基于连续激光输出的受激发射损耗(STED)光学超分辨系统的理论和实验研究
发布时间:2021-06-10 21:26
受激发射损耗(Stimulated Emission Depletion,STED)显微技术作为一项新型的显微成像技术在生物医学领域受到了广泛关注。该技术于1994年由Hell提出,并在2000年通过实验得到验证和实现。STED技术基于荧光显微镜方式,突破了光学衍射极限对传统显微系统空间分辨率的束缚,从而实现了超分辨率荧光成像。本论文工作首先基于空间光的波前相位调制,利用Debye积分方法,数值研究了不同相位板函数和光束的偏振态对STED显微成像系统的焦斑分布和尺寸的影响,我们发现角向偏振光是中心光强为零的圆环光,相较于以往在实验中使用的螺旋相位板调制的消激发光而言,角向偏振光的“暗斑”具有更小的半高全宽(FWHM)。随后,基于已经报道的STED显微成像系统的实验成果,从文献中提取已有数据(激发光和消激发光波长以及它们所对应的功率,所用染料和分辨率),从而拟合评估其饱和光强(saturation intensity)。进而,在知道饱和光强的条件下,我们采用螺旋相位板调制的角向偏振光为激发光和没有经过任何调制的角向偏振光为消激发光的组合得到了优于以往使用右旋圆偏振光及螺旋相位板的受激发射...
【文章来源】:西北大学陕西省 211工程院校
【文章页数】:75 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
受激发射损耗(STED)原理图
图 1.2 消激发光功率与有效荧光之间的关系[9显看出荧光发光点随消激发光功率的变化能达到的荧光有效发光面积就越小,实现损耗显微技术能够实现的分辨率已经达到
受激发射损耗(STED)-4pi显微镜结构示意图
本文编号:3223148
【文章来源】:西北大学陕西省 211工程院校
【文章页数】:75 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
受激发射损耗(STED)原理图
图 1.2 消激发光功率与有效荧光之间的关系[9显看出荧光发光点随消激发光功率的变化能达到的荧光有效发光面积就越小,实现损耗显微技术能够实现的分辨率已经达到
受激发射损耗(STED)-4pi显微镜结构示意图
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