41.
    发明专利
    未知

    公开(公告)号:DE102005042890A1

    公开(公告)日:2007-03-22

    申请号:DE102005042890

    申请日:2005-09-09

    Abstract: The invention relates to a confocal microscope which illuminates a sample (15) by means of at least one light source. A detection light beam (17) is emitted from the sample (15). The detection light beam (17) is spectrally split up in a spatial manner by the dispersive element (20) and subsequently formed on a photosensor chip (19) by means of a detection optical system (22). At least one expanding optical system (23) is arranged in front of the dispersive element (20) in the direction of the detection light beam (17). The expanding optical system (23) is embodied in such a manner that the numerical aperture of the detection optical system (22) is independent from the numerical aperture of the detection light beam (17) on the detection apertured diaphragm (18).

    42.
    发明专利
    未知

    公开(公告)号:DE102005013116A1

    公开(公告)日:2006-10-05

    申请号:DE102005013116

    申请日:2005-03-18

    Abstract: The invention relates to a phase filter (1) for a light beam in a microscope, particularly for STED microscopy, which has at least one first section (18) and at least one second section (19) that is complementary to the at least one first section (18). Light interacting with the at least one first section (18) and light interacting with the at least second section (19) have, after the interaction, phases that differ by 180°. The phase filter is designed and improved with regard to a particularly high resolution of a microscope operated with the phase filter (1). To this end, the sections (18, 19) are arranged relative to one another so that they are axially symmetric in a complementary manner along a first axis (20), whereby the symmetry of the at least one first section (18) transitions into its complementary at least one second section (19), and that they are mirror symmetric along an axis (21) perpendicular to the first axis (20), or that the sections (18, 19) are arranged relative to one another so that they are rotationally symmetric in a complementary manner with regard to a rotation of 360°/(2*n) with n>2 about the axis of rotation (22), whereby a rotation of this type causes the at least one first section (18) to transition into its complementary at least one second section (19).

    45.
    发明专利
    未知

    公开(公告)号:DE10337558A1

    公开(公告)日:2005-03-10

    申请号:DE10337558

    申请日:2003-08-14

    Inventor: SEYFRIED VOLKER

    Abstract: The invention relates to an optical device containing a dispersive element and a projection lens, which define a splitting plane on which a location is assigned to each wavelength. A microstructures element is located on the splitting plane, the element guiding light beams, which emanate from different directions and are focused on the locations corresponding to their wavelengths, through the projection lens to the dispersive element, which combines the light beams in a collinear manner.

    Mikroskop
    47.
    发明专利

    公开(公告)号:DE102007024074B4

    公开(公告)日:2022-09-15

    申请号:DE102007024074

    申请日:2007-05-22

    Abstract: Mikroskop (142), umfassend eine Lichtquelle (144) zur Beleuchtung einer Probe (158), weiterhin umfassend eine Scaneinrichtung (160) zum Abtasten der Probe (158) mit einem von der Lichtquelle (144) ausgehendem Lichtstrahl (146), weiterhin umfassend einen Lichtdetektor (110), wobei der Lichtdetektor (110) derart in dem Mikroskop (142) angeordnet ist, dass dieser von der Probe (158) emittiertes und/oder transmittiertes und/oder reflektiertes Licht (164) detektiert, wobei der Lichtdetektor (110) mindestens ein erstes Zeilenarray (112) und mindestens ein zweites Zeilenarray (112) von Avalanche-Halbleiterdetektoren (114) umfasst, wobei der Lichtdetektor (110) eine elektronische Ansteuerschaltung (116) aufweist, welche ausgestaltet ist, um die Avalanche-Halbleiterdetektoren (114) in einem Geiger-Modus mit interner Ladungsverstärkung und/oder in einem linearen Modus zu betreiben, wobei die Ansteuerschaltung (116) weiterhin einen Parallelzähler (118) aufweist, wobei der Parallelzähler (118) ausgestaltet ist, um durch die Avalanche-Halbleiterdetektoren (114) detektierte Lichtpulse parallel auszulesen und wobei der Parallelzähler (118) eingerichtet ist, um während einer vorgegebenen Zählzeit die von jedem Avalanche-Halbleiterdetektor (114) detektierten Lichtpulse zu summieren, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Zeilenarray (112) und das zweite Zeilenarray (112) jeweils derart ausgestaltet sind, dass das jeweilige Zeilenarray (112) Bildpunkte einer gesamten Zeile der Probe aufnimmt, dass jeweils mindestens ein erster Avalanche-Halbleiterdetektor (114) des ersten Zeilenarrays (112) und ein zweiter Avalanche-Halbleiterdetektor (114) des zweiten Zeilenarrays (112) einander zugeordnet und einem gemeinsamen Bildpunkt einer Zeile der Probe zugeordnet sind, und dass die Ansteuerschaltung (116) eingerichtet ist, um anhand der durch den ersten Avalanche-Halbleiterdetektor (114) und durch den zweiten Avalanche-Halbleiterdetektor (114) detektierten Lichtpulse ein Lichtsignal für den gemeinsamen Bildpunkt zu erfassen.

