Method Article
يوصف البناء كاملة مخصصة ، في الوقت الحقيقي المسح مبائر نظام التصوير. هذا النظام ، والتي يمكن استخدامها بسهولة لمعدل الفيديو وmicroendoscopy المجهري ، ويسمح لمجموعة من التطبيقات وهندستها التصوير لا يمكن الوصول إليها باستخدام معيار نظم مبائر التجارية ، في جزء صغير من التكلفة.
Confocal microscopy has become an invaluable tool in biology and the biomedical sciences, enabling rapid, high-sensitivity, and high-resolution optical sectioning of complex systems. Confocal microscopy is routinely used, for example, to study specific cellular targets1, monitor dynamics in living cells2-4, and visualize the three dimensional evolution of entire organisms5,6. Extensions of confocal imaging systems, such as confocal microendoscopes, allow for high-resolution imaging in vivo7 and are currently being applied to disease imaging and diagnosis in clinical settings8,9.
Confocal microscopy provides three-dimensional resolution by creating so-called "optical sections" using straightforward geometrical optics. In a standard wide-field microscope, fluorescence generated from a sample is collected by an objective lens and relayed directly to a detector. While acceptable for imaging thin samples, thick samples become blurred by fluorescence generated above and below the objective focal plane. In contrast, confocal microscopy enables virtual, optical sectioning of samples, rejecting out-of-focus light to build high resolution three-dimensional representations of samples.
Confocal microscopes achieve this feat by using a confocal aperture in the detection beam path. The fluorescence collected from a sample by the objective is relayed back through the scanning mirrors and through the primary dichroic mirror, a mirror carefully selected to reflect shorter wavelengths such as the laser excitation beam while passing the longer, Stokes-shifted fluorescence emission. This long-wavelength fluorescence signal is then passed to a pair of lenses on either side of a pinhole that is positioned at a plane exactly conjugate with the focal plane of the objective lens. Photons collected from the focal volume of the object are collimated by the objective lens and are focused by the confocal lenses through the pinhole. Fluorescence generated above or below the focal plane will therefore not be collimated properly, and will not pass through the confocal pinhole1, creating an optical section in which only light from the microscope focus is visible. (Fig 1). Thus the pinhole effectively acts as a virtual aperture in the focal plane, confining the detected emission to only one limited spatial location.
Modern commercial confocal microscopes offer users fully automated operation, making formerly complex imaging procedures relatively straightforward and accessible. Despite the flexibility and power of these systems, commercial confocal microscopes are not well suited for all confocal imaging tasks, such as many in vivo imaging applications. Without the ability to create customized imaging systems to meet their needs, important experiments can remain out of reach to many scientists.
In this article, we provide a step-by-step method for the complete construction of a custom, video-rate confocal imaging system from basic components. The upright microscope will be constructed using a resonant galvanometric mirror to provide the fast scanning axis, while a standard speed resonant galvanometric mirror will scan the slow axis. To create a precise scanned beam in the objective lens focus, these mirrors will be positioned at the so-called telecentric planes using four relay lenses. Confocal detection will be accomplished using a standard, off-the-shelf photomultiplier tube (PMT), and the images will be captured and displayed using a Matrox framegrabber card and the included software.
وينبغي أن تحدد اختيار الطول الموجي الليزر ، مرآة مزدوج اللون ، والمرشحات الضوئية القائمة على الأصباغ محددة المستخدمة في التجربة. على سبيل المثال ، هو أفضل إنجاز التصوير مبائر عينة ملطخة فلور اليكسا 488 باستخدام ليزر 488 نانومتر ، وطوله 500 نانومتر مرور مرآة مزدوج اللون ، وعرض النطاق الترددي 30 نانومتر مرآة تركزت في ممر الموجة 515 نانومتر. في المقابل ، سيكون التصوير مبائر من فلور صبغ أحمر اليكسا 647 تتطلب مجموعة مختلفة من المكونات. بنيت المجهر في هذا البروتوكول لتصور أي صبغة التي تمتص بقوة في 400 نانومتر ، وتنبعث تتجاوز 450 نانومتر. اخترنا بالتالي إثارة 406 نانومتر ليزر و425 نانومتر طويلة تمرير مزدوج اللون لتعكس أشعة الليزر. يمكن أن يتصور fluorophores متحمس بشكل انتقائي من خلال تحديد المرشحات الانبعاثات المناسبة. من المهم أن الاستخدام السليم للأجهزة البصرية متزايدة في جميع أنحاء حيث أشار بروتوكول ؛ الأجهزة غير لائق أو مؤقتة لن يعقد محاذاة كذلك ، ويمكن أن يشكل خطرا على السلامة.
