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更新时间:2026-06-16
浏览次数:29激光显微镜是一种光学显微镜,可以将激光光扫描到光源上以观察样品。
它们通常使用共聚焦光学系统,也称为共聚焦激光显微镜或CLSM。 激光显微镜可以通过共聚焦光学系统排除非焦平面的光线,从而不仅在水平XY方向,在垂直Z方向也实现了高空间分辨率。
因此,通过测量微观图像并向上移动,可以获得三维或全焦图像。
由于激光显微镜使用光线进行测量,因此无需触摸样品。 因此,在工业领域,它用于观察半导体和电子元件等精密设备的三维形状和表面形状,而在生命科学领域,则用于观察用荧光材料标记的细胞和生物组织。
此外,一些制造商可以定制激光显微镜的测量阶段,使得测量大型样品如大屏幕平板显示器成为可能。
激光显微镜的结构类似于典型的透镜和镜子显微镜,但它们使用激光作为光源,并设计为共聚焦光学系统。 激光光的特点是发射光的波长和相位均匀,单色性、指向性和直线传播性能优异。
由于普通光具有不同的相位和波长,光路不对齐,照射样品产生的反射光通常是散射光,从而阻碍了图像质量的提升。 另一方面,在激光显微镜中,针孔安装在透镜透射和样品反射后反射光集中的点,从而去除多余光线,如散射光。 这样你就能获得清晰的画面和轮廓。
此外,在用激光显微镜获取二维图像时,有移动台和操作激光机构的方法。 每种特征如下。
舞台移动法:虽然可以测量
较广区域,但由于舞台尺寸限制,无法测量大样本。
激光机构运动方法:除了测量各种尺寸的
样品外,它还能测量细小的表面结构。
激光显微镜有多种扫描方法。 例如,在电流镜扫描中,镜面通过机械方式移动,但MEMS扫描仪或谐振扫描方法也能加快该过程。
旋转盘法支持高速测量,激光光照射到排列着众多微透镜和针孔阵列的盘上,同时捕捉样品反射的大量光线。 这种方法允许一次性获取大量信息,但即使扩散到一定程度,也需要高功率且强度足够高的激光。