The Journal of Visualized Experiments (JoVE) is a peer reviewed, PubMed-indexed video journal. Our mission is to increase the productivity of scientific research.
This translation into Arabic was automatically generated through Google Translate.
English Version | Other Languages
1Program in Biophysics, Harvard University, 2Division of Health Sciences and Technology, Harvard-MIT, 3Wellman Center for Photomedicine, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School
Nichols, A. J., Evans, C. L. Video-rate Scanning Confocal Microscopy and Microendoscopy. J. Vis. Exp. (56), e3252, doi:10.3791/3252 (2011).
وينبغي أن تحدد اختيار الطول الموجي الليزر ، مرآة مزدوج اللون ، والمرشحات الضوئية القائمة على الأصباغ محددة المستخدمة في التجربة. على سبيل المثال ، هو أفضل إنجاز التصوير مبائر عينة ملطخة فلور اليكسا 488 باستخدام ليزر 488 نانومتر ، وطوله 500 نانومتر مرور مرآة مزدوج اللون ، وعرض النطاق الترددي 30 نانومتر مرآة تركزت في ممر الموجة 515 نانومتر. في المقابل ، سيكون التصوير مبائر من فلور صبغ أحمر اليكسا 647 تتطلب مجموعة مختلفة من المكونات. بنيت المجهر في هذا البروتوكول لتصور أي صبغة التي تمتص بقوة في 400 نانومتر ، وتنبعث تتجاوز 450 نانومتر. اخترنا بالتالي إثارة 406 نانومتر ليزر و425 نانومتر طويلة تمرير مزدوج اللون لتعكس أشعة الليزر. يمكن أن يتصور fluorophores متحمس بشكل انتقائي من خلال تحديد المرشحات الانبعاثات المناسبة. من المهم أن الاستخدام السليم للأجهزة البصرية متزايدة في جميع أنحاء حيث أشار بروتوكول ؛ الأجهزة غير لائق أو مؤقتة لن يعقد محاذاة كذلك ، ويمكن أن يشكل خطرا على السلامة.
<ع = فئة "jove_title"> 1. وضع المرآة galvanometric الرنانة والبصريات التتابعمفهوم هام في بناء أي نوع من نظام المسح هو مبائر telecentricity. في النظام البصري telecentric ، متباعدة عن بعضها البعض العدسات على مجموع أطوالها التنسيق ، بحيث يتم تعريف ببساطة التكبير للنظام نسبة أطوال التنسيق 1. وهذا يمكن بناء نظام التتابع البصري حيث يتم تعريف بسهولة تكبير ، وبالتالي خصائص النظام ، عن طريق اختيار العدسات. مفهوم آخر مهم ينطوي على "ثابتة" ما يسمى طائرات البصرية ، ويشار إليها أيضا باسم "الطائرات الفتحة". طائرة الفتحة هو موقف على طول المسار البصري حيث شعاع الضوء لا تخضع لأي نوع من الحركة الجانبية. في هذا التصميم المجهر ، وهناك ثلاث طائرات الفتحة مهمين : الأول والثاني يعكس المسح ، والخلفية فتحة العدسة الهدف. من أجل تحقيق أقصى قدر من الحزم هيئة السلع التموينيةnning على المستوى البؤري لهذا الهدف ، يجب أن شعاع دخول الفتحة الخلفية للعدسة يكون الهدف ثابتة ، إلا في زاوية واسعة. من أجل إنشاء هذا ثابت ، الزاوية اجتاحت الطائرة ، ونحن بحاجة لوضع المرايا الأول والثاني في المسح المتقارن والطائرات telecentric بهدف العودة الفتحة. العدسات وضعت بين المرايا والعدسات لخدمة الهدف تتابع شعاع الزاوية الممسوحة بين هذه الطائرات ثابتة (الشكل رقم 2). هي التي شنت المرايا المسح على اثنين galvos المسح ، كل منها مسؤولة عن المسح اتجاه معين من الطائرة التصوير (X و Y). للحصول على خط المسح المطلوبة لمعدل سعر الفيديو والتصوير ، ومطلوب galvo عالية التردد مدوية لمسح محور س (المعروف أيضا باسم محور "سريع"). هذه galvos الاستفادة من حساسية ، ردود فعل الدوائر حلقة مغلقة لخلق نمط مسح جيبية وتكون قادرة على العمل في الترددات العالية جدا ، ونحن اختيار أحد galvo 8 كيلو هرتز لهذا البناء.