<ع = فئة "jove_title"> 1. وضع المرآة galvanometric الرنانة والبصريات التتابعمفهوم هام في بناء أي نوع من نظام المسح هو مبائر telecentricity. في النظام البصري telecentric ، متباعدة عن بعضها البعض العدسات على مجموع أطوالها التنسيق ، بحيث يتم تعريف ببساطة التكبير للنظام نسبة أطوال التنسيق 1. وهذا يمكن بناء نظام التتابع البصري حيث يتم تعريف بسهولة تكبير ، وبالتالي خصائص النظام ، عن طريق اختيار العدسات. مفهوم آخر مهم ينطوي على "ثابتة" ما يسمى طائرات البصرية ، ويشار إليها أيضا باسم "الطائرات الفتحة". طائرة الفتحة هو موقف على طول المسار البصري حيث شعاع الضوء لا تخضع لأي نوع من الحركة الجانبية. في هذا التصميم المجهر ، وهناك ثلاث طائرات الفتحة مهمين : الأول والثاني يعكس المسح ، والخلفية فتحة العدسة الهدف. من أجل تحقيق أقصى قدر من الحزم هيئة السلع التموينيةnning على المستوى البؤري لهذا الهدف ، يجب أن شعاع دخول الفتحة الخلفية للعدسة يكون الهدف ثابتة ، إلا في زاوية واسعة. من أجل إنشاء هذا ثابت ، الزاوية اجتاحت الطائرة ، ونحن بحاجة لوضع المرايا الأول والثاني في المسح المتقارن والطائرات telecentric بهدف العودة الفتحة. العدسات وضعت بين المرايا والعدسات لخدمة الهدف تتابع شعاع الزاوية الممسوحة بين هذه الطائرات ثابتة (الشكل رقم 2). هي التي شنت المرايا المسح على اثنين galvos المسح ، كل منها مسؤولة عن المسح اتجاه معين من الطائرة التصوير (X و Y). للحصول على خط المسح المطلوبة لمعدل سعر الفيديو والتصوير ، ومطلوب galvo عالية التردد مدوية لمسح محور س (المعروف أيضا باسم محور "سريع"). هذه galvos الاستفادة من حساسية ، ردود فعل الدوائر حلقة مغلقة لخلق نمط مسح جيبية وتكون قادرة على العمل في الترددات العالية جدا ، ونحن اختيار أحد galvo 8 كيلو هرتز لهذا البناء.
