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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,...
Super-resolution Fluorescence Microscopy01:37

Super-resolution Fluorescence Microscopy

Super-resolution fluorescence microscopy (SRFM) provides a better resolution than conventional fluorescence microscopy by reducing the point spread function (PSF). PSF is the light intensity distribution from a point that causes it to appear blurred. Due to PSF, each fluorescing point appears bigger than its actual size, and it is the PSF interference of nearby fluorophores that causes the blurred image. Various approaches to achieving higher resolution through SRFM have recently been developed.

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コンパクト型超高速レーザーの最近の開発

Ursula Keller1

  • 1Physics Department, Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zürich, Switzerland. keller@phys.ethz.ch

Nature
|August 15, 2003
PubMed
まとめ

コンパクトな超高速レーザーは,現在,ピコ秒とフェムト秒のパルスを提供し,新しいアプリケーションを可能にしています. 半導体技術の進歩により,高強度と高速の繰り返し率のためのレーザー性能が向上しました.

科学分野:

  • 光学とフォトニック
  • レーザー技術 レーザー技術

背景:

  • 超高速レーザーは,ピコ秒とフェムト秒の範囲の光学パルスを生成します.
  • 歴史的に見ると,これらのレーザーは複雑な実験器具でした.

研究 の 目的:

  • 超高速レーザー技術の進歩を強調する.
  • 半導体レーザーと飽和吸収器がレーザー性能に与える影響について議論する.

主な方法:

  • 光学ポンプの半導体レーザーの開発.
  • 急速光学飽和吸収器 (半導体装置または非線形ケール効果) の実装.

主要な成果:

  • 超高速レーザーはコンパクトで信頼性が高くなりました.
  • 非常に短い時間解像度 (<10 fs) を達成しました.
  • 非常に高いピーク光学強度 (>10 TW/cm2) とパルス繰り返し率 (>100 GHz) に達しました.

結論:

  • 半導体技術は,超高速レーザーを大幅に改善しました.
  • これらの改良されたレーザーは,高い精度と強度を必要とする新しいアプリケーションの境界を開きます.

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