顯微光譜系統創造性地將激發光、熒光和濾光片集成在一個探頭之中。同時,配合微區探頭耦合模塊,能將熒光光譜測量的空間分辨率提高至 1μm。顯微光譜系統,顧名思義即顯微鏡系統與光譜儀系統聯用,既有顯微鏡成像的功能,又有光譜分析的功能。該系統可以實現微米級樣品的熒光光譜、反射光譜、透射光譜、拉曼光譜等光譜分析,普遍應用于材料領域、生物技術、礦物分析、微納光學等領域。
結構組成:
顯微光譜系統可分為三個模塊:照明模塊、光譜接收模塊以及成像模塊。
1、照明模塊
顯微光譜系統的照明模塊一般分為科勒照明和共焦照明兩種。
a)科勒照明的光源一般為顯微鏡自帶的鹵素燈,通過透鏡組將鹵素燈絲成像于物鏡的后焦平面上,如此,物體可獲得較為明亮且均勻的全場照明;
b)共焦照明是將照明光源(例如激光、氙燈等)通過光纖引入顯微光譜系統,光纖輸出端面經過光學系統成像于物體面上,即入射端面與物體面共軛,實現定點照明或激發。
2、光譜接收模塊
該模塊由光纖以及微型光譜儀組成,其中光纖接收光路為共焦接收,即接收面和物體面為共軛面,實現定點光譜接收。接收光纖一端接入顯微鏡光路,另一端連接至微型光譜儀,從而獲取物體微觀區域內的光譜信息。
3、成像模塊
該模塊為CCD相機,在顯微鏡的基礎上,將CCD/CMOS相機放置在物體面的共軛面上,在測量光譜的同時,可以實現物體圖像實時采集,即共軛成像。
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