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時記錄染色體掃描線上的光譜信息。在圖1中,顯示了來自搖蚊多線染色體的線掃描拉曼圖像光譜信息,光譜信息在水平方向。而顯示在另一個方向上的染色體的橫向方向被證明具有0.5 微米數(shù)量級的分辨率。從該拉曼光譜圖像中通過使用1094波數(shù)的DNA主鏈振動和1449 波數(shù)的蛋白質(zhì)振動可以獲得關(guān)于染色體上的DNA和蛋白質(zhì)含量的信息。這些數(shù)據(jù)表明,搖蚊唾液腺染色體帶和帶間的DNA含量在1:0.9和1:0.6之間變化(帶:帶間),而蛋白質(zhì)含量的比例似乎跟隨著脫氧核糖核酸的含量,更確切的關(guān)系還有待進一步證明。圖1:一部分生理分離的搖蚊多線染色體的線掃描拉曼圖像(右邊)昊量光電為您提供的共聚焦拉曼光譜儀,搭配奧林巴斯 ...
個正交方向上掃描線照明,每個方向采集5張產(chǎn)生均勻相移的圖像,平均處理后產(chǎn)生衍射極限圖像。檢測每個照明z大值并重新分配其周圍的熒光信號(光子重新分配),可提高線掃描方向上的空間分辨率。組合從多個視圖獲取的圖像體積進一步提升體積分辨率。舉例說明,體積分辨率提升5.3倍:從335nmX285nmX575nm提升到225nmX165nmX280nm。(4)動態(tài)三維結(jié)構(gòu)光顯微成像。一維結(jié)構(gòu)光使得采集速度下降了15倍(因為每個方向采集5張圖,共三個方向),因此不適合實時超分辨應用。在這里,訓練一個殘差信道注意力網(wǎng)絡(luò)(residual channel attention network, RCAN)從衍射極 ...
非諧振振鏡的掃描線率高達~ 1khz,而諧振振鏡的掃描線率高達~ 8khz。行率除以每個圖像的行數(shù)(通常為512)決定了成像系統(tǒng)的幀率。行周期(行速率的倒數(shù))除以每行像素數(shù)(通常是512)決定了掃描系統(tǒng)中的像素停留時間。對于一個普通的非諧振振鏡,成像速度為每秒2幀,像素停留時間為2 μs是可能的。圖1.激光掃描顯微鏡的光路示意圖。給出了奧林巴斯系統(tǒng)的近似焦距(FL)。通過顯微鏡的光束路徑顯示了鏡鏡的兩個位置。黑色鏡面對應著穿過光學系統(tǒng)中心的紅色通道?;疑R面對應著穿過光學系統(tǒng)邊緣的橙色路徑。掃描透鏡/管透鏡系統(tǒng)有雙重用途:放大輸入激光束以匹配物鏡后孔徑,并將掃描鏡位置成像到后孔徑上,以避免光束 ...
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