Fluorescence Filters-荧光滤光片
光滤光片一般包含三片组合,即激发滤光片、发射滤光片和二向色镜(二色镜)。激发滤光片用于选择激发荧光的波长,发射滤光片选择并传输样本发出的荧光,而二向色镜则反射激发光并透射发射光。
优点:高精度波长选择 高截止陡度 高透过率 低自发荧光 单片式设计 优良的环境稳定性
应用领域:是生物医学荧光检验分析系统中的关键元件,被广泛应用于荧光标记、荧光成像、荧光检测等实验技术。
Showing all 8 results
光滤光片一般包含三片组合,即激发滤光片、发射滤光片和二向色镜(二色镜)。激发滤光片用于选择激发荧光的波长,发射滤光片选择并传输样本发出的荧光,而二向色镜则反射激发光并透射发射光。
优点:高精度波长选择 高截止陡度 高透过率 低自发荧光 单片式设计 优良的环境稳定性
应用领域:是生物医学荧光检验分析系统中的关键元件,被广泛应用于荧光标记、荧光成像、荧光检测等实验技术。
高透射窄带滤波片具有优异的光学性能,包括高透射率、窄带宽和高截止深度等。这些性能使得它在各种光学应用中能够精确地筛选所需波长的光线,提高光信号的纯净度和信噪比。
优点:高透射率 窄带宽 高截止深度 镀硬膜,使用寿命长 波长定位精确
应用领域:用于选择特定波长的光线,于滤除干扰光,提高图像的对比度和分辨率,还广泛应用于摄影、摄像、安防监控、虹膜识别、人脸识别等领域。
窄带通滤光片在旋光仪、光谱仪、荧光分析仪等仪器中有着广泛的应用。例如,在旋光仪中,用于精确控制测量旋光度的光源波长;在光谱仪中,用于选择特定波段的光信号进行分析;在荧光分析仪中,用于选择激发光和发射光,提高荧光信号的检测灵敏度。
优点:波长选择精准 高透过率 陡峭的截止边缘 优良的环境稳定性 耐用性强
应用领域:用于选择特定波长的光信号,提高荧光信号的检测灵敏度,广泛应用于生物医学、材料科学等领域。
窄带通滤光片通常由多层介质薄膜构成,这些薄膜通过精密控制厚度和折射率,实现对特定波长光信号的高效透过和截止。材料上,常用的有光学玻璃、石英等,这些材料具有良好的光学性能和稳定性。
优点:高选择性 高透过率 陡峭的截止边缘 环境适应性强 定制性强
应用领域:用于选择特定波长的红外光信号进行分析,如物质成分检测、结构分析,提高激光器的性能和稳定性,可以选择性的增强检测的光信号,同时减少其他波段的干扰噪声,提高测量精度和信噪比。
窄带过滤器通常采用优质光学玻璃作为基底,通过多层镀膜技术实现特定波长的选择透过。镀膜层采用特殊材料和工艺,确保滤光片的高透过率、窄带宽和高截止深度等性能。
优点:高精度波长选择 高透过率 窄带宽 高截止深度 高稳定性和耐用性。
应用领域:酶标记技术被广泛应用于蛋白质检测、基因表达分析、细胞信号传导等领域。窄带过滤器作为酶标记仪器的关键部件,能够精确筛选所需波长的光线,提高实验的准确性和灵敏度。
窄带滤光片采用全介质硬膜镀膜技术和介质干涉原理制造,具有致密性好、成像清晰度高的特点。结构上,采用F-P腔原理,由两个反射板夹一个腔层组成一个F-P腔,实现了对特定波长光信号的高效选择。
优点:高精度波长选择 高透过率 高截止深度 稳定性好 耐用性强
应用领域:用于选择特定波长的激发光和发射光,广泛应用于其他生化分析实验中,应用于DNA测序、蛋白质分析等领域。
带滤光片基于介质干涉原理制造,通过多层薄膜的干涉效应,实现对特定波长光信号的高效选择。通常采用全介质硬膜镀膜技术,确保滤光片具有高透过率、低角度依赖性和良好的光学稳定性。
优点:精确的光谱控制 高透过率 优异的截止性能 良好的稳定性 耐用性强
应用领域:可以精确测量药物的旋光度,可以帮助研究人员精确测量生物样品的旋光度,为生物化学研究提供有力的工具。
UV窄带滤光片是一种特殊的光学滤光片,它主要用于紫外线范围,并且只允许特定波长的紫外线通过。
优点:高精度波长选择 高透过率 低截止深度 单片式设计 镀硬膜 使用寿命长 生产工艺控制严格。
应用领域:在光学仪器中用于光源选择、光谱分析、测量和检测等,如荧光检测、光谱成像,提高显微镜图像的对比度和分辨率,被广泛应用于光谱学的各个领域,如荧光光谱分析、Raman光谱、紫外-可见吸收光谱等。