Method Article
Özel, gerçek zamanlı bir konfokal tarama görüntüleme sistemi komple inşaat açıklanmıştır. Video hızı mikroskopi ve mikroendoskopi için kolayca kullanılabilen bu sistem, maliyetinin bir kısmını, standart ticari konfokal sistemlerini kullanarak erişilebilir değil görüntüleme geometrileri ve uygulamaları bir dizi sağlar.
Mikroskopisi, hızlı, yüksek hassasiyet ve karmaşık sistemlerin yüksek çözünürlüklü optik kesitler sağlayarak, biyoloji ve biyomedikal bilimler paha biçilmez bir araç haline gelmiştir. Mikroskopisi, canlı hücreleri 2-4 spesifik hücresel hedefler 1, monitör dinamikleri rutin çalışma ve üç boyutlu tüm organizmalar 5,6 evrim görselleştirmek, örneğin kullanılır . Konfokal mikroendoskopların gibi konfokal görüntüleme sistemleri, Uzantıları, in vivo 7 yüksek çözünürlüklü görüntüleme için izin verir ve henüz klinik ortamlarda 8,9 hastalık görüntüleme ve teşhis uygulanmaktadır.
Mikroskopisi basit geometrik optik kullanarak sözde "optik bölümler" oluşturarak üç boyutlu çözünürlük sağlar. Standart bir geniş alan mikroskobu, floresan bir örneklem üzerinden üretilen bir objektif lens ile toplanır ve bir dedektör doğrudan iletti. Kabul ederkengörüntüleme ince örnekleri için mümkün, kalın örnekleri objektif odak düzlem üstünde ve altında üretilen floresan bulanık olur. Buna karşılık, konfokal mikroskopi reddederek, sanal örnek, optik kesit sağlar out-of-focus, örneklerin yüksek çözünürlüklü üç boyutlu temsilleri inşa ışık.
Konfokal mikroskoplar algılama ışın yolu bir konfokal diyafram kullanarak bu feat ulaşmak. Nesnel bir örnek alınan floresan tarama aynalar aracılığıyla ve geri birincil dikroik ayna, uzun, Stokes-kaymıştır floresans emisyon geçerken, lazer uyarma ışını gibi kısa dalga boylarında yansıtmak için dikkatlice seçilen bir ayna aracılığıyla iletti. Bu uzun dalga boyunda floresans sinyalinin ardından, objektif lens odak düzlemli ile tam olarak konjuge bir düzlemde konumlandırılmış bir iğne deliği iki tarafında lenslerin bir çift geçti. Nesne odak hacmi toplanan Fotonlar collimatedobjektif lens ve iğne deliğinden konfokal lensler odaklanmıştır. Bu nedenle odak düzlem üzerinde veya altında üretilen Floresans düzgün collimated olmayabilir, ve mikroskop odak sadece ışık görünür olduğu bir optik kesit yaratırken, konfokal iğne deliği 1 ile geçmek olmaz . (Şekil 1). Böylece iğne deliği etkili, sadece tek bir sınırlı mekansal konumu tespit edilen emisyon hapsetmesi odak düzlemli bir sanal diyafram gibi davranır.
Modern ticari konfokal mikroskoplar, nispeten basit ve erişilebilir eski karmaşık görüntüleme yöntemleri, kullanıcıların tam otomatik çalışma imkanı sunar. Bu sistemlerin esneklik ve güç olmasına rağmen, ticari konfokal mikroskoplar birçok in vivo görüntüleme uygulamaları gibi tüm konfokal görüntüleme görevleri için uygun değildir. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiş görüntüleme sistemleri yaratma yeteneği olmadan, tepkiler, önemli deneyler dışında kalanpek çok bilim adamı saat.