2. وضع المرآة المسح الثاني وتناوب المجهر
3. إعداد المسح الضوئي ، أنبوب ، والعدسات الهدف
القادم سوف نقوم بإعداد مجموعة ثانية من العدسات التتابع ، المشار رسميا باسم "عدسة المسح الضوئي" و "عدسة أنبوب". فمن المهم اختيار الحق في الجمع بين العدسات ، وذلك لتحقيق التكبير صحيحة في التركيز الموضوعي وتحسين دقة وضوح الصورة النهائية. أولا ، لتحقيق أقصى قدر من الفتحة العددية (NA) من أي عدسة هدف معين ، يجب أن شعاع الليزر ضرب الجزء الخلفي من الهدف ملءالفتحة الخلفية تماما ، وعندئذ فقط يكون الهدف عدسة قادرة على خلق التركيز أشد. العدسات الهدف لديها مجموعة من الأحجام فتحة الظهر اختارت نسبة التكبير العدسة لفعم قليلا الفتحة الخلفية للهدف المحدد. الثانية ، من أجل تحقيق التكبير الحق ، يجب أن تكون مطابقة للعدسة موضوعية مع أنبوب طول العدسة المحورية التي صممت من أجلها. للأسف ، اختارت مختلف الصانعين الهدف المجهر لاستخدام أطوال مختلفة في عدسة أنبوب الوصل ، لذلك فمن المهم لبناء مجهر مع عدسة أنبوب الصحيح للعدسة المستخدمة هدف محدد. وعلاوة على ذلك ، مصنعين معينة ، مثل زايس ، وتصميم العدسات أنبوب لتعويض لوني الانحرافات محددة هدفها المتطابقة ، مثل أن الزوج غير لائق باستخدام عدسة الهدف أنبوب سوف أعرض عن الانحرافات في الواقع الجديد الذي لن يكون إلا الحاضر. نحن نفضل عادة أهداف أوليمبوس ، كما يتم تنفيذ جميع التعويضات لوني في اله الهدف نفسه ، مما يجعل الهدف عدسة / أنبوب الاقتران أسهل. على الرغم من أن المجهر لا تزال تعمل ، وإذا كان الهدف عدسة أنبوب لا تتطابق ، فإن التكبير المجهر الفعلية من المحتمل أن لا تتطابق مع التكبير المدرجة في عدسة الهدف. بناء على هذا المجهر وجه الخصوص ، تم تحديد حجم الفتحة الخلفية الأمثل ليكون 4 ملم ، والتي تتطلب نسبة التكبير 01:04 بين عدسة المسح الضوئي وعدسة الأنبوب. لهذا المجهر مخصصة بناء وسوف نستخدم طول عدسة المسح الضوئي من 75 ملم وبطول أنبوب العدسة من 300 مم.
4. إعداد ومواءمة الثقب مبائر وكاشف
5. إعداد نظام لمسح microendoscopy مبائر
في هذا نستخدم بناء الألياف صورة متماسكة ، والذي يتألف من مجموعة من عدة آلاف من النوى الألياف ؛ مثل هذا الترتيب يسمح تنتقل الصورة من خلال الألياف وإعادة بنائها بسهولة و / أو توسيع في الطرف الآخر (الشكل 4). غير مصقول حزمة الألياف متماسكة المستخدمة في بناء هذا المنظار على طرفي ، مما يجعل من ما يسمى ب "الاتصال وضع" microendoscope. وبالتالي فإن صورة في التركيز فقط يتم تشكيلها عندما يتم جلب غيض microendoscope على اتصال وثيق مع كائن. في هذا الترتيب الزائف مبائر ، والعمل من المسح المجهر الليزر يركز على واحد وiber الأساسية في وقت واحد ، في حين أن الثقب مبائر يضمن أن لا يسمح لضوء خارج التركيز من الألياف المحيطة بها لبالمرور إلى كاشف. لتطبيقات التصوير المختلفة ، يمكن إضافة مجموعة من العدسات على الحافة البعيدة للسماح إلى الأمام التي تواجه ، والتصوير مضان لمسافات طويلة. ويمكن بسهولة العدسات Microoptic ، فضلا عن التدرج الإنكسار (غرين) العدسات يمكن تكييفها لهذا الاستخدام ، ويمكن اضافته الى الطرف البعيد باستخدام الألياف البصرية نوعية المواد اللاصقة.
6. ممثل النتائج :
ويبين الشكل 6 مثال على الانتهاء من الاستعراض الدوري الشاملight مجهر المسح مبائر تكوين microendoscopy. وقد وضعت أشعة الليزر والانبعاث كدليل للعين. جبل الألياف يحمل صورة في مكان الألياف خلال العملية microendoscopy. ويمكن استبدال هذه الألياف جبل بسهولة مع XY أو XYZ مرحلة الترجمة لاستخدامها كمنصة المجهر تستقيم. قطع مكدسة ThorLabs PT3 (XYZ الترجمة) أو اثنين PT1 مراحل (XY الترجمة) تعمل بشكل جيد لهذا التطبيق ، جنبا إلى جنب مع قوس الزاوية اليمنى مثل جزء ThorLabs AP90.
