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Phase Contrast and Differential Interference Contrast Microscopy

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Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy01:05

Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy

Total internal reflection fluorescence microscopy or TIRF is an advanced microscopic technique used to visualize fluorophores in samples close to a solid surface with a higher refractive index, such as a glass coverslip. TIRF only allows fluorophores in proximity to the solid surface to be excited. When light from a medium with a lower refractive index (such as air) hits the glass coverslip at a critical angle, the light undergoes total internal reflection stead of passing through the glass.
Focusing of Light in the Eye01:16

Focusing of Light in the Eye

Light rays enter the eye through the cornea, a transparent dome-shaped tissue that is the eye's outermost layer. The cornea bends or refracts, light rays traveling to the pupil. The shape of the cornea determines how much of the light is bent and whether the image will be focused correctly on the retina at the back of the eye. Once the light has passed through both refraction layers, it converges into a single focal point onto a small area. This is where photoreceptors start transforming...

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    Este estudio presenta un elemento óptico conmutable para gafas, que permite la corrección de la visión para la presbicia. Se necesita un mayor desarrollo para la conmutación confiable y rápida entre los estados ópticos refractivos y difractivos.

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    Área de la Ciencia:

    • Optofluidics es el fluido óptico.
    • Oftalmología Oftalmología.
    • Ingeniería óptica Ingeniería óptica.

    Sus antecedentes:

    • Los elementos ópticos conmutables ofrecen soluciones para la corrección de la visión, como la presbicia.
    • Las plataformas optofluídicas proporcionan un método para alterar dinámicamente la potencia óptica.

    Objetivo del estudio:

    • Realizar y validar físicamente un elemento óptico conmutable utilizando una plataforma optofluídica digitalizada.
    • Para abordar las deficiencias del prototipo para la conmutación confiable entre los estados ópticos refractivos y difractivos.
    • Para investigar las capacidades de control remoto para el elemento óptico.

    Principales métodos:

    • Desarrolló un prototipo de elemento óptico conmutable basado en una plataforma optofluídica.
    • Se introdujeron sustratos ópticos refractivos y difractivos.
    • Investigada la fuerza magnética para el control remoto de conmutación.

    Principales resultados:

    • Realizó y validó con éxito un prototipo de elemento óptico conmutable.
    • Deficiencias identificadas en la construcción de prototipos que requieren un control más riguroso para el cambio rápido.
    • Se descubrió que la fuerza magnética no era adecuada para el control remoto de conmutación.

    Conclusiones:

    • La plataforma optofluídica es prometedora para lentes de gafas conmutables.
    • El refinamiento adicional del posicionamiento y movimiento del sustrato óptico es crucial para lograr una conmutación de estado óptico rápida y confiable.
    • La conmutación remota a través de la fuerza magnética no es factible con el diseño actual.