Bu makalede, biz temel bileşenlerinden özel bir video-rate konfokal görüntüleme sistemi yapımı için adım adım bir yöntem sağlar. Dik mikroskop, standart bir hız rezonans galvanometric ayna yavaş eksen taraması, hızlı tarama ekseni sağlamak için bir rezonans galvanometric ayna kullanılarak inşa edilecek. Objektif lens odak kesin bir taranan ışını oluşturmak için, bu aynalar dört röle lensler kullanarak sözde telesentrik uçakları konumda olacaktır. Konfokal algılama standart, off-the-raf photomultiplier tüp (PMT) kullanılarak gerçekleştirilebilir ve yakalanan görüntülerin ve Matrox Framegrabber kartı kartı ile birlikte gelen yazılımı kullanarak görünecektir.
Lazer dalga boyu, dikroik ayna ve optik filtreler seçim deneyde kullanılan özel boyalar dayalı olarak belirlenmelidir. Örneğin, Alexa Fluor 488 ile boyanmış örnek bir konfokal görüntüleme en iyi 488 nm lazer, 500 nm uzun geçiş dikroik ayna, 515 nm dalga boyunda merkezli bir 30 nm bant genişliği bandpass ayna kullanılarak gerçekleştirilir. Buna karşılık, kırmızı boya Alexa Fluor 647 konfokal görüntüleme bileşenlerin farklı bir dizi gerektirir. Bu protokol mikroskop, 400 nm dalga boyunda güçlü emer ve 450 nm ötesine yayan herhangi bir boya görselleştirmek için inşa edilmiştir. Bu nedenle, 406 nm eksitasyon lazer seçti ve 425 nm uzun geçiş dikroik lazer ışını yansıtacak. Uyarılmış fluorophores seçici uygun emisyon filtreleri seçerek hayal edilebilir. Protokol boyunca uygun optik montaj donanımı kullanmak önemlidir; yanlış veya derme çatma donanım yanı sıra hizalama tutamaz ve bir güvenlik tehlikesi olabilir.
1. Rezonans galvanometric ayna ve röle optik ayarlama
Konfokal tarama sistemi, her türlü binada önemli bir kavramdır telecentricity. Telesentrik bir optik sistem, mercekler sistemi büyütme sadece odak uzunlukları 1 oranı tarafından tanımlanmış olduğu gibi, odak uzunlukları, toplamı birbirinden aralıklı vardır. Bu büyütmeler ve böylece sistem özellikleri, lens seçimi ile kolayca tanımlanan bir optik röle sistemi inşaat sağlar. Bir diğer önemli kavram da "diyafram uçakları" olarak adlandırılan sözde "durağan" optik uçaklar, içerir. Bir diyafram düzlemine ışık demeti yanal hareket her türlü uğramaz optik yol boyunca bir konumdur. Birinci ve ikinci tarama aynalar ve objektif lens arka-diyafram: Bu mikroskop tasarımında üç önemli diyafram uçakları vardır. En iyi ışık SCA ulaşmak içinobjektif odak düzlemi nning, objektif lens arka diyafram giren ışın açısı sadece süpürme, sabit olmalıdır. Bu sabit, açı-süpürüldü düzlemi oluşturmak için, biz amacı, arka-diyafram konjuge ilk ve ikinci tarama aynalar, telesentrik uçaklar yerleştirmeniz gerekir. Aynalar ve objektif lens arasına yerleştirilir Lensler bu sabit uçakları (Şekil 2) arasındaki açı taranmış ışın röle hizmet vermektedir. Görüntüleme düzlemi (X ve Y) belirli bir yönde taramak için sorumlu, her biri iki, tarama galvos, tarama aynalar üzerine monte edilir. Video-rate görüntüleme için gerekli hat tarama hızı elde etmek için x-ekseni (aynı zamanda "hızlı" ekseni olarak da bilinir), yüksek frekanslı bir rezonans galvo tarama gereklidir. Bu galvos sinüzoidal bir tarama deseni oluşturmak için hassas, kapalı-döngü geri besleme devresi kullanan ve çok yüksek frekanslarda çalışan kapasitesine sahip olan bu yapı için 8 kHz galvo seçilir.