2. وضع المرآة المسح الثاني وتناوب المجهر
3. إعداد المسح الضوئي ، أنبوب ، والعدسات الهدف
القادم سوف نقوم بإعداد مجموعة ثانية من العدسات التتابع ، المشار رسميا باسم "عدسة المسح الضوئي" و "عدسة أنبوب". فمن المهم اختيار الحق في الجمع بين العدسات ، وذلك لتحقيق التكبير صحيحة في التركيز الموضوعي وتحسين دقة وضوح الصورة النهائية. أولا ، لتحقيق أقصى قدر من الفتحة العددية (NA) من أي عدسة هدف معين ، يجب أن شعاع الليزر ضرب الجزء الخلفي من الهدف ملءالفتحة الخلفية تماما ، وعندئذ فقط يكون الهدف عدسة قادرة على خلق التركيز أشد. العدسات الهدف لديها مجموعة من الأحجام فتحة الظهر اختارت نسبة التكبير العدسة لفعم قليلا الفتحة الخلفية للهدف المحدد. الثانية ، من أجل تحقيق التكبير الحق ، يجب أن تكون مطابقة للعدسة موضوعية مع أنبوب طول العدسة المحورية التي صممت من أجلها. للأسف ، اختارت مختلف الصانعين الهدف المجهر لاستخدام أطوال مختلفة في عدسة أنبوب الوصل ، لذلك فمن المهم لبناء مجهر مع عدسة أنبوب الصحيح للعدسة المستخدمة هدف محدد. وعلاوة على ذلك ، مصنعين معينة ، مثل زايس ، وتصميم العدسات أنبوب لتعويض لوني الانحرافات محددة هدفها المتطابقة ، مثل أن الزوج غير لائق باستخدام عدسة الهدف أنبوب سوف أعرض عن الانحرافات في الواقع الجديد الذي لن يكون إلا الحاضر. نحن نفضل عادة أهداف أوليمبوس ، كما يتم تنفيذ جميع التعويضات لوني في اله الهدف نفسه ، مما يجعل الهدف عدسة / أنبوب الاقتران أسهل. على الرغم من أن المجهر لا تزال تعمل ، وإذا كان الهدف عدسة أنبوب لا تتطابق ، فإن التكبير المجهر الفعلية من المحتمل أن لا تتطابق مع التكبير المدرجة في عدسة الهدف. بناء على هذا المجهر وجه الخصوص ، تم تحديد حجم الفتحة الخلفية الأمثل ليكون 4 ملم ، والتي تتطلب نسبة التكبير 01:04 بين عدسة المسح الضوئي وعدسة الأنبوب. لهذا المجهر مخصصة بناء وسوف نستخدم طول عدسة المسح الضوئي من 75 ملم وبطول أنبوب العدسة من 300 مم.
4. إعداد ومواءمة الثقب مبائر وكاشف
5. إعداد نظام لمسح microendoscopy مبائر
في هذا نستخدم بناء الألياف صورة متماسكة ، والذي يتألف من مجموعة من عدة آلاف من النوى الألياف ؛ مثل هذا الترتيب يسمح تنتقل الصورة من خلال الألياف وإعادة بنائها بسهولة و / أو توسيع في الطرف الآخر (الشكل 4). غير مصقول حزمة الألياف متماسكة المستخدمة في بناء هذا المنظار على طرفي ، مما يجعل من ما يسمى ب "الاتصال وضع" microendoscope. وبالتالي فإن صورة في التركيز فقط يتم تشكيلها عندما يتم جلب غيض microendoscope على اتصال وثيق مع كائن. في هذا الترتيب الزائف مبائر ، والعمل من المسح المجهر الليزر يركز على واحد وiber الأساسية في وقت واحد ، في حين أن الثقب مبائر يضمن أن لا يسمح لضوء خارج التركيز من الألياف المحيطة بها لبالمرور إلى كاشف. لتطبيقات التصوير المختلفة ، يمكن إضافة مجموعة من العدسات على الحافة البعيدة للسماح إلى الأمام التي تواجه ، والتصوير مضان لمسافات طويلة. ويمكن بسهولة العدسات Microoptic ، فضلا عن التدرج الإنكسار (غرين) العدسات يمكن تكييفها لهذا الاستخدام ، ويمكن اضافته الى الطرف البعيد باستخدام الألياف البصرية نوعية المواد اللاصقة.