يستخدم بطاقة الفيديو framegrabber معدل لتوليد الصور من إشارة واردة. ويبين الشكل 7 صورة اختبار الممثلة المأخوذة من حالة انخفاض "م" المطبوعة على بطاقة بيضاء الأعمال باستخدام نظام الفيديو المجهر معدل المسح. ورقة بيضاء ابيض يحتوي fluorophores التي ولع ضوء الأشعة فوق البنفسجية والزرقاء ، مما أدى إلى خلفية ساطعة وراء الرسالة الظلام "م". وقد تم اختيار عامل تصفية تركز الانبعاثات في 515 نانومتر لجمع هذه الانبعاثات الفلورسنت. ألف مويمكن ملاحظة inor تشويه للصورة ، لا سيما بالقرب من حواف جانبية للإطار الصورة. وستناقش هذه النتائج من تشويه نمط المسح الجيبية المرآة gavlo 8kHz ، وبالتفصيل أدناه.
الشكل 1. مخطط يدل على المبدأ الأساسي في تشغيل المجهر متحد البؤر. يتم ترحيل الأشعة القادمة من التركيز الهدف مرة أخرى من خلال النظام ، وركزت من خلال الثقب مبائر (الحمراء). لا تنشأ الأشعة فوق إما (الأزرق) أو أقل (الأخضر) التركيز الهدف لا يخرج عن الهدف موازى ، وبالتالي تنتقل بكفاءة من خلال الثقب مبائر.
الشكل 2. مخطط يبين جميع المسارات شعاع الضوء من خلال نظام المسح الضوئي. المرايا المسح الجلوس في الطائرات telecentric مع ستاtionary ، والفتحة مرة أخرى الهدف الطائرة. أزواج من العدسات بين طائرات ثابتة تعمل على ترحيل الحزم فحصها. أول اثنين من العدسات وأطوال تتابع التنسيق على قدم المساواة ، وتشكيل تلسكوب 1:1. الزوج الثاني من العدسات ، والمعروفة رسميا باسم عدسة المسح الضوئي وعدسة أنبوب ، لا تحتاج إلى أن تكون متساوية في البعد البؤري ، وغالبا ما تخدم تلسكوب توسيع شعاع لضمان الهدف هو مملوء الظهير الفتحة. الضوء المنبعث من العينة يسافر مرة أخرى من خلال نظام المسح الضوئي ويتم تمريرها من خلال المرآة مزدوج اللون. عدسة التركيز قصير يركز على ضوء الانبعاثات من خلال الثقب مبائر ، وهو موازى ثم بواسطة العدسة. عدسة النهائي يركز انبعاث مبائر - تصفيتها على أنبوب مضخم. اضغط هنا للاطلاع على نسخة كاملة الحجم لهذه الصورة.