2. Ikinci tarama ayna ayarlama ve mikroskop dönen
3. Tarama, tüp ve objektif lensleri ayarlama
Sonra, resmen, "tarama lens" ve "tüp objektif" olarak anılacaktır röle lensler, ikinci seti kuracaktır. Objektif odak noktasında doğru büyütme ulaşmak ve nihai görüntü çözünürlüğünü optimize etmek amacıyla lensler doğru kombinasyonu seçmek için önemlidir. Öncelikle, herhangi bir objektif lens maksimum sayısal açıklık (NA) elde etmek için, objektif geri çarpıcı bir lazer ışını doldurmanız gerekmektedirgeri diyafram tamamen objektif lens, sadece o dar odak oluşturmak mümkün olacaktır. Amaç lensler arka diyafram boyutta bir dizi var; bir lens büyütme oranı seçti, seçilen hedefi biraz arka diyafram aşırı doldurmayın. İkincisi, doğru büyütme elde etmek için, objektif lens tasarlanmış olduğu tüp lens odak uzaklığı ile uyumlu olmalıdır. Ne yazık ki, farklı mikroskop objektif üreticilerinden farklı tüp lens odak uzunluklarında kullanmayı seçmiş, bu nedenle, istihdam edilen özel objektif lens için doğru tüp lens ile bir mikroskop inşa etmek önemlidir. Ayrıca, böyle Zeiss gibi bazı üreticiler, uygunsuz bir amaç-tube lens çifti kullanarak, aksi takdirde mevcut olmazdı aslında yeni sapmaları tanıtacak, onların eşleşen hedefi belirli renk sapmalarını telafi etmek için tüp lensler dizayn. Th tüm kromatik tazminat yapılır gibi tipik olarak, Olympus hedefleri tercihe hedefi kendisi, daha kolay eşleştirme hedefi / tüp lens. Objektif ve tüp lens eşleşmiyorsa mikroskop hala çalışır olmasına rağmen, gerçek bir mikroskop büyütme ihtimalle objektif lens listelenen büyütme eşleşmiyor. Oluşturmak için bu özel mikroskop, optimal geri diyafram boyutu tarama lens ve tüp lens arasında 01:04 büyütme oranı gerektiren, 4 mm olarak belirlenmiştir. Bu özel mikroskop kurmak için, lens tarama uzunluğu 75 mm ve 300 mm tüp objektif uzunluğu kullanabilirsiniz.
4. Konfokal iğne deliği ve dedektör kurma ve hizalayarak
5. Konfokal tarama mikroendoskopi için sistem hazırlamak
Biz binlerce fiber çekirdek bir paket oluşan tutarlı bir görüntü, fiber, inşa, lif ve kolayca yeniden inşa ve / veya diğer ucunu (Şekil 4) genişletilmiş bir görüntü üzerinden iletilebilmesi için böyle bir düzenleme sağlar. Bu endoskop yapımında kullanılan tutarlı bir elyaf demeti, her iki uçta da sözde bir "temas-mode" mikroendoskop parlatılır. Mikroendoskop ucu bir nesne ile yakın temas içinde getirilen bir odak görüntü bu nedenle sadece oluşturulacak. Bu sözde-konfokal düzenleme, mikroskop tarama eylem bir f lazer odaklanıriber çekirdeği, bir defada konfokal iğne deliği çevresindeki lifleri hiçbir out-of-focus ışık detektörü geçmesine izin verildiğini sağlar. Lenslerin bir dizi farklı görüntüleme uygulamaları için, ileriye bakan, uzun mesafe floresans görüntüleme için izin distal ucunda eklenebilir. Microoptic lensler, yanı sıra degrade refraktif indeks (GRIN) lensler, bu kullanım için kolayca adapte edilebilir ve distal fiber optik kalitesi yapıştırıcılar kullanarak ucu yapıştırılmış olabilir.