6. ممثل النتائج :
ويبين الشكل 6 مثال على الانتهاء من الاستعراض الدوري الشاملight مجهر المسح مبائر تكوين microendoscopy. وقد وضعت أشعة الليزر والانبعاث كدليل للعين. جبل الألياف يحمل صورة في مكان الألياف خلال العملية microendoscopy. ويمكن استبدال هذه الألياف جبل بسهولة مع XY أو XYZ مرحلة الترجمة لاستخدامها كمنصة المجهر تستقيم. قطع مكدسة ThorLabs PT3 (XYZ الترجمة) أو اثنين PT1 مراحل (XY الترجمة) تعمل بشكل جيد لهذا التطبيق ، جنبا إلى جنب مع قوس الزاوية اليمنى مثل جزء ThorLabs AP90.
يستخدم بطاقة الفيديو framegrabber معدل لتوليد الصور من إشارة واردة. ويبين الشكل 7 صورة اختبار الممثلة المأخوذة من حالة انخفاض "م" المطبوعة على بطاقة بيضاء الأعمال باستخدام نظام الفيديو المجهر معدل المسح. ورقة بيضاء ابيض يحتوي fluorophores التي ولع ضوء الأشعة فوق البنفسجية والزرقاء ، مما أدى إلى خلفية ساطعة وراء الرسالة الظلام "م". وقد تم اختيار عامل تصفية تركز الانبعاثات في 515 نانومتر لجمع هذه الانبعاثات الفلورسنت. ألف مويمكن ملاحظة inor تشويه للصورة ، لا سيما بالقرب من حواف جانبية للإطار الصورة. وستناقش هذه النتائج من تشويه نمط المسح الجيبية المرآة gavlo 8kHz ، وبالتفصيل أدناه.

الشكل 1. مخطط يدل على المبدأ الأساسي في تشغيل المجهر متحد البؤر. يتم ترحيل الأشعة القادمة من التركيز الهدف مرة أخرى من خلال النظام ، وركزت من خلال الثقب مبائر (الحمراء). لا تنشأ الأشعة فوق إما (الأزرق) أو أقل (الأخضر) التركيز الهدف لا يخرج عن الهدف موازى ، وبالتالي تنتقل بكفاءة من خلال الثقب مبائر.

الشكل 2. مخطط يبين جميع المسارات شعاع الضوء من خلال نظام المسح الضوئي. المرايا المسح الجلوس في الطائرات telecentric مع ستاtionary ، والفتحة مرة أخرى الهدف الطائرة. أزواج من العدسات بين طائرات ثابتة تعمل على ترحيل الحزم فحصها. أول اثنين من العدسات وأطوال تتابع التنسيق على قدم المساواة ، وتشكيل تلسكوب 1:1. الزوج الثاني من العدسات ، والمعروفة رسميا باسم عدسة المسح الضوئي وعدسة أنبوب ، لا تحتاج إلى أن تكون متساوية في البعد البؤري ، وغالبا ما تخدم تلسكوب توسيع شعاع لضمان الهدف هو مملوء الظهير الفتحة. الضوء المنبعث من العينة يسافر مرة أخرى من خلال نظام المسح الضوئي ويتم تمريرها من خلال المرآة مزدوج اللون. عدسة التركيز قصير يركز على ضوء الانبعاثات من خلال الثقب مبائر ، وهو موازى ثم بواسطة العدسة. عدسة النهائي يركز انبعاث مبائر - تصفيتها على أنبوب مضخم. اضغط هنا للاطلاع على نسخة كاملة الحجم لهذه الصورة.

