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摘要 ;m=k
FZ? m*wDJEKo
\sAkKPI }hE!0q~MfM 受激发射损耗(STED)显微镜描述了一种常用的技术,以实现在生物应用的超分辨率。在这种方法中,两束激光—一束正常,一束转变成甜甜圈模式—被叠加到荧光样品上。通过使用荧光过程的发射和损耗以及利用由此产生的饱和效应,与通常的显微镜技术(例如,宽视场显微镜)相比,后反射光显示出更高的分辨率。在本文档中,介绍了这种设备的基本设置。为了模拟饱和效应,在焦点区域采用等效孔径。 X$Shi
*U[ `PZ\3SC'i 任务说明 AJ>$`= O5MV&Zb(
1#3eY?Nb [!C!R$AMa 多重光源 rB-R(2
CCN AC\y|X8- l,6' S8= L&KL]n 螺旋相位板 ]UkqPtG; O=vD6@QI
D9 Mst6 bk0<i*ju7( 探测器插件 <Mndr8 H Ey.%:
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Ah 参数运行 8`s*+.LI! IB$i^
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+T .+mP#<mAg 为了实现焦点区域的z-扫描,可以执行参数运行。使用此工具,用户可以轻松改变整个光学系统的单个参数或一组参数。有关详细信息,请参阅: 'pyIMB?x ,k1ns?i9KH Usage of the Parameter Run Document ~# \{'< _R^ZXtypd 非时序建模 +xAD;A4 qC=9m[MI
H?eG5 2I3H?Lrx!m 将通道配置模式切换设置为Manual Configuration后,用户可以为系统中的每个表面指定为模拟打开哪些通道。运行模拟时,将对活动光路进行初步分析(通过所谓的Light Path Finder)。然后引擎将沿着这些光路将场追踪到系统中存在的探测器。 }+}Cl T /l$fQ:l Channel Setting for Non-Sequential Tracing @#*{*
S8 PdEPDyFk h 总结 – 组件… -aLM*nIoe G*=&yx."E
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L8Q/!+K #S]O|$&* 系统观感 nVr V6w <Qr*!-Kc6
wz@[rMf oB @)!' W9{;HGWS 发射&损耗激光
'SXLnoeTa ]<ay_w;
6kMEm)YjT O$x +>^ 光在焦点区域中的传播表明,来自损耗激光的光会产生环形光斑,其中中心孔径小于发射激光的焦斑。由于两个光束在目标上的荧光过程中竞争,这导致信号激光的有效光束尺寸更小。 i!fk'Yt% \),zDO+ R6`mmJ+' 3D STED 轮廓 3g:P>( ,$aqF<+;
xOr"3;^ xSO5?eR"u 注意:由于这个简化的例子不包括实际的荧光效应,我们为了可视化目的对两个激光束进行了归一化。 8Ht=B,7T <;@E
.I\N 受激发射损耗效应 =*.S<Ko) foBF]7Bz? 为了近似饱和损耗的影响,我们在焦点位置对发射激光的结果应用了孔径效应。孔径的参数大致基于损耗激光的焦点轮廓(600nm 直径,25% 边缘)。通过系统传播回探测器平面表明,由于这个过程,光斑变得非常小。 Q<DXDvL s'd\"WaQV
qG2P?D R ;\f0II3 VirtualLab Fusion 技术 +6~zMKp WRRR "Q$
>L8 &6aU D><^ 7nr% 文件信息 @*uZ+$ E(z|LS*3
]zj&U#{ qVO,sKQ{ 进一步阅读 1bDAi2 H • Simulation of Multiple Light Source in VLF 5Q:49S47 • Focusing of Gaussian-Laguerre Wave for STED Microscopy #Uep|A XWX]/j2jA 市场图片 * *oDQwW]* ({$rb-
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