الشكل 3 (أ) رسم تخطيطي لمحة عامة عن الإعداد الالكترونيات المسح. إشارة مرجعية لالمجهر الشاملة وtimebase هو "متزامنة" إخراج TTL المرآة محور galvo سريع الرنانة ، والذي يولد النبض TTL في نهاية كل سطر تفحص (أي عندما galvo اكتمال دورة المسح). يوفر هذا إشارة إلى H - مزامنة بطاقة framegrabber. يرتبط أيضا إخراج galvo لمزامنة لوحة التحكم V - متزامنة ، مما يزيد تدريجيا الجهد انتاجها ردا على كل نبضة H - مزامنة لتوليد الموجي مشرشف مثل سن المنشار الذي يدفع محور المسح بطيئة. مرة واحدة وقد تم مسح جميع الخطوط ، V - مزامنة إعادة تعيين مجلس الموجي مشرشف مثل سن المنشار ويولد النبض TTL التي هي بمثابة إشارة V - مزامنة لframegrabber. الإدخال النهائية على بطاقة framegrabber هو إشارة تناظرية من أنبوب مضخم (لاحظ أن العديد من فرق إدارة المشاريع PMT توليد السلبية انتاج التيار الكهربائي ، يجب التأكد من تصميم الدوائر يدكد اختيار الجهاز تبعا لذلك). يتم إنشاء صور الفيديو معدل وعرضها في برنامج framegrabber MATROX. (ب) دائرة مثال السيطرة. في هذا التصميم ، هو "واضاف" في كل نبضة من الجهد H - مزامنة / المتكاملة على تكامل المرجع أمبير لإنشاء منحدر الموجي مشرشف مثل سن المنشار ؛ تحسب نبضات متزامنة في مرحلة مواجهة TTL. عندما تم الوصول إلى الرقم المطلوب من خطوط (أي عند اكتمال التفحص النقطية) ، العداد يولد نشط منخفضة "تنفيذ" النبض ، مما يدفع المشغل شميت لتوليد نبضة لإعادة تكامل. هذا يعيد تعيين كل من المضاد وتكامل المرجع أمبير ، تستعد حلبة للدورة المقبلة. اختيار العنصر المناسب يجعل هذه الدائرة المطبقة على نطاق واسع لمجموعة متنوعة من الأحجام النقطية. هذا هو واحد فقط التنفيذ ؛ تطبيقات أخرى عديدة ممكنة ، وربما يكون من المفضل في ظل ظروف معينة. أيضا ، تم تصميم هذه الدائرة للاستخدام مع بطاقة framegrabber MATROXق ، والذي كشف عن وتصحيح صورة المرحلة تلقائيا. إذا كانت الدائرة هي لاستخدامه مع framegrabbers أخرى ، قد تكون هناك حاجة مرحلة تصحيح الدوائر أو البرامج. انقر هنا لعرض النسخة الكاملة الحجم لهذه الصورة.
نقل صورة شخصية 4. من خلال حزمة من الألياف متماسكة. في هذا التخطيطي ، العدسات على جانبي حزمة موجودة على نطاق كل من الصورة المسقطة على إدخال حزمة من الألياف وكذا توسيع الصورة على إخراج حزمة الألياف.
الشكل 5. مثال على حزمة الألياف التي تقام في جبل 5 - المحور. كان يشعر بالملل صغيرة قطرها الالومنيوم 1 "كتلة بحيث يمكن إدراج حزمة الألياف الصورة. وكان epoxied الألياف داخل كتلة الألومنيوم في بوتح أعلى وأسفل من كتلة لتحقيق الاستقرار.
الشكل 6. صورة النظام المجهري مع الانتهاء من microendoscope المرفقة. لتصور أفضل لمسارات الضوء ، ويوجه مسار شعاع الإثارة في الزرقاء ، في حين يوجه مسار شعاع الانبعاثات بعد المرآة مزدوج اللون كخط أحمر.
الرقم 7. صورة مثال إنشاؤها بواسطة الفيديو معدل مبائر نظام المسح المجهري. مظلم خطاب حالة السفلية "م" على خلفية مشرق مضان من بطاقة أعمال البيضاء.
هذا النظام التصوير بالفيديو معدل يجعل من استخدام نظام تشغيل مرآة galvanometric مدوية في حوالي 8 كيلو هرتز. يمكن أن يكون مرتفعا المرايا مدوية للغاية عندما يعمل في السلطة الكاملة ، والملعب العالية يمكن أن تكون مزعجة أو خطيرة حتى في أوقات التعرض كافية. وإن لم يثبت هنا ، فمن المستحسن لحماية المرآة galvanometric مدوية داخل حقيبة شفافة لخفض كبير في حجم النظام و / أو العتاد المناسب لارتداء السمع وقائية ، مثل سدادات الأذن.