الشكل 3 (أ) رسم تخطيطي لمحة عامة عن الإعداد الالكترونيات المسح. إشارة مرجعية لالمجهر الشاملة وtimebase هو "متزامنة" إخراج TTL المرآة محور galvo سريع الرنانة ، والذي يولد النبض TTL في نهاية كل سطر تفحص (أي عندما galvo اكتمال دورة المسح). يوفر هذا إشارة إلى H - مزامنة بطاقة framegrabber. يرتبط أيضا إخراج galvo لمزامنة لوحة التحكم V - متزامنة ، مما يزيد تدريجيا الجهد انتاجها ردا على كل نبضة H - مزامنة لتوليد الموجي مشرشف مثل سن المنشار الذي يدفع محور المسح بطيئة. مرة واحدة وقد تم مسح جميع الخطوط ، V - مزامنة إعادة تعيين مجلس الموجي مشرشف مثل سن المنشار ويولد النبض TTL التي هي بمثابة إشارة V - مزامنة لframegrabber. الإدخال النهائية على بطاقة framegrabber هو إشارة تناظرية من أنبوب مضخم (لاحظ أن العديد من فرق إدارة المشاريع PMT توليد السلبية انتاج التيار الكهربائي ، يجب التأكد من تصميم الدوائر يدكد اختيار الجهاز تبعا لذلك). يتم إنشاء صور الفيديو معدل وعرضها في برنامج framegrabber MATROX. (ب) دائرة مثال السيطرة. في هذا التصميم ، هو "واضاف" في كل نبضة من الجهد H - مزامنة / المتكاملة على تكامل المرجع أمبير لإنشاء منحدر الموجي مشرشف مثل سن المنشار ؛ تحسب نبضات متزامنة في مرحلة مواجهة TTL. عندما تم الوصول إلى الرقم المطلوب من خطوط (أي عند اكتمال التفحص النقطية) ، العداد يولد نشط منخفضة "تنفيذ" النبض ، مما يدفع المشغل شميت لتوليد نبضة لإعادة تكامل. هذا يعيد تعيين كل من المضاد وتكامل المرجع أمبير ، تستعد حلبة للدورة المقبلة. اختيار العنصر المناسب يجعل هذه الدائرة المطبقة على نطاق واسع لمجموعة متنوعة من الأحجام النقطية. هذا هو واحد فقط التنفيذ ؛ تطبيقات أخرى عديدة ممكنة ، وربما يكون من المفضل في ظل ظروف معينة. أيضا ، تم تصميم هذه الدائرة للاستخدام مع بطاقة framegrabber MATROXق ، والذي كشف عن وتصحيح صورة المرحلة تلقائيا. إذا كانت الدائرة هي لاستخدامه مع framegrabbers أخرى ، قد تكون هناك حاجة مرحلة تصحيح الدوائر أو البرامج. انقر هنا لعرض النسخة الكاملة الحجم لهذه الصورة.

نقل صورة شخصية 4. من خلال حزمة من الألياف متماسكة. في هذا التخطيطي ، العدسات على جانبي حزمة موجودة على نطاق كل من الصورة المسقطة على إدخال حزمة من الألياف وكذا توسيع الصورة على إخراج حزمة الألياف.

الشكل 5. مثال على حزمة الألياف التي تقام في جبل 5 - المحور. كان يشعر بالملل صغيرة قطرها الالومنيوم 1 "كتلة بحيث يمكن إدراج حزمة الألياف الصورة. وكان epoxied الألياف داخل كتلة الألومنيوم في بوتح أعلى وأسفل من كتلة لتحقيق الاستقرار.

الشكل 6. صورة النظام المجهري مع الانتهاء من microendoscope المرفقة. لتصور أفضل لمسارات الضوء ، ويوجه مسار شعاع الإثارة في الزرقاء ، في حين يوجه مسار شعاع الانبعاثات بعد المرآة مزدوج اللون كخط أحمر.

الرقم 7. صورة مثال إنشاؤها بواسطة الفيديو معدل مبائر نظام المسح المجهري. مظلم خطاب حالة السفلية "م" على خلفية مشرق مضان من بطاقة أعمال البيضاء.