6. Temsilcisi Sonuçlar:
Şekil 6 bitmiş upr bir örnek gösteriright konfokal tarama mikroskobu mikroendoskopi için yapılandırılmış. Lazer ve emisyon kirişler göze bir rehber olarak hazırlanmıştır. Bir fiber mount mikroendoskopi işlemi sırasında yerinde görüntü, fiber tutar. Bu fiber montaj, dik bir mikroskop platformu olarak kullanmak için bir xy veya xyz çeviri aşamasında kolaylıkla değiştirilebilir. ThorLabs parça PT3 (XYZ çeviri) veya iki ThorLabs parçası AP90 gibi bir sağ açılı ayraç ile birlikte, bu uygulama için iyi PT1 aşamaları (XY çeviri) iş yığılmış.
Video hızı Framegrabber kartı kart gelen sinyali görüntüleri oluşturmak için kullanılır. Şekil 7 video oranı mikroskop tarama sistemi kullanarak beyaz bir kartvizit üzerinde yazılı "m" daha düşük bir durum alınan bir temsilci test görüntüsünü gösterir. Ağartılmış beyaz kağıt karanlık "m" harfi arkasında parlak bir arka planda, UV ve mavi ışık heyecanlıyız fluorophores içerir. 515 nm merkezli bir emisyon filtresi, bu floresan emisyon toplamak için seçildi. A mözellikle, görüntü çerçevesinin yatay kenarlarına yakın görüntü inorganik bozulma görülebilir. Sinüzoidal, tarama, 8kHz gavlo ayna desen, ve bu çarpıklığın sonuçları aşağıda ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Şekil 1 konfokal mikroskop çalışma prensibi gösteren diyagram. Objektif odak kaynaklanan Rays sistem üzerinden geçirilmemiş ve konfokal iğne deliği (kırmızı) üzerinden duruldu. Konfokal iğne deliğinden ya da yukarıda (mavi) veya aşağıda (yeşil) objektif odak collimated hedefi ortaya yoktur ve bu nedenle kaynaklanan Rays verimli bir şekilde iletilmez.
Şekil 2 ışını tarama sistemi sayesinde tüm ışık yolları gösteren diyagram. Tarama aynalar sta telesentrik uçakları oturuptionary, objektif geri diyafram uçağı. Sabit uçaklar arasındaki lensler çiftleri röle taranan kirişler hareket. İlk iki röle lensler, 01:01 teleskop kurma, eşit odak uzunluklarında var. Resmen tarama lens ve tüp objektif olarak bilinen lenslerin ikinci çifti, odak uzunluğuna eşit olması gerekir ve sık sık arka diyafram kapasitesinin üzerinde hedefi sağlamak için bir ışın genişleyen teleskop olarak hizmet yok. Örnek yayılan Işık tarama sistemi üzerinden seyahatler ve dikroik ayna geçirilir. Kısa bir odak lens, sonra bir lens tarafından collimated konfokal iğne deliği aracılığıyla emisyon ışığı odaklanır. Son bir lens, bir photomultiplier boru üzerine konfokal filtrelenmiş emisyon odaklanır . Bu görüntünün tam boyutlu sürümünü görmek için buraya tıklayın .
