공초점 주사 광학현미경(CSLM) 혁신
형태 중심 평면을 공유하는 항목은 마찬가지로 '공초점'이라는 표현이 특징입니다.
현미경의 미세 영역에서 이는 목표 초점의 중심 평면과 로케이터 사이에 입사하는 경우 인접한 중심 평면에서 중심 화면 평면을 볼 수 있음을 의미합니다.
공초점 주사 광학현미경(CSLM)은 회절이 제한된 빛의 스폿을 활용하여 예를 밝히고 형태 중앙에 있는 다양한 조명 방식의 개구부를 활용합니다.
공초점 주사 광학현미경(CSLM)의 초기 단계는 1955년 Marvin Minsky가 초기 교육 시간에 계획하고 1957년에 라이선스를 받았습니다.
그럼에도 불구하고, 그 당시에는 미성숙했거나 존재하지 않았던 필요한 발전으로 공초점 주사 광학현미경(CSLM) 혁신에서 상당한 개선이 없었습니다.
또한 공초점 주사 광학현미경(CSLM) 혁신은 새로운 것이며 주류 연구자들에 의해 그것을 압박할 필요가 없었습니다.
따라서 공초점 주사 광학현미경(CSLM)의 상용화는 1980년대 후반에 이루어졌습니다.
Petran과 파트너는 1968년에 기본 커플 필터링 공초점 확대 장비를 발표했습니다.
더 닙코 우원은 새로운 분리 확대 렌즈의 전제로 활용되었으며, 동시에 회전하는 Nipkow 플레이트를 사용하여 고정된 예에서 서로 다른 초점을 확인하여 시야를 달성했습니다.
실제로 이마저도 지속적인 이미징을 고려합니다.
그것은 예외적으로 낮은 광 처리량과 낮은 화질의 장애를 가지고 있습니다.
1969년 Svishchev는 흔들리는 양면 반사에 의존하는 절단 검사 공초점 확대 장비를 제공했습니다.
Svishchev 초점 확대 기구는 두 개의 이용 초점 가동 삭감. 동조 검사를 위해 흔들리는 양면 반사를 활용하여 살아있는 신경 조직을 인지하고, 디 필터링 계획은 이러한 라인을 따라 추가로 변경되어 지속적인 검사를 수행할 수 있도록 했습니다.
컷 필터링 확대 렌즈는 시간에 대한 제한된 관찰과 저조도의 필요성에 관한 한 우세한 쌍 계획이었습니다.
최첨단이자 최초로 금전적으로 유익한 공초점 주사 광학현미경(CSLM)은 캠브리지 대학의 Brad Amos와 John White에 의해 만들어졌습니다.
이 새로운 혁신으로 시각적 미세구조의 정확한 3D 표현 이 달성되었습니다.
현재의 전산화된 사진 준비 혁신은 양적 정보를 비침습적으로 신속하게 낮은 빛으로 제거할 수 있도록 합니다.
모든 공초점 확대 렌즈는 일반적으로 두꺼운 빛 소산 물체의 광학 세그먼트를 강화하는 계획에서 매우 필수적인 규칙을 공유합니다.
조정된 빛은 간격을 통해 얻고 대상 초점의 도움으로 예제의 작은 공간에 중심을 맞춥니다.
각 조직 영역에서 빛은 반사되거나 후방 산란되어 유사한 경로의 모든 부분으로 되돌아갑니다.
샤프트 스플리터에 의해 발생 기둥과 격리되어 그 물체에서 반사된 빛은 두 번째 목표 초점에 의해 두 번째 간격으로 조정되었습니다.
이 기술에 의해 아웃 오브 샤인 빛이 확고하게 감소되어 영상 목표와 차이가 인상적으로 발전합니다.
중앙 평면에서 나오는 빛을 인식하는 이 프레임워크의 능력은 더 높은 측면 및 허브 목표 대조 및 광학 현미경 사진을 생성합니다.
밝기 및 식별 방법이 유사한 중심 평면에 있기 때문에 '공초점'이라는 용어가 사용됩니다.
공초점 주사 광학현미경(CSLM)의 정확성은 근본적으로 공초점 의 개념에 기반을 두고 있습니다.
광원과 식별자 평면이 있는 검사 대상의 이러한 프레임워크는 시야가 좁기 때문에 제한되었습니다.
확대경이 고정된 상태에서 예제를 이동하거나 고정된 예제 위로 공초점 프레임워크를 이동하여 더 큰 시야를 확보할 때 현재 공초점 주사 광학현미경(CSLM) 가젯은 후속 절차를 활용합니다.
확대경의 덧없는 목표는 필드의 고독한 그림을 얻는 속도에 의해 결정됩니다.
무기력한 덧없는 목표는 살아있는 인간 대상을 볼 때 심장 박동, 호흡 및 눈 발달에 비추어 피할 수 없는 확장된 움직임 호기심으로 중요합니다.
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