هذا النظام التصوير بالفيديو معدل يجعل من استخدام نظام تشغيل مرآة galvanometric مدوية في حوالي 8 كيلو هرتز. يمكن أن يكون مرتفعا المرايا مدوية للغاية عندما يعمل في السلطة الكاملة ، والملعب العالية يمكن أن تكون مزعجة أو خطيرة حتى في أوقات التعرض كافية. وإن لم يثبت هنا ، فمن المستحسن لحماية المرآة galvanometric مدوية داخل حقيبة شفافة لخفض كبير في حجم النظام و / أو العتاد المناسب لارتداء السمع وقائية ، مثل سدادات الأذن.
المرآة galvanometric بفحص الرنين في نمط الجيبية. ومع ذلك ، وبطاقات framegrabber قراءة في إشارة بافتراض معدل اكتساح خطية تماما في كلا الاتجاهين الأفقي والرأسي. منذ الاجتياح الجيبية يبطئ على حواف الفحص ، يمكن ملاحظة الآثار ضغط الصور على طول محور سريع صورة (أفقي). طريقة واحدة للحد من هذه المشكلة هو محرك عمدا المرآة galvo الرنانة نطاق المسح أكبر بكثير منتتابع عدسة القطر. في القيام بذلك ، لن يؤدي إلا إلى ما يقرب من الاجتياح خطية المركزية لفحص نمط الجيبية تجتاز العينة ، والتقليل من تشوهات الصورة. ونهج آخر يتمثل في ما بعد عملية الصور التي تم جمعها ليصبح خطي المحور بسرعة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التصوير نمط معروف الفلورية (مثل الشبكة) وباستخدام مقاييس معروفة لخلق نمط نصي unwarps تجهيز الصور التي تم جمعها.
وقد صمم هذا النظام مسح خاص لهذا الغرض من التصوير في الجسم الحي ، والتي غالبا ما يتطلب التوجه تستقيم الفيديو معدل المجهر. للتجارب التصوير الخلوية ، وعادة ما تستخدم أكثر المجاهر المقلوب. ويمكن تصميم المقدمة هنا تغييرها بسهولة لبناء مثل هذا المجهر المقلوب ، وكل ما هو مطلوب هو تناوب المباراة النهائية 2 مرآة قطرها ". بدلا من توجيه المرآة لتوجيه شعاع المسح الهبوط ، يمكن للمرآة توجيه شعاع التصاعدي. وضع عدسة هدفر وعلى مسافة واحدة من المرآة جنبا إلى جنب مع مرحلة عينة تسمح للتصوير في الهندسة مقلوب. إذا كان يتم بناء نظام التصوير لمجرد التصوير microendoscopic ، ليس هناك سبب يدعو إلى "اضعاف" تصميم المجهر عموديا على الإطلاق. بدلا من ذلك ، يمكن أن يبنى نظام مسح كامل على اللوح أفقي واحد مع الهدف الموازي عدسة موجهة الى طاولة الضوئية.
علما بأن هذا المجهر في بناء التكوين يستخدم الثقب الثابتة ، في حين أن هذا ينص على بناء أكبر بساطة وسهولة التنسيق والمستخدمين الراغبين نظام أكثر تنوعا قد تنظر في إدراج متغير ذات الثقب ، كما يمكن العثور عليها في معظم المجاهر مبائر التجارية. عن طريق السماح للمستخدم لضبط حجم ثقب الدبوس للتعويض عن عينات من كثافة الانبعاثات متفاوتة ، وهذا يسمح للمستخدم لتحسين أفضل لالمفاضلة بين القوة والقرار إشارة لعينة معينة.
