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【生物顯微鏡】哪種傳感器*适合共聚焦成像?

2021-10-13(26)次浏覽

【生物顯微鏡】哪種傳感器*适合共聚焦成像?

生物顯微鏡】哪種傳感器*适合共聚焦成像?

混合光電探測器(HyD)是!在這篇簡短的文章中解釋了為什麼會出現這種情況。
生物學研究關注生命,因此,如果可能的話,應該用顯微鏡研究活體樣品。熒光染色應盡可能稀疏,以盡量減少對生物功能和參數的任何潛在的操作影響。背景應該是漆黑(給定幹淨的樣品)并且信号沒有不必要的噪聲。因此,共焦熒光成像需要高靈敏度和光子效率的設備。除了光學鏡頭和濾光片外,傳感器在實現這一目标方面發揮着重要作用。**為止取得了良好的效果,其中有一些苔藓過度生長的真空技術,由PMT(光電倍增管)代表,以及更多現代半導體技術,以APD(雪崩光電二極管)為代表。
混合探測器(HyD)是這兩種技術的嵌合體。它靈巧地結合了這兩個概念,并保持了兩者的有益特征:
l短脈沖和相等的脈沖
l噪音極低,而且
l動态範圍大。
傳感器類型
真正的共聚焦掃描顯微鏡将光線聚焦成一個點。為了生成二維圖像,必須在樣品上沿x和y方向掃描該斑點。盡管掃描機器在設計和制造方面需要一些努力,但是與寬視場相機芯片相比,傳感器可以是單個設備,其必須提供與所請求的圖像元素(像素)并行的盡可能多的傳感器元件。由于不需要xy讀出電子器件,與陣列檢測器相比,單點傳感器具有更好的信噪比。


光電倍增管(PMT)
到目前為止,*着名的共焦成像傳感器可能是經典的PMT(圖01),它在80年前的1930年代早期開始其職業生涯[ 1 ]。它基于光電效應,首先由H.赫茲[ 2 ] 描述并由A.愛因斯坦[ 3 ] 解釋。光電子陰極,通常是在吸收光子時可以容易地釋放電子的堿性原子層,暴露于輻射源(這裡,光聚焦在光電陰極上)。使用砷化镓磷化物陰極(GaAsP)在可見光範圍内實現量子效率方面的*佳性能)。電壓将光電子加速到第一打拿極,其中二次電子被釋放。由于倍增極材料的特性,倍增電極的增益通常限制在小于五倍。由單個打拿極産生的電脈沖不能與電噪聲區分開。為了獲得足夠的增益,二次電子被加速到下一個打拿極等等[ 4 ]。該程序允許增益大約為10 8甚至更多,這足以獲得可測量的電流。

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