Şekil 3. (a) Genel tarama elektronik kurulum diyagramı. Mikroskop genel referans sinyal ve zaman tabanı (yani galvo bir tarama döngüsü tamamladı) taranan her satırın sonunda bir TTL darbe üretir hızlı eksen rezonans galvo ayna, "eşitleme" TTL çıkışı. Bu Framegrabber kartı kart için H-sync sinyali sağlar. Galvo senkron çıkışı da aşamalı olarak yavaş tarama eksen sürücüleri testere dişi dalga üretmek için her bir H-sync darbe yanıt olarak çıkış gerilimi artırır V-sync kontrol paneli bağlı. Bir kez tüm hatlar tarandıktan, V-sync kurulu sıfırlar testere dişi dalga ve Framegrabber kartı V-sync sinyali olarak hizmet veren bir TTL darbe üretir. Framegrabber kartı kartı son giriş photomultiplier tüp (birçok Proje Yönetim Ekipleri negatif çıkış voltajı üretir unutmayın analog sinyal, bir devre tasarımı emin olund) buna göre donanım seçebilirsiniz. Matrox Framegrabber kartı yazılımı video hızı görüntüler oluşturulur ve görüntülenir. (B) Örnek kontrol devresi. Bu tasarımda, her H-Sync darbe gerilim ekledi: "" / testere dişi dalga rampa oluşturmak için, op-amp entegratörü az entegre, bakliyat, eş zamanlı olarak TTL sayacı aşamasında sayılır. İstenilen sayıda satır (yani, raster tarama işlemi tamamlandıktan) ulaşıldığında, sayaç, bir aktif-düşük nabız, Schmitt tetikleme sürücüler entegratörü için bir sıfırlama darbe oluşturmak için "yürütmek" üretir. Bu sıfırlar sayacı ve op-amp entegratörü, hem sonraki döngü için devre readying. Uygun bileşen seçimi bu devre çeşitli raster boyutta yaygın olarak uygulanabilir hale getirir. Bu sadece bir uygulama, çok sayıda diğer uygulamaları mümkündür ve bazı durumlarda tercih edilebilir. Ayrıca, bu devre Matrox Framegrabber kartı kartı ile kullanmak için tasarlanmıştır.algılar ve otomatik olarak görüntü faz doğru. Devrenin diğer framegrabbers ile birlikte kullanılmak üzere ise, faz düzeltme devresi ya da yazılım gerekli olabilir. Bu görüntünün tam boyutlu sürümünü görmek için buraya tıklayın.
Şekil 4 tutarlı bir elyaf demeti üzerinden görüntü aktarımı. Bu şematik, paket her iki tarafta lensler elyaf demeti girişi yanı sıra elyaf demeti çıktı görüntü genişletmek yansıtılıyor hem görüntü ölçekli yerde.
Şekil 5, 5-eksenli bir montaj monte bir elyaf demeti örneği. 1 "küçük çaplı alüminyum blok, böylece görüntü elyaf demeti takılmış olabilir sıkıldım. Fiber bot alüminyum bloğu içinde epoxiedistikrar için h bloğun üst ve alt.
Şekil 6. bağlı mikroendoskop mikroskopi sistemi Image. Dikroik ayna sonra emisyon ışın yolu, kırmızı bir çizgi olarak çizilir, ışık yolları daha iyi görselleştirmek için, ikaz ışın yolu, mavi çizilir.
Şekil 7 Örnek görüntü video oranı konfokal tarama mikroskobu sistemi tarafından oluşturulan. Karanlık bir alt harf "m", beyaz bir kartvizit parlak floresan arka plan üzerinde görünür.
Bu video-rate görüntüleme sistemi, yaklaşık 8 kHz de bir rezonans galvanometric ayna işletim kullanımı yapar. Rezonans aynalar tam güçle çalıştırıldığında oldukça yüksek sesle, ve yüksek perde yeterli pozlama süreleri az rahatsız edici ve hatta tehlikeli olabilir. Burada gösterilen olmasa da, bu sistem birimi ve / veya kulak tıkacı gibi uygun işitme koruyucu giysiler giymek önemli ölçüde azaltmak için, şeffaf bir çantasının içinde yankılanan galvanometric ayna korumak için tavsiye edilir.