في الفصلoice من الألياف الصور المختارة للمجهر هو المهم. ونحن نوصي باستخدام الألياف سوميتومو صورة متماسكة نظرا لتباعد الوثيق بينهما الألياف الأساسية وتألق ذاتي نسبي منخفض. تم العثور على صورة ألياف صنعت من قبل فوجيكورا لكميات عالية من تألق ذاتي 10 ، والتي يمكن أن تطغى على إشارات ضعيفة مضان من عينة والحد من حساسية النهائي للmicroendoscope. سوميتومو الألياف المصنعة ، مثل 30N - 8 المستخدمة في هذا الإعداد وجه الخصوص ، لديهم مستويات أقل بكثير من تألق ذاتي معادلاتها فوجيكورا. في حين يمكن اعتبار حزم الألياف يتشيد جذابة للmicroendoscopy ، تصميمها عادة الأماكن النوى الألياف الفردية متباعدة جدا ، وهذا يعني أن الألياف النوى الكائنات عينة قليلة ، تاركة مناطق كبيرة من الفائدة المحتملة.
أخيرا ، تجدر الإشارة إلى أنه في حين أن المجهر الموصوفة هنا سيكون مفيدا في مجموعة متنوعة من في المختبر والمجراة للتطبيقيمكن خلق الوظائف ولجزء من تكلفة نظام كامل المواصفات التجارية ، وأنها لا تملك ميزات مثل الكشف عن الضوء المرسل ، والعدسة للعرض ، أو مسار شعاع لepifluorescence widefield غير متحد البؤر. في حين أنه من الممكن بناء نظام مع هذه الميزات من الصفر ، ويمكن للقراء الراغبين مثل هذا النظام ترغب في تعديل نظام قائم التجارية لتلبية احتياجاتهم بدلا من الشروع في بناء جديد تماما.
وقد رعت إنتاج هذا الفيديو هذا الفيديو من قبل ، Thorlabs ، وشركة
فإن الكتاب أود أن أشكر ThorLabs لدعمهم لهذا المشروع. AJN تود أن تقر الدعم من زمالة دراسات عليا جبهة الخلاص الوطني.
وقد تم تمويل هذا العمل جزئيا من قبل المعاهد الوطنية للصحة من خلال المعاهد الوطنية للصحة المدير الجديد المبتكر برنامج جائزة ومنحة رقم 1 DP2 OD007096 - 01. معلومات عن برنامج مبتكر جديد هو على جائزة http://nihroadmap.nih.gov/newinnovator/ . فإن الكتاب أود أن أشكر توم هايز لاستخدام مختبر الإلكترونيات في جامعة هارفارد.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
| 515 nm Band Pass Filter | Chroma Technology Corp. | HQ515/50M | 46 FWHM |
| Achromatic Doublet Lens 25.4mm Dia. x 50mm FL, MgF2 Coating | Edmund Scientific | NT49-766 | |
| Achromatic Doublet Lens 25.4mm Dia. x 76.2mm FL, MgF2 Coating | Edmund Scientific | NT49-768 | |
| Achromatic Doublet Lens 25.4mm Dia. x 88.9mm FL, MgF2 Coating | Edmund Scientific | NT49-769 | |
| Achromatic Doublet Lens 50mm Dia. x 300mm FL, MgF2 Coating | Edmund Scientific | NT45-179 | |
| 8 kHz R High Frequency Optical Scanner | Electro-Optical Products Corporation (EOPC) | SC-30 | 8 kHz |
| AGC Driver | Electro-Optical Products Corporation (EOPC) | ACG:8K | |
| H7422-PA Photosensor Module | Hamamatsu Corp. | H7422-PA | Current limiting recommended |
| M9012 Power Supply | Hamamatsu Corp. | M9012 | For use with H7422-PA |
| HC PL APO CS Objective | Leica Microsystems | 11506284 | 10x/0.40 |
| Solios eA/XA Framegrabber Card | Matrox | Solios eA/XA | MIL software required; OEM interconnects recommended |
| 12V Power Supply | Meanwell | LPV-100-12 | +12V, 8.5A |
| 5x Microscope Objective Lens | Newport Corp. | M-5X | 0.10 NA, 25.4 mm Focal Length |
| Coherent Image Fiber | Sumitomo Bakelite Co., Ltd. | 8-30N | |
