Langpass-Dichroitischer Spiegel Langpass-Dichroitischer Filter
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Langpass-Dichroitischer Spiegel Langpass-Dichroitischer Filter

Langpass-Dichroitischer Spiegel Langpass-Dichroitischer Filter

Ein dichroitischer Langpassspiegel ist eine vielseitige optische Komponente, die selektiv kürzere Lichtwellenlängen reflektiert und längere Wellenlängen durchlässt. Diese Art von dichroitischem Spiegel wird häufig in Mikroskopie- und Spektroskopieanwendungen verwendet, die die Trennung der Wellenlängen über und... erfordern.

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Produkteinführung

Ein dichroitischer Langpassspiegel ist eine vielseitige optische Komponente, die selektiv kürzere Lichtwellenlängen reflektiert und längere Wellenlängen durchlässt. Diese Art dichroitischer Spiegel wird häufig in Mikroskopie- und Spektroskopieanwendungen eingesetzt, bei denen die Trennung von Wellenlängen oberhalb und unterhalb eines bestimmten Grenzpunkts erforderlich ist.

 

Unser dichroitischer Langpassspiegel 61000 bietet eine optimale NIR-Wellenlängentrennung in einem kompakten Paket. Mit einer scharfen 1000-nm-Grenze reflektiert es über 98 Prozent des Lichts unter 1000 nm und lässt über 90 Prozent über 1050 nm durch. Dies ermöglicht eine vollständige Isolierung der kurzen NIR-Anregung von langen NIR-Emissionswellenlängen für Ihre Fluoreszenzmikroskopie- und Spektroskopieanforderungen. Unabhängig davon, ob Sie eine starke Blockierung der Anregungswellenlängen oder eine maximale Emissionsübertragung benötigen, sorgen die präzise Cutoff-Platzierung und die steile Übergangssteigung des 61000 für minimale Überschneidungen. Seine große freie Apertur und die gleichmäßige Dünnschichtbeschichtung garantieren außerdem eine hervorragende Leistung über Ihr weites Sichtfeld. Für eine unübertroffene NIR-Wellenlängentrennung in einem anpassbaren Spiegel entdecken Sie noch heute die vollständige Auswahl an dichroitischen Langpassspiegeln von UVWAVETEK.

 

Merkmale

- Scharfer Cutoff bei 1000 nm zur deutlichen Trennung von NIR-Anregungs- und Emissionswellenlängen

- Reflects >98% of light under 1000nm, transmits >90 Prozent des Lichts über 1050 nm

- Steile Übergangssteigung für minimale Überschneidung zwischen Reflexions- und Transmissionszonen

- Anpassbare Grenzwellenlänge von 400-1100nm zur Optimierung für bestimmte Fluorophore

- Große freie Apertur von 25 mm für umfassende Sichtfeldabbildung

- Ultragleichmäßige Dünnfilmbeschichtungen für gleichbleibende Leistung über die gesamte Apertur

- Funktioniert als dichroitischer Spiegel in Spiegelwürfeln, um die Anregung und Emission von Licht zu isolieren

- Kann auch als Laserstrahlteiler, Kantenfilter oder zur Spektralsortierung verwendet werden

 

Parameter

Produktname

Dichroitischer Langpassspiegel 61000

Grenzwellenlänge

1000 nm

Übergangsbreite

50 Seemeilen

Reflexionsband

400-1000nm

Durchschnittlicher Reflexionsgrad im Reflexionsband

>98 Prozent

Übertragungsband

1050-1100nm

Durchschnittliche Durchlässigkeit im Übertragungsband

>90 Prozent

Klare Blende

25mm Durchmesser

Neigung

>2 Prozent pro nm

Strahlabweichung

<2 arcmin

Oberflächenqualität

60-40 Scratch-Dig

Gleichmäßigkeit der Beschichtung

>97 Prozent

Einfallswinkel

45 Grad

Betriebstemperatur

-40 auf 90 Grad

Beschichtungsmaterial

Dielektrische dünne Filme

Dicke

1,5 mm

Durchmesser

1 Zoll

Substratmaterial

N-BK7 Glas

 

Diagramm

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Anwendungen

Hier sind einige der Hauptanwendungen und Verwendungszwecke für dichroitische Langpassspiegel wie den dichroitischen Langpassspiegel 61000:

- Fluoreszenzmikroskopie:

Wird in Filterwürfeln zur Trennung von Anregungs- und Emissionswellenlängen verwendet. Ermöglicht die Abbildung spezifischer Fluorophore. Ermöglicht eine tiefere Gewebebildgebung mit NIR-Anregung/-Emission.

- Multiphotonenmikroskopie:

Trennt kurze NIR-Ultrakurzpulsanregungen von längeren Emissionswellenlängen. Unverzichtbar für die Multiphotonen-Fluoreszenzbildgebung.

- Spektroskopie:

Wird verwendet, um kürzere Wellenlängen zu isolieren oder zu unterdrücken, während längere Wellenlängen zur Analyse übertragen werden. Nützlich für Absorptions-, Transmissions-, Fluoreszenz- und Raman-Messungen.

- Laserstrahlteilung:

Teilt einen Strahl basierend auf der Wellenlänge in Reflexions- und Übertragungspfade auf. Wird zum Kombinieren oder Teilen von Pump- und Signalstrahlen verwendet.

- Wellenlängenmultiplex:

Ermöglicht die Kombination und Trennung mehrerer Kanäle unterschiedlicher Wellenlänge. Wird in Telekommunikations- und Netzwerkanwendungen verwendet.

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Was ist der Unterschied zwischen dielektrischen und dichroitischen Spiegeln?

Dielektrische und dichroitische Spiegel unterscheiden sich in ihrem Design und ihrem Verwendungszweck.

Dielektrische Spiegel nutzen Stapel transparenter dielektrischer Dünnfilmbeschichtungen, um ein sehr hohes Reflexionsvermögen über ein breites Wellenlängenband zu erreichen. Die Schichten erzeugen konstruktive Interferenz bei den gewünschten Wellenlängen und reflektieren über 99 Prozent des Lichts bei einem Einfallswinkel von null Grad sowohl für s- als auch p-Polarisationen. Dielektrische Spiegel sind als Ultrahochreflektoren mit nur geringen Wellen im Reflexionsband optimiert.

 

Dichroitische Spiegel verwenden ebenfalls dielektrische Beschichtungen, sind jedoch so konstruiert, dass sie bestimmte Wellenlängen reflektieren und andere selektiv durchlassen. Ihre Beschichtungen sind komplexe Designs, die darauf zugeschnitten sind, unterschiedliche Reflexions- und Transmissions-Durchlassbänder zu formen. Dichroitische Spiegel arbeiten mit einem Einfallswinkel von normalerweise 45 Grad, wodurch sie Licht je nach Wellenlänge in verschiedene Richtungen aufteilen können. Ihre Leistung hängt von der Polarisation ab und sie können steile Übergänge zwischen Reflexion und Transmission erreichen.

 

Während beide dielektrische Dünnfilme nutzen, haben dichroitische Spiegel ein anderes optisches Design, das auf Spektralfilterung, Strahlteilung und andere wellenlängenselektive Anwendungen ausgerichtet ist. Ihr Zweck besteht nicht nur darin, das Reflexionsvermögen zu maximieren, sondern mithilfe ihrer speziellen winkelabhängigen Beschichtungen und Durchlassbänder das Licht präzise nach der Wellenlänge aufzuteilen. Dies unterscheidet sie von den breitbandigen Hochreflektoren mit dielektrischer Spiegelbeschichtung.

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