Tại sao tôi cần một kính hiển vi đồng tiêu?
1. Kính hiển vi quang học đã được hoàn thiện nhờ nỗ lực và cải tiến của những người đi trước vĩ đại của chúng ta. Trên thực tế, kính hiển vi thông thường có thể cung cấp cho chúng ta những hình ảnh hiển vi đẹp một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên, sự kiện đã cách mạng hóa thế giới kính hiển vi gần như hoàn hảo là việc phát minh ra "kính hiển vi đồng tiêu quét laser". Loại kính hiển vi mới này được đặc trưng bởi một hệ thống quang học chỉ trích xuất thông tin hình ảnh từ bề mặt tập trung tiêu điểm và bằng cách thay đổi tiêu điểm trong khi khôi phục thông tin thu được trong bộ nhớ hình ảnh, có thể thu được hình ảnh sắc nét với thông tin chiều 3-đầy đủ. Bằng cách này, có thể dễ dàng thu được thông tin về hình dạng của bề mặt mà kính hiển vi thông thường không thể xác nhận được. Ngoài ra, trong khi "tăng độ phân giải" và "tăng độ sâu tiêu cự" là những điều kiện mâu thuẫn với kính hiển vi quang học thông thường, đặc biệt là ở độ phóng đại cao, vấn đề này được giải quyết bằng kính hiển vi đồng tiêu.
2. Ưu điểm của hệ thống quang học đồng tiêu
Hệ thống quang học đồng tiêu là hệ thống chiếu sáng điểm của mẫu, trong khi ánh sáng phản xạ cũng được nhận bằng cách sử dụng bộ phận tiếp nhận điểm. Khi mẫu được đặt ở tiêu điểm, gần như toàn bộ ánh sáng phản xạ sẽ truyền tới cơ quan cảm quang và khi mẫu nằm ngoài tiêu điểm, ánh sáng phản xạ không thể chạm tới cơ quan cảm quang. Nói cách khác, trong một hệ thống quang học đồng tiêu, chỉ có hình ảnh trùng với tiêu điểm được xuất ra, còn các điểm và ánh sáng tán xạ vô dụng sẽ bị chặn lại.
3. Tại sao nên sử dụng tia laser?
Trong hệ thống quang học đồng tiêu, mẫu được chiếu sáng tại một điểm và ánh sáng phản xạ được cảm biến điểm tiếp nhận. Vì vậy, nguồn sáng điểm là cần thiết. Laser gần như là một nguồn sáng điểm. Trong hầu hết các trường hợp, nguồn sáng cho kính hiển vi đồng tiêu là nguồn sáng laser. Ngoài ra, tính đơn sắc, tính định hướng và hình dạng chùm tia tuyệt vời của laser là những lý do quan trọng khiến chúng được áp dụng rộng rãi.
4. Có thể quan sát thời gian thực dựa trên chức năng quét tốc độ cao.
Để quét laze, một bộ làm lệch quang học âm thanh (Bộ lệch quang âm thanh, AO prime) được sử dụng theo hướng ngang và gương quét chùm tia được điều khiển bằng điện tử phụ (Gương servo Galvano) được sử dụng theo hướng dọc. Vì không có rung động cơ học trong Bộ làm lệch hướng AO nên có thể quét tốc độ cao và có thể quan sát theo thời gian thực trên màn hình điều khiển. Tốc độ cao của chiếc máy ảnh này là một yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ lấy nét và truy xuất vị trí.