| 1/4"-20 Cap Screw and Hardware Kit | Thorlabs Inc. | HW-KIT2 | |
| 100 m Mounted Pinhole | Thorlabs Inc. | P100S | Ideal for building spatial filters |
| 30 mm Cage Cube Clamp | Thorlabs Inc. | B6C | |
| 30 mm Cage System Cube, 4-Way | Thorlabs Inc. | C4W | |
| 406 nm, 5 mW, B Pin Code, SM Fiber Pigtailed Laser Diode, FC/PC | Thorlabs Inc. | LPS-406-FC | Product obsolete; replaced by LP405-SF10 |
| 5-Minute Epoxy, 1 Ounce | Thorlabs Inc. | G14250 | |
| 6 Axis Kinematic Optic Mount | Thorlabs Inc. | K6X | |
| 8-32 Cap Screw and Hardware Kit | Thorlabs Inc. | HW-KIT1 | |
| 8-32 Setscrew and Hardware Kit | Thorlabs Inc. | HW-KIT3 | |
| Adapter with External RMS Threads and Internal SM1 Threads | Thorlabs Inc. | SM1A4 | |
| Adj. FC/PC and FC/APC Collimator, f = 2.0 mm, ARC: 400-600 nm | Thorlabs Inc. | CFC-2X-A | f = 2.0 mm |
| Adjustable Fiber Collimator Adapter, SM1 Threaded | Thorlabs Inc. | AD9.5F | |
| Aluminum Breadboard, 12" x 18" x 1/2" | Thorlabs Inc. | MB1218 | 1/4"-20 Threaded |
| Benchtop Laser Diode/TEC Controller | Thorlabs Inc. | ITC4001 | 1 A/96 W |
| DMLP 425 nm Long-Pass Dichroic Mirror | Thorlabs Inc. | DMLP425 | |
| Kinematic Mount for Ø1" Optics | Thorlabs Inc. | KM100 | |
| LD/TEC Mount for ThorLabs Fiber-Pigtailed Laser Diodes | Thorlabs Inc. | LM9LP | |
| Lens Mount for Ø18 mm Optics | Thorlabs Inc. | LMR18 | One retaining ring included |
| Lens Mounts for 2" Optics | Thorlabs Inc. | LMR2S | With internal and external threading; retainer ring included |
| Mini Series Cage Assembly Rod, 6" Long, Ø4 mm, Qty. 1 | Thorlabs Inc. | SR6 | |
| Ø1.0" Pedestal Pillar Post, 8-32 Taps, 1" Long | Thorlabs Inc. | RS1P8E | |
| Ø1" Pillar Post Extension, Length=0.5 | Thorlabs Inc. | RS05 | |
| Ø1" Pillar Post Extension, Length=0.75" | Thorlabs Inc. | RS075 | |
| Ø1" Protected Silver Mirror, 3.2 mm Thick | Thorlabs Inc. | ME1-P01 | |
| Ø1" SM1 Rotating Adjustable Focusing Element, L = 1" | Thorlabs Inc. | SM1V10 | |
| Ø2" Protected Silver Mirror, 3.2 mm Thick | Thorlabs Inc. | ME2-P01 | |
| P100S - Ø100 m Mounted Pinhole | Thorlabs Inc. | P100S | |
| Polaris Low Drift Ø1" Kinematic Mirror Mount | Thorlabs Inc. | POLARIS-K1 | Low drift |
| SM1 Lens Tube, L = 1" | Thorlabs Inc. | SM1L-10 | One retaining ring included |
| SM1 Threaded 30 mm Cage Plate, 0.35" Thick | Thorlabs Inc. | CP02 | |
| SM1 to M25 Optical Component Threading Adaptor | Thorlabs Inc. | SM1A24 | External SM1 Threads and Internal M25.5x0.5 Threads |
| Small Beam Diameter Galvo System | Thorlabs Inc. | GVSM001 | |
| Small Clamping Fork | Thorlabs Inc. | CF125 | 1/25" counterbored slot, universal |
| Spatial Filter System | Thorlabs Inc. | KT310 | Pinhole sold separately |
| TE-Cooled Mount for 5.6 & 9 mm Lasers | Thorlabs Inc. | TCLDM9 | |
| Vertical Bracket for Breadboards | Thorlabs Inc. | VB01 | Each |
| Plan-Apochromat | Carl Zeiss, Inc. | 1101-957 | 20x/0.75 NA |