Rezonans galvanometric ayna sinüzoidal bir desen tarar. Ancak, Framegrabber kartı kartları, sinyal, yatay ve dikey yönde hem de tamamen doğrusal bir tarama hızı varsayarak okuyun. Sinüzoidal bir süpürme tarama kenarlarında yavaşlar, görüntü sıkıştırma eserler hızlı (yatay) görüntü ekseni boyunca görülebilir. Bu sorunu en aza indirmek için bir yolu bilerek rezonans galvo ayna tarama aralığı sürücü için önemli ölçüde daha büyükröle objektif çapı. Bunu yaparken, sadece sinüzoidal tarama desen neredeyse doğrusal merkezi süpürme görüntü distorsiyonları en aza indirmek, örnek hareket edecektir. Diğer bir yaklaşım, hızlı bir eksen linearize işlem sonrası toplanan görüntüler olacaktır. Bu bilinen bir floresan paterni (bir ızgara gibi) görüntüleme ile başarılı ve bilinen desen ölçüleri kullanılarak toplanan görüntüleri unwarps bir işlem komut dosyası oluşturmak için olabilir.
Bu özel tarama sistemi genellikle dik odaklı bir video hızı mikroskop gerektirir in vivo görüntüleme amacı ile dizayn edilmiştir. Hücresel görüntüleme deneyleri için, ters mikroskoplar genellikle kullanılır. Böyle bir inverted mikroskop kolayca oluşturmak için burada sunulan tasarım değişti; gerekli olduğunu, son 2 "çap ayna bir dönme. Ayna ayna aşağı tarama ışını doğrudan yönlendirme yerine, yukarıya doğru ışın yönlendirebilirsiniz. Objektif lens yerleştirilmesit, örnek bir aşaması ile birlikte ayna aynı mesafede ters bir geometri görüntüleme için izin verecek. Görüntüleme sistemi, sadece microendoscopic görüntüleme için inşa edilmekte ise, tüm dikey mikroskop tasarım "kat" için hiçbir sebep yoktur. Bunun yerine, tüm tarama sistemi ile tek bir objektif lens optik tabloya yönelik paralel yatay breadboard üzerinde inşa edilebilir.
En ticari konfokal mikroskoplar bulunabilir gibi bu daha çok yönlü bir sistem isteyen kullanıcılar, bir değişken iğne deliği içeren düşünebilirsiniz, büyük inşa sadelik ve uyum kolaylığı sağlarken; bu yapı mikroskop sabit bir iğne deliği yapılandırmasını kullanır. Kullanıcı emisyon yoğunluğu değişik örnekler için telafi etmek için iğne deliği boyutunu ayarlamak için izin vererek, bu kullanıcı belirli bir numune daha iyi sinyal gücü ve çözünürlük arasındaki tradeoff optimize edilmesine olanak tanır.
Chmikroskop için seçilen görüntü, fiber OICE önemlidir. Biz onların yakın fiber çekirdek aralığı ve düşük bağıl otofloresans nedeniyle Sumitomo tutarlı bir görüntü lifleri kullanmanızı öneririz. Fujikura tarafından üretilen liflerin bir örnek zayıf floresan sinyalleri bastıran ve mikroendoskop nihai hassasiyet sınırı otofloresans 10 yüksek miktarda olduğu tespit edilmiştir. Bu özel kurulum kullanılan 8-30N Sumitomo üretilen liflerin, kendi Fujikura muadillerine göre çok daha düşük otofloresans seviyeleri var. Leeched lif demetleri mikroendoskopi için çekici olarak kabul edilebilir olsa da, tasarım genellikle fiber çekirdek seyrek örnek nesneler, potansiyel ilgi önemli bölgelerinde dışarıda bırakarak, bunun anlamı, çok uzak bireysel lif çekirdek yerleştirir.
Son olarak, mikroskop burada açıklanan, in vitro ve in vivo Uyg çeşitli yararlı olacağını belirtmek gerekirEklentiler ve tam özellikli bir ticari sistem maliyetinin bir kısmı için oluşturulabilir, iletilen ışık algılama, izleme için bir mercek, ya da bir ışın yolu olmayan konfokal widefield Epifloresans gibi özelliklere sahip değildir. Sıfırdan bu özelliklere sahip bir sistem inşa etmek mümkün olsa da, böyle bir sistem elde etmek isteyen okuyucuların kendi ihtiyaçlarını karşılamak yerine tamamen yeni inşa başlatmak için mevcut bir ticari sistemi değiştirmek isteyebilirsiniz.
