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Imaging Biological Samples with Optical Microscopy01:18

Imaging Biological Samples with Optical Microscopy

Optical microscopy uses optic principles to provide detailed images of samples. Antonie van Leeuwenhoek designed the first compound optical microscope in the 17th century to visualize blood cells, bacteria, and yeast cells. In 1830, Joseph Jackson Lister created an essentially modern light microscope. The 20th century saw the development of microscopes with enhanced magnification and resolution.
In optical microscopy, the specimen to be viewed is placed on a glass slide and clipped on the stage...
Confocal Fluorescence Microscopy01:16

Confocal Fluorescence Microscopy

Confocal microscopy is an advanced microscopic technique. The prime advantage of the confocal microscope over other microscopy techniques is its ability to block the out-of-focus light from the illuminated samples using pinholes. It is widely used with fluorescence optics to obtain high-resolution, sharp contrast images. Unlike optical microscopes, confocal microscopes use a focused beam of light laser to scan the entire sample surface at different z-planes. These microscopes are, therefore,...

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Yang1, Wirnsberger, Huang

  • 1Department of Chemistry, Department of Chemical Engineering, Department of Materials, University of California, Santa Barbara, CA 93106, USA. Department of Chemistry, Harvard University, Cambridge, MA 02138, USA.

Science (New York, N.Y.)
|January 22, 2000
PubMed
まとめ
この要約は機械生成です。

研究者らは光学回路用のメソ構造のシリカ波導体を開発した. ローダミン6G染料によるドーピングは,低値で増幅された自発的な放出を可能にし,メソポラス構造内の染料の集積を防止しました.

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科学分野:

  • 材料科学 材料科学とは
  • ナノテクノロジー ナノテクノロジー
  • フォトニクス フォトニクスとは

背景:

  • メソポラスシリカは,ユニークな光学特性を有しています.
  • ブロックコポリマーテンプレートは,制御されたナノ構造の製造を可能にします.
  • ソフトリトグラフィーは,スケーラブルなパターニング方法を提供します.

研究 の 目的:

  • メソ構造のシリカ波導体配列を製造するために.
  • 低屈折指数サポートを使用して波導体特性を調査する.
  • 統合光学回路の可能性を調査する.

主な方法:

  • 酸性ソルゲルブロックコポリマーテンプレート化学の製造.
  • パターニングのためにソフトリトグラフィーを利用します.
  • ロダミン6Gレーザー染料によるドーピングメソ構造.

主要な成果:

  • メソ構造のシリカ波導体配列の製造に成功しました.
  • 低屈折指数 (1.15) のメソポラスシリカ薄膜基板で達成された波導.
  • ローダミン6Gのドーピング波導体で,低ポンプスリーブ値 (10kW/cm2) の増幅された自発的放射を観測した.

結論:

  • メソストラクチャは染料の集積を防止し,高い染料負荷を可能にします.
  • メソ構造のシリカ波導体は,統合光学回路の可能性を示しています.
  • このプロセスは高度に処理可能であり,自己組み立て可能である.