当前,荧光共焦显微镜凭借着高超的分辨能力在生物和工程领域有着广泛的应用。在新诞生的频分复用高速荧光共焦显微技术中,首先对分束激光以不同的负载频率进行调制,再让多束激光聚焦在生物样品的不同位置,产生多点荧光,然后对所接收到的荧光信号做傅立叶变换,达到解调多点荧光信号,实现快速实时探测细胞荧光变化的目的。.在频分复用荧光显微实验系统中,调制器起着关键作用。采用机械式斩波器作为光调制器件限制了系统向多路同时探测方向的发展。为此,本申请提出了采用电控聚合物分散液晶光栅阵列作为光调制器,实现多路激光的频分调制。该光栅阵列具有反应时间快,调控范围大,无运动部件,利于集成等优点,在显示技术,高密度存储,光通信等方面有着广泛的应用前景。本申请对基于电控衍射技术调制的频分复用显微成像系统进行研究,无疑会促进荧光成像技术向新的快速并行探测的方向发展。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
基于分形L系统的水稻根系建模方法研究
一种光、电驱动的生物炭/硬脂酸复合相变材料的制备及其性能
气相色谱-质谱法分析柚木光辐射前后的抽提物成分
氯盐环境下钢筋混凝土梁的黏结试验研究
基于分形维数和支持向量机的串联电弧故障诊断方法
基于聚合物分散液晶的超衍射极限聚焦及其在扫描荧光显微成像中的应用
阵列式共焦显微测量中空间调制机理与方法研究
基于时频聚焦优化的正交频分复用技术研究
在体早期肿瘤诊疗的自适应共焦显微内镜荧光成像研究