Bu video Bu video Üretimi Thorlabs, Inc tarafından sponsor oldu
Yazarlar ThorLabs bu projeye destek için teşekkür etmek istiyorum. AJN bir NSF Yüksek Lisans Bursu desteğini kabul etmek istemektedir.
Bu çalışma kısmen, NIH Müdürü Yenilikçisi Ödül Programı aracılığıyla, Ulusal Sağlık Enstitüleri, OD007096-01 DP2 hibe sayısı 1 tarafından finanse edildi. Yeni Yenilikçisi Ödülü Programı ile ilgili bilgiler. http://nihroadmap.nih.gov/newinnovator/ . Yazarlar, Harvard Elektronik laboratuar kullanımı için Tom Hayes teşekkür etmek istiyorum.
Name | Company | Catalog Number | Comments | |
Parça Adı | Üretici | Ürün Numarası | Özellikler | Miktar |
515 nm Band Geçiren Filtre | Renk parlaklığı | HQ515/50M | 46 FWHM | 1 |
Akromatik İkili Lens 25,4 Dia. x 50mm FL, MgF2 Kaplama | Edmund Optik | NT49-766 | 1 | |
Akromatik İkili Lens 25,4 Dia. x 76,2 mm, FL MgF2 Kaplama | Edmund Optik | NT49-768 | 1 | |
Akromatik İkili Lens 25,4 Dia. x 88.9mm FL, MgF2 Kaplama | Edmund Optik | NT49-769 | 2 | |
Akromatik İkili Lens 50mm Dia. x 300mm FL, MgF2 Kaplama | Edmund Optik | NT45-179 | 1 | |
8 kHz R Yüksek Frekanslı Optik Tarayıcı | Elektro-Optik Ürünler Şirketi (EOPC) | SC-30 | 8 kHz | 1 |
AGC Sürücü | Elektro-Optik Ürünler Şirketi (EOPC) | ACG: 8K | ||
H7422-PA Fotosensör Modülü | Hamamatsu | H7422-PA | Şu tavsiye sınırlayıcı | 1 |
M9012 Güç Kaynağı | Hamamatsu | M9012 | H7422-PA ile kullanım için | 1 |
HC PL APO CS Amaç | Leica | 11506284 | 10x/0.40 | 1 |
Solios EA / XA Framegrabber Kart | Matrox | Solios EA / XA | MIL yazılım gereklidir; OEM tavsiye birbirine | 1 |
12V Güç Kaynağı | MeanWell | LPV-100-12 | +12 V, 8.5A | 1 |
5x Mikroskop Objektif | Newport | M-5X | 0.10 NA, 25,4 mm Odak Uzunluğu | 1 |
Tutarlı Görüntü fiber | Sumitomo | 8-30N | 1 | |
1 / 4 "-20 Kapak Vida ve Donanım Kiti | ThorLabs | HW-Takımı 2 | 1 | |
100 mikron İğne Atlı | ThorLabs | P100S | Uzaysal filtreler oluşturmak için idealdir. | 1 |
30 mm Kafes Küp Kelepçe | ThorLabs | B6C | 1 | |
30 mm Kafes Sistem Küp, 4-Way | ThorLabs | C4W | 1 | |
406 nm, 5 mW, B Pin Kodu, SM Fiber Pigtailed Lazer Diyot, FC / PC | ThorLabs | LPS-406-FC | Eskimiş Ürün; LP405-SF10 tarafından yerine | 1 |
5-Minute Epoxy, 1 Ons | ThorLabs | G14250 | 1 | |
6 Eksen Kinematik Optik Dağı | ThorLabs | K6X | 1 | |
