскопия фотоумножителните тръби не могат да увеличат интензитета на лазера, но могат да регулират интензитета на светлината след изобразяване. Следователно чрез регулиране на напрежението на фотоумножителната тръба може да се регулира яркостта на изображението. В допълнение, размерът на фокалната дупка влияе върху количеството фотони и може също така да регулира яркостта на изображението. Фотоумножителната тръба е специална вакуумна тръба, която е изключително чувствителна към ултравиолетова, видима и близка-инфрачервена светлина. Той може да подобри входящия слаб светлинен сигнал 108 пъти, което позволява измерването на светлинния сигнал.






