+86-18822802390

Свържете се с нас

  • Тел: +8618822802390

  • Имейл-:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Добавяне: стая 610-612, бизнес сграда Huachuangda, район 46, път Cuizhu, улица Xin'an, Bao'an, Шенжен

Как да регулирате лазерния интензитет на конфокалния микроскоп

Jul 11, 2023

Как да регулирате лазерния интензитет на конфокалния микроскоп

 

Лазерният интензитет има два фактора за регулиране: копче за контрол на мощността, акустооптичен регулируем филтър


1. Копче за контрол на мощността: обикновено го настройте на 30 процента от максималната стойност. Ако мощността се увеличи, животът на лазера ще се съкрати и ще се генерира лазерен шум. AOTF, PMT и т.н. трябва първо да се коригират, за да се получи най-добрият интензитет.


2. Акустооптичен регулируем филтър: контролирайте възбуждащия светлинен лъч и интензитета, включете или изключете лазера или го настройте да се променя между 0-100 процента в рамките на милисекунди. Това прави възможно използването на различен лазерен лъч за всяка точка на изображението и избора на желания интензитет.


Принцип на работа: Използва дифракционния ефект на Bragg на звуковата вълна, падаща върху средата за разпространение, когато се разпространява в различни среди. Когато се въведе радиочестотен сигнал с определена честота, AOTF дифрактира падащата полихроматична светлина и избира монохроматична светлина с дължина на вълната λ. Дължината на вълната на изходния ключ може да се променя бързо и произволно. AOTF реализира непрекъснато регулиране на интензитета на лазера и има функция за бързо регулиране, реализира локална стимулация и сканиране и бързо превключване на дължината на вълната (микросекундно ниво). Следователно, яркостта на изображението може да се регулира чрез регулиране на напрежението на фотоумножителната тръба. В допълнение, размерът на дупката (конфокална дупка) влияе върху количеството фотони и може също да регулира яркостта на изображението. Фотоумножителната тръба е специална вакуумна тръба, която е изключително чувствителна към ултравиолетова светлина, видима светлина и близка инфрачервена светлина. Той може да увеличи входящия слаб светлинен сигнал до 108 пъти спрямо оригинала, така че светлинният сигнал да може да бъде измерен.

 

2 Electronic microscope

Изпрати запитване