-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-11-17
- 在线时间1888小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 W{JNNf6G Z,x9 {
M?yWFqFt9m W5#5RK"uX 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。 d7O\p(M1 ;?-`n4B& 任务说明 ww0m1FzX Y$L>tFA
*CnrzrKtQ (l~3~n 多重光源 c2$&pZ
M T@. $Zpz .*0`}H+_ $AI0NM 螺旋相位板 qUW>qi, 0'{`"QD\IW
W@:a3RJ G0u3*. 探测器插件 RR8Z 9D; KPT@I3P
DJm/:td XI rNT:h4 参数运行 I{V1Le4? UdSu:V|
$!msav HJ\CGYmyz 为了实现焦点区域的z-扫描,可以执行参数运行。使用此工具,用户可以轻松改变整个光学系统的单个参数或一组参数。有关详细信息,请参阅: wn$:L9"YN 0lvX,78G ; Usage of the Parameter Run Document zF
F=v7[j "eH~/ 6A 非时序建模 JW5SBt> BhMHT:m
)kE(%q:*P$ bnWKfz5 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。 i"rrM1/r
,0~/ Cn
Channel Setting for Non-Sequential Tracing vGk}r yL&_>cV 总结 – 组件… `tCOe ^1%gQ@P
7 %P?3 ,u,]ab
UJ0Dy` f R.g'&_zx
系统观感 B) 81mcy N1V qK
FC= %_y Wu
71q= :*2+t- 发射&损耗激光 3xW;qNj:!l LRhq%7p7
Y=gj{]4 !n`ogzOh 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。 \bh3 &Z'. ,{C(<1 EO|r 3D STED 轮廓 !d1}IU-h r: _-Cj
%qzpt{'?< T#lySev 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。 ifu"e_^ F:/R'0 受激发射损耗效应 g~L1e5C]z MwxfTH"wi 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。 ta+'*@V+G }*n(RnCn
B;8YX>r K/~+bq#+ VirtualLab Fusion 技术 .P=uR8 JlsRP
*JG?^G"l 9 Byk/&$U 文件信息 @j$tpz 5 TD"
ufdC'2cp8 ?ng?>! 进一步阅读 q{UP_6OF • Simulation of Multiple Light Source in VLF tUq* -9
V • Focusing of Gaussian-Laguerre Wave for STED Microscopy /Q"nQSG 0EM`,?i .Q 市场图片 #K7i<Bf W%09.bF
u[U~`*i*rA
|