المرآة galvanometric بفحص الرنين في نمط الجيبية. ومع ذلك ، وبطاقات framegrabber قراءة في إشارة بافتراض معدل اكتساح خطية تماما في كلا الاتجاهين الأفقي والرأسي. منذ الاجتياح الجيبية يبطئ على حواف الفحص ، يمكن ملاحظة الآثار ضغط الصور على طول محور سريع صورة (أفقي). طريقة واحدة للحد من هذه المشكلة هو محرك عمدا المرآة galvo الرنانة نطاق المسح أكبر بكثير منتتابع عدسة القطر. في القيام بذلك ، لن يؤدي إلا إلى ما يقرب من الاجتياح خطية المركزية لفحص نمط الجيبية تجتاز العينة ، والتقليل من تشوهات الصورة. ونهج آخر يتمثل في ما بعد عملية الصور التي تم جمعها ليصبح خطي المحور بسرعة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التصوير نمط معروف الفلورية (مثل الشبكة) وباستخدام مقاييس معروفة لخلق نمط نصي unwarps تجهيز الصور التي تم جمعها.
وقد صمم هذا النظام مسح خاص لهذا الغرض من التصوير في الجسم الحي ، والتي غالبا ما يتطلب التوجه تستقيم الفيديو معدل المجهر. للتجارب التصوير الخلوية ، وعادة ما تستخدم أكثر المجاهر المقلوب. ويمكن تصميم المقدمة هنا تغييرها بسهولة لبناء مثل هذا المجهر المقلوب ، وكل ما هو مطلوب هو تناوب المباراة النهائية 2 مرآة قطرها ". بدلا من توجيه المرآة لتوجيه شعاع المسح الهبوط ، يمكن للمرآة توجيه شعاع التصاعدي. وضع عدسة هدفر وعلى مسافة واحدة من المرآة جنبا إلى جنب مع مرحلة عينة تسمح للتصوير في الهندسة مقلوب. إذا كان يتم بناء نظام التصوير لمجرد التصوير microendoscopic ، ليس هناك سبب يدعو إلى "اضعاف" تصميم المجهر عموديا على الإطلاق. بدلا من ذلك ، يمكن أن يبنى نظام مسح كامل على اللوح أفقي واحد مع الهدف الموازي عدسة موجهة الى طاولة الضوئية.
علما بأن هذا المجهر في بناء التكوين يستخدم الثقب الثابتة ، في حين أن هذا ينص على بناء أكبر بساطة وسهولة التنسيق والمستخدمين الراغبين نظام أكثر تنوعا قد تنظر في إدراج متغير ذات الثقب ، كما يمكن العثور عليها في معظم المجاهر مبائر التجارية. عن طريق السماح للمستخدم لضبط حجم ثقب الدبوس للتعويض عن عينات من كثافة الانبعاثات متفاوتة ، وهذا يسمح للمستخدم لتحسين أفضل لالمفاضلة بين القوة والقرار إشارة لعينة معينة.
في الفصلoice من الألياف الصور المختارة للمجهر هو المهم. ونحن نوصي باستخدام الألياف سوميتومو صورة متماسكة نظرا لتباعد الوثيق بينهما الألياف الأساسية وتألق ذاتي نسبي منخفض. تم العثور على صورة ألياف صنعت من قبل فوجيكورا لكميات عالية من تألق ذاتي 10 ، والتي يمكن أن تطغى على إشارات ضعيفة مضان من عينة والحد من حساسية النهائي للmicroendoscope. سوميتومو الألياف المصنعة ، مثل 30N - 8 المستخدمة في هذا الإعداد وجه الخصوص ، لديهم مستويات أقل بكثير من تألق ذاتي معادلاتها فوجيكورا. في حين يمكن اعتبار حزم الألياف يتشيد جذابة للmicroendoscopy ، تصميمها عادة الأماكن النوى الألياف الفردية متباعدة جدا ، وهذا يعني أن الألياف النوى الكائنات عينة قليلة ، تاركة مناطق كبيرة من الفائدة المحتملة.
أخيرا ، تجدر الإشارة إلى أنه في حين أن المجهر الموصوفة هنا سيكون مفيدا في مجموعة متنوعة من في المختبر والمجراة للتطبيقيمكن خلق الوظائف ولجزء من تكلفة نظام كامل المواصفات التجارية ، وأنها لا تملك ميزات مثل الكشف عن الضوء المرسل ، والعدسة للعرض ، أو مسار شعاع لepifluorescence widefield غير متحد البؤر. في حين أنه من الممكن بناء نظام مع هذه الميزات من الصفر ، ويمكن للقراء الراغبين مثل هذا النظام ترغب في تعديل نظام قائم التجارية لتلبية احتياجاتهم بدلا من الشروع في بناء جديد تماما.