8-32 Kapak Vida ve Donanım Kiti | ThorLabs | HW-KIT1 | 1 | |
8-32 ayar vidası ve Donanım Kiti | ThorLabs | HW-KIT3 | 1 | |
Dış RMS Konuları ve İç SM1 Konuları adaptör | ThorLabs | SM1A4 | 1 | |
Adj. FC / PC ve FC / APC Kolimatör, f = 2.0 mm, ARC: 400-600 nm | ThorLabs | CFC-2X-A | f = 2.0 mm | 1 |
Ayarlanabilir Fiber Kolimatör Adaptörü, Dişli SM1 | ThorLabs | AD9.5F | 1 | |
Alüminyum Breadboard, 12 "x 18" x 1 / 2 " | ThorLabs | MB1218 | 1 / 4 "-20 Dişli | 2 |
Benchtop Lazer Diyot / TEC Kontrolörü | ThorLabs | ITC4001 | 1 A/96 W | 1 |
DMLP 425 nm Uzun-Pass Dikroik Ayna | ThorLabs | DMLP425 | 1 | |
Ø1 "Optik Kinematik Dağı | ThorLabs | KM100 | 3 | |
LD / TEC Mount ThorLabs Pigtailed Fiber Lazer Diyot | ThorLabs | LM9LP | 1 | |
Ø18 mm Optik Lens Bayoneti | ThorLabs | LMR18 | Bir emniyet halkasıyla | 1 |
2 "Optik Lens Mounts | ThorLabs | LMR2S | Hizmetkar halka dahil, iç ve dış iş parçacığı ile | 2 |
Mini Serisi Cage Meclisi Rod, 6 "Uzun, 4 mm çaplı, Miktar 1 | ThorLabs | SR6 | 4 | |
Ø1.0 "Ayak Pillar Mesaj, 8-32 Musluklar, 1" Uzun | ThorLabs | RS1P8E | 4 | |
Ø1 "Pillar Mesaj Uzatma, Boy = 0.5 | ThorLabs | RS05 | 4 | |
Ø1 "Pillar Mesaj Uzatma, Boy = 0.75" | ThorLabs | RS075 | 4 | |
Ø1 "Korunan Gümüş Ayna, kalın 3,2 mm | ThorLabs | ME1-P01 | 1 | |
Ø1 "SM1 Döner Ayarlanabilir Odak Element, L = 1" | ThorLabs | SM1V10 | 1 | |
Ø2 "Korunan Gümüş Ayna, kalın 3,2 mm | ThorLabs | ME2-P01 | 2 | |
P100S - Ø100 mm İğne Atlı | ThorLabs | P100S | 1 | |
Polaris Düşük Drift Ø1 "Kinematik Ayna Dağı | ThorLabs | POLARIS-K1 | Düşük sürüklenme | 1 |
SM1 Lens Tube, L = 1 " | ThorLabs | SM1L-10 | Bir emniyet halkasıyla | 4 |
SM1 Konu 30 mm Kafes Tabak, 0.35 "Kalın | ThorLabs | CP02 | 2 | |
SM1 M25 Optik Bileşen Threading Adaptör | ThorLabs | SM1A24 | , Dış SM1 Konuları ve İç M25.5x0.5 Konuları | 1 |
Küçük Işın Çapıaçmak mümkündür galvo Sistemi | ThorLabs | GVSM001 | 1 | |
Küçük Sıkma Çatal | ThorLabs | CF125 | 1 / 25 ", evrensel yuvası counterbored | 15 |
Mekansal Filtre Sistemi | ThorLabs | KT310 | İğne ayrı ayrı satılır | 1 |
5.6 ve 9 mm Lazerler TE-Soğutmalı Dağı | ThorLabs | TCLDM9 | 1 | |
Breadboards için Dikey Braketi | ThorLabs | VB01 | Her | 2 |
Plan-Apochromat | Zeiss | 1101-957 | 20x/0.75 NA | 1 |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır