声光可调谐滤波器在细胞分析中的应用价值.docx
《声光可调谐滤波器在细胞分析中的应用价值.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《声光可调谐滤波器在细胞分析中的应用价值.docx(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、声光可调谐滤波器在细胞分析中的应用价值 前言 细胞生物学争论中,科研人员的常用争论方法是利用染料标记细胞或细胞内功能区,并通过荧光显微、共聚焦成像等方法分析细胞结构形态与功能、通过探针荧光强度统计方法分类细胞1,2.这些方法的共性是通过检测特异性染料发出波长的种类与强度区分细胞种类和功能3.可检测的荧光参数通道越多,可分析的荧光探针种类越多,就越有助于试验中对细胞进行细致的分析4.因此衡量争论系统功能丰富与否的直观手段是其支持光源与荧光参数种类的多少。为了实现荧光波长参数的有效区分与探测,上述系统结构中通常都包含滤光结构以实现光源波长以及荧光探测通道的选择。常用的滤光结构包括:D由不同种类的长
2、通、短通和带通滤光片组合搭配构成滤光结构。2)由具备光色散力气的元件如光栅、棱镜等构成滤光结构。3)由可调谐波长选择元件,如声光可调谐滤波器或液晶可调谐滤波器构成滤光结构。其中,声光可调谐滤波器是近年来进展的,基于声光相互作用原理实现波长选择的新型滤光器件,具有无机械结构、波长辨别率高、微秒级响应、孔径角较大等优点5.为了深化了解声光可调谐滤波器特性,充分发挥其在高光谱成像、细胞分类识别系统中微秒级波长选择与功率调制功能。本文从应用的角度动身,归纳总结了 2 种主要应用模型,探讨了系统接受声光可调谐后在光谱辨别力气和细胞功能识别方面的技术优势。 1 声光可调谐滤波器的原理结构与技术指标 声光相
3、互作用现象于 1930 年被美国的 Debye and Sears 首次报道,直至 1975 年非共线声光滤波器首次消逝,因性能的极大提高而得到广泛应用6.目前,声光可调谐滤波器(Acous-to-Optic Tunable Filter ,简称 AOTF)器件的作用范围可以掩盖可见光到短波红外区域7.构成 AOTF 器件最常见的声光晶体材料是二氧化碲晶体或石英晶体。 1.1 声光可调谐滤波器原理结构 声光可调谐滤波器通常由声光晶体、换能器、吸取介质、射频源组成。其功能是从复色输入光中分别与射频源输入信号频率高度相关的单色光。 AOTF 技术依靠于超声波与光波在声光晶体中的共同传播,其作用类型
4、包括共线型与非共线型。常用的声光可调谐滤波器为非共线型,即声波和光波以不同角度传播通过晶体。晶体的一侧通常连接超声换能器将射频源的输入信号转化为超声波。当声波穿过声光晶体时导致晶格交替压缩与放松,发生折射率调制现象,相当于晶体中形成了光栅,并随着声波的传播而在晶体中移动。与声波交叉传播的光波通过上述折射率调制区域后发生声光衍射现象。光在声光晶体中的传播特性不同于传统衍射光栅,因此 AOTF 只衍射特定波长的光且波长与输入射频频率高度相关。由于偏振方向差异,衍射光将形成两个一级衍射光束,被称为 +1 级光和 -1 级光,声光可调谐滤波器原理如图 1 所示。试验装置中通常应用光阑阻挡其中的一级而利
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 声光 调谐 滤波器 细胞 分析 中的 应用 价值
限制150内