    Concentrador de haz y una fuente de luz con un concentrador de haz

    公开(公告)号:ES2766273T3

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:ES08736652

    申请日:2008-05-06

    Inventor: SEYFRIED VOLKER

    Abstract: Disposición óptica con un concentrador de haz para la concentración de al menos dos rayos de luz (1, 2) en un haz de luz concentrado (3), a saber, al menos un primer rayo de luz (1) y un segundo rayo de luz (2), en la trayectoria de los rayos de la disposición óptica, de una primera fuente de luz (7) acoplada en el concentrador de haz para la generación del primer rayo de luz (1) y de una segunda fuente de luz (6) acoplada en el concentrado de haz para la generación del segundo rayo de luz (2), en donde la primera fuente de luz (7) para la generación del primer rayo de luz (1) es un láser de longitudes de ondas individuales o de varias longitudes de ondas, en donde el primer rayo de luz (1) o el segundo rayo de luz (2) presentan luz de diferentes longitudes de ondas o luz con diferentes porciones espectrales, y en donde el concentrador de haz presenta un primer AOTF (Acousto Optical Tunable Filter - Filtro Acústico-Óptico Sintonizable) (4), en el que se puede generar una onda mecánica u onda acústica para la desviación o difracción de rayos de luz, de manera que el primer rayo de luz (1) que entra en el primer AOTF (4) del concentrador de haz y al menos el segundo rayo de luz (2) que entra en el primer AOTF (4) del concentrador de haz abandonan el AOTF (4) como haz de luz concentrado (3) colineales entre sí, caracterizada por que la segunda fuente de luz (6) para la generación del segundo rayo de luz (1) es un láser sintonizable, por que el concentrador de haz presenta un elemento de compensación (5) para la compensación de disociaciones espaciales provocadas por el primer AOTF (4) o aberraciones cromáticas o dependientes de la polarización, por que el elemento de compensación (5) es un elemento acústico-óptico en forma de un segundo AOTF, y por que el primer AOTF (4) puede ser irradiado por el primer rayo de luz (1), de tal manera que la onda mecánica u onda acústica no desvía o difracta el primer rayo de luz (1), y por que la onda mecánica u onda acústica desvía o difracta el segundo rayo de luz (2) de tal manera que el primer rayo de luz (1) y el segundo rayo de luz (2) abandonan el primer AOTF (4) como haz de luz concentrado (3) colineales entre sí.

    Mikroskop mit einer akustooptischen Vorrichtung

    公开(公告)号:DE102013227103B4

    公开(公告)日:2018-05-30

    申请号:DE102013227103

    申请日:2013-12-23

    Abstract: Mikroskop mit einer akustooptischen Vorrichtung, die mit einer mechanischen Welle, die durch eine, vorzugsweise einstellbare, Frequenz charakterisiert ist, aus einem polychromatischen und kollinearen Detektionslichtbündel (18) Anteile von an einer Probe (16) gestreutem und/oder reflektiertem Beleuchtungslicht (14) einer der Frequenz zugeordneten Beleuchtungslichtwellenlänge entfernt, dadurch gekennzeichnet, dass ein Kristall (30) der akustooptischen Vorrichtung, in dem die mechanische Welle propagiert, und die Ausbreitungsrichtung der mechanischen Welle relativ zueinander und relativ zu dem in den Kristall (30) einfallenden Detektionslichtbündel (18) derart ausgerichtet sind, dass die akustooptische Vorrichtung mit der mechanischen Welle sowohl den die Beleuchtungswellenlänge und eine erste Linearpolarisationsrichtung aufweisenden Anteil des Detektionslichtbündels (18), als auch den die Beleuchtungswellenlänge und eine zweite, zur ersten Linearpolarisationsrichtung senkrechten Linearpolarisationsrichtung aufweisenden Anteil des Detektionslichtbündels (18) ablenkt und dadurch aus dem Detektionslichtbündel (18) entfernt.

    Einrichtung und Verfahren zum Beleuchten einer Probe

    公开(公告)号:DE102013112750A1

    公开(公告)日:2015-05-21

    申请号:DE102013112750

    申请日:2013-11-19

    Abstract: Beschrieben ist eine Einrichtung (10) zum Beleuchten einer Probe (40), mit mindestens einer Pulslaserlichtquelle (12) zum wiederholten Aussenden eines ersten Laserimpulses längs eines ersten Lichtwegs (14) und eines zweiten Laserimpulses längs eines von dem ersten Lichtweg räumlich getrennten zweiten Lichtwegs (16), einem Überlagerungselement (32) zur kollinearen Überlagerung der beiden Laserimpulse in einem gemeinsamen Lichtweg (34), einer in dem ersten oder dem zweiten Lichtweg (14, 16) angeordneten Verzögerungsstufe (26) zum Verzögern eines der beiden Laserimpulse relativ zu dem anderen Laserimpuls derart, dass die beiden längs des gemeinsamen Lichtwegs (34) auf die Probe (40) gesendeten Laserimpulse eine zeitliche Überlagerung aufweisen, einer in dem gemeinsamen Lichtweg (34) angeordneten gemeinsamen Chirp-Einheit (36) zur frequenzverändernden Beeinflussung sowohl des ersten Laserimpulses als auch des zweiten Laserimpulses; und mindestens einer in dem ersten Lichtweg (14) angeordneten separaten Chirp-Einheit (18) zur frequenzverändernden Beeinflussung allein des ersten Laserimpulses. Die gemeinsame Chirp-Einheit (36) und die separate Chirp-Einheit (18) sind zur Erzielung eines Sollzustands aufeinander abgestimmt. Die separate Chirp-Einheit (18) ist mit einer Steuerung (20) gekoppelt, durch welche die separate Chirp-Einheit (18) mit einem von der Wellenlänge des ersten Laserimpulses abhängigen Steuerparameter zum Einstellen des Sollzustand ansteuerbar ist.

Patent Agency Ranking