Principaux composants et fonctions du microscope confocal laser
1. Sténopé lumineux
Fonction : Pour former une source de lumière ponctuelle après que le laser passe à travers le sténopé d'éclairage, la source de lumière ponctuelle présente les avantages uniques d'une forte directivité de la source de lumière, d'une faible dispersion, d'une luminosité élevée, d'une cohérence spatiale et temporelle élevée et d'une excitation de polarisation plane. Et avec le sténopé du détecteur et le plan focal pour former un dispositif confocal.
2. Séparateur de faisceau
Fonction : séparez la fluorescence d'excitation de l'échantillon des autres lumières sans signal.
3. Objectif
4. Plan Focal
Fonction : La source de lumière laser irradie l'objet et le concentre sur le plan focal, ce qui excite la fluorescence de l'échantillon marqué par fluorescence pour émettre une fluorescence et former un point focal. Le spot est ensuite traité par une série de dispositifs tels que l'objectif, le séparateur de faisceau, etc., et focalisé respectivement sur le sténopé d'éclairage et le sténopé du détecteur. C'est de là que vient le terme confocal.
5. Sténopé du détecteur
Fonction : Agir comme un filtre spatial. Obstacle maximal à la lumière diffusée dans le plan non focalisé et au plan de focalisation du point non focal en dehors de la lumière diffusée pour garantir que le signal de fluorescence reçu par le trou d'épingle du détecteur provient tous de la position de focalisation du point d'échantillon, de sorte que l'échantillon sur la diffraction le point d'agrégation et le point d'imagerie sténopé du détecteur contiennent les mêmes informations (conjugué à deux points).
6. Tube photomultiplicateur (détecteur)
Fonction : accepte le signal lumineux à travers le sténopé, le convertit en signal électrique et le transmet à l'ordinateur, où une image claire de l'ensemble du plan focal apparaît sur l'écran.
7. Laser : Le développement de la technologie des microscopes confocaux ne peut être séparé du développement rapide des lasers. Nous pouvons choisir différents lasers en fonction des besoins de recherche. Tels que ArUV (351,364 nm), HeCd (442 nm), AR (457 488 514 nm), ArKr (488 568 647 nm) Kr (568 nm), HeNe (543 nm), HeNe (633 nm) et ainsi de suite.
8. Canaux multi-fluorescence : avec plusieurs canaux de fluorescence pour réaliser plusieurs étiquetages d'échantillons en même temps.