وقد رعت إنتاج هذا الفيديو هذا الفيديو من قبل ، Thorlabs ، وشركة
فإن الكتاب أود أن أشكر ThorLabs لدعمهم لهذا المشروع. AJN تود أن تقر الدعم من زمالة دراسات عليا جبهة الخلاص الوطني.
وقد تم تمويل هذا العمل جزئيا من قبل المعاهد الوطنية للصحة من خلال المعاهد الوطنية للصحة المدير الجديد المبتكر برنامج جائزة ومنحة رقم 1 DP2 OD007096 - 01. معلومات عن برنامج مبتكر جديد هو على جائزة http://nihroadmap.nih.gov/newinnovator/ . فإن الكتاب أود أن أشكر توم هايز لاستخدام مختبر الإلكترونيات في جامعة هارفارد.
Meanwell
Name | Company | Catalog Number | Comments | |
اسم الجزء | الصانع | البند رقم | مواصفات | كمية |
515 نانومتر تصفية باند باس | صفاء | HQ515/50M | 46 FWHM | 1 |
الوني ضياء دوبليه عدسة 25.4mm. س FL 50mm ، طلاء MgF2 | ادموند بصريات | NT49 - 766 | 1 | |
الوني ضياء دوبليه عدسة 25.4mm. س 76.2mm FL ، طلاء MgF2 | ادموند بصريات | NT49 - 768 | 1 | |
الوني ضياء دوبليه عدسة 25.4mm. س 88.9mm FL ، طلاء MgF2 | ادموند بصريات | NT49 - 769 | 2 | |
الوني ضياء 50mm لنس دوبليه. س 300mm FL ، طلاء MgF2 | ادموند بصريات | NT45 - 179 | 1 | |
8 كيلو هرتز الماسح الضوئي R عالية التردد | الكهربائية الضوئية منتجات شركة (EOPC) | SC - 30 | 8 كيلو هرتز | 1 |
AGC سائق | الكهربائية الضوئية منتجات شركة (EOPC) | ACG : 8K | ||
H7422 - PA Photosensor الوحدة | هاماماتسو | H7422 - PA | أوصت الحد الحالي | 1 |
M9012 التيار الكهربائي | هاماماتسو | M9012 | للاستخدام مع H7422 - PA | 1 |
HC PL APO CS الهدف | لايكا | 11506284 | 10x/0.40 | 1 |
Solios بطاقة Framegrabber EA / XA | MATROX | Solios EA / XA | MIL البرامج المطلوبة ؛ OEM يربط أوصت | 1 |
12V التيار الكهربائي | LPV - 100-12 | +12 V ، 8.5A | 1 | |
5X عدسة مجهر الهدف | نيوبورت | M - 5X | 0.10 NA ، البعد البؤري 25.4 مم | 1 |
صورة متماسكة والالياف | سوميتومو | 8 - 30N | 1 | |
04/01 كاب -20 "برغي وكيت الأجهزة | ThorLabs | HW - KIT2 | 1 | |
الخيالة 100 ميكرون الثقب | ThorLabs | P100S | مثالية لبناء مصافي المكانية | 1 |
30 ملم مكعب كيج المشبك | ThorLabs | B6C | 1 | |
30 ملم مكعب نظام كيج ، 4 - الطريق | ThorLabs | C4W | 1 | |
406 نانومتر ، 5 ميغاواط ، B رمز PIN ، SM ديود الليزر والالياف Pigtailed ، FC / PC | ThorLabs | LPS - 406 - FC | عفا عليها الزمن المنتج ؛ استبداله SF10 - LP405 | 1 |
5 - اللحظة الايبوكسي ، 1 اوقية (الاونصة) | ThorLabs | G14250 | 1 | |
6 محور الحركية البصرية جبل | ThorLabs | K6X | 1 | |
