Лазерна конфокальна мікроскопія використовує лазерне світло як джерело світла
Традиційний оптичний мікроскоп використовує польове джерело світла, і зображення кожної точки на зразку буде заважати дифракції або розсіяному світлу сусідніх точок; лазерний конфокальний мікроскоп використовує лазерний промінь для формування точкового джерела світла через отвір для освітлення для сканування кожної точки фокальної площини зразка, а опромінена точка на зразку відображається в отворі для виявлення, який отримується точка за точкою або лінія за точкою, або лінія за точковою помножувальною трубкою (ФЕУ) або пристроєм із холодною зв’язкою (cCCD) за отвором детектування та швидко формує флуоресцентне зображення на екрані монітора комп’ютера. Освітлювальний отвір і детектуючий отвір спряжені відносно фокальної площини лінзи об’єктива. Точки на фокальній площині одночасно фокусуються на точці, що освітлює і випромінює точці. Точки за межами фокальної площини не будуть зображені на точці детектування. Конфокальне зображення, отримане таким чином, є оптичним перерізом зразка, що усуває недоліки звичайного розмиття зображення мікроскопа.
Лазерний конфокальний мікроскоп — це система спостереження, аналізу та виведення, яка використовує лазер як джерело світла, використовує принцип сполученого фокусування та пристрій на основі традиційного оптичного мікроскопа та використовує комп’ютер для обробки цифрового зображення спостережуваного об’єкта. Роздільна здатність оптичного зображення збільшується на 30-40 відсотків, а ультрафіолетове або видиме світло використовується для збудження флуоресцентних зондів для отримання флуоресцентних зображень тонких структур всередині клітин або тканин, а також для спостереження за фізіологічними сигналами та змінами морфології клітин у субклітинних клітинах. рівня, ставши новим поколінням дослідницьких інструментів у галузях морфології, молекулярної біології, нейронаук, фармакології, генетики тощо.