8-32 برغي كاب ومجموعة الأجهزة | ThorLabs | HW - KIT1 | 1 | |
8-32 الصامولة وكيت الأجهزة | ThorLabs | HW - KIT3 | 1 | |
محول مع RMS المواضيع الداخلية والخارجية المواضيع SM1 | ThorLabs | SM1A4 | 1 | |
صفة. FC / PC وتلسكوب الموازاة FC / APC ، و = 2.0 ملم ، مركز البحوث الزراعية : 400-600 نانومتر | ThorLabs | CFC - 2X - A | و = 2.0 مم | 1 |
تعديل محول الألياف تلسكوب الموازاة ، SM1 خيوط | ThorLabs | AD9.5F | 1 | |
الألمنيوم اللوح ، 12 "× 18" س 1 / 2 " | ThorLabs | MB1218 | 1 / 4 "-20 خيوط | 2 |
الفوق ليزر ديود / المراقب TEC | ThorLabs | ITC4001 | 1 A/96 W | 1 |
DMLP 425 نانومتر ممر طويل ميرور مزدوج اللون | ThorLabs | DMLP425 | 1 | |
جبل الحركية للبصريات "O1 | ThorLabs | KM100 | 3 | |
LD / TEC جبل ليزر الثنائيات ThorLabs الألياف Pigtailed | ThorLabs | LM9LP | 1 | |
عدسة جبل لØ18 ملم بصريات | ThorLabs | LMR18 | وشملت حلقة واحدة الاحتفاظ | 1 |
عدسة المحرك للبصريات "(2) | ThorLabs | LMR2S | مع خيوط الداخلية والخارجية ، واشتملت على عصابة التجنيب | 2 |
مصغرة سلسلة قفص الجمعية رود ، 6 "لونغ ، O4 ملم ، والكمية. 1 | ThorLabs | SR6 | 4 | |
Ø1.0 "آخر عمود الركيزة ، 8-32 الحنفيات ، 1" لونج | ThorLabs | RS1P8E | 4 | |
O1 آخر عمود "ملحق ، المدة = 0.5 | ThorLabs | RS05 | 4 | |
O1 "آخر عمود ملحق ، المدة = 0.75" | ThorLabs | RS075 | 4 | |
O1 "محمية سيلفر ميرور ، 3.2 مم | ThorLabs | ME1 - P01 | 1 | |
O1 "SM1 الدوارة تعديل عنصر التركيز ، L = 1" | ThorLabs | SM1V10 | 1 | |
O2 "محمية سيلفر ميرور ، 3.2 مم | ThorLabs | ME2 - P01 | 2 | |
الخيالة Ø100 ميكرومتر الثقب -- P100S | ThorLabs | P100S | 1 | |
بولاريس الانجراف قليلة O1 "ميرور جبل الحركية | ThorLabs | POLARIS - K1 | انخفاض العائمة | 1 |
SM1 انس الأنبوب ، L = 1 " | ThorLabs | SM1L - 10 | وشملت حلقة واحدة الاحتفاظ | 4 |
SM1 كيج 30 ملم خيوط اللوحة ، 0.35 "سميكة | ThorLabs | CP02 | 2 | |
SM1 إلى M25 محول المكونات البصرية التخييط | ThorLabs | SM1A24 | المواضيع الخارجية والداخلية SM1 المواضيع M25.5x0.5 | 1 |
الحزمة الصغيرة ديامالعطر Galvo النظام | ThorLabs | GVSM001 | 1 | |
شوكة صغيرة المشبك | ThorLabs | CF125 | 1 / 25 "counterbored فتحة عالمية | 15 |
تصفية نظام المكانية | ThorLabs | KT310 | تباع بشكل منفصل الثقب | 1 |
TE - تبريد جبل ليزر 5.6 و 9 ملم | ThorLabs | TCLDM9 | 1 | |
القوس الرأسية للالألواح | ThorLabs | VB01 | كل | 2 |
خطة لامزيغ - | زايس | 1101-957 | 20x/0.75 NA | 1 |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved