Kurzpass-Dichroitischer Spiegel Kurzpass-Dichroitischer Filter
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Kurzpass-Dichroitischer Spiegel Kurzpass-Dichroitischer Filter

Kurzpass-Dichroitischer Spiegel Kurzpass-Dichroitischer Filter

Dichroitische Kurzpassspiegel sind spezielle optische Filter, die die Eigenschaften dünner Filmbeschichtungen nutzen, um Licht basierend auf der Wellenlänge zu manipulieren. Sie bestehen aus einem optischen Glassubstrat, das mit einer dielektrischen Schicht beschichtet ist, die sorgfältig entwickelt wurde, um scharfe Übergänge zwischen Reflexion und... zu erzielen.

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Produkteinführung

Dichroitische Kurzpassspiegel sind spezielle optische Filter, die die Eigenschaften dünner Filmbeschichtungen nutzen, um Licht basierend auf der Wellenlänge zu manipulieren. Sie bestehen aus einem optischen Glassubstrat, das mit einer dielektrischen Schicht beschichtet ist, die sorgfältig entwickelt wurde, um scharfe Übergänge zwischen Reflexions- und Transmissionsbändern zu erzielen. Durch die Steuerung der optischen Dicke der Schichtbeschichtung können dichroitische Kurzpassspiegel so konstruiert werden, dass sie kürzere Lichtwellenlängen reflektieren und längere Wellenlängen durchlassen.

 

Unsere leistungsstarken dichroitischen Kurzpassspiegel sind präzisionsgefertigt und mit proprietären dielektrischen Beschichtungen ausgestattet, um Licht basierend auf der Wellenlänge optimal zu trennen. Anpassbare Grenzwellenlängen von 400 nm bis 2 μm und ultrascharfe Übergänge zwischen hoher Reflektivität und Transmission ermöglichen eine außergewöhnliche spektrale Filterung und Strahlteilung. Betrieb bei einem Einfallswinkel von 45 Grad, um über 99 Prozent der kürzeren Wellenlängen zu reflektieren und gleichzeitig über 90 Prozent der längeren Wellenlängen zu übertragen. Es ist ideal für anspruchsvolle optische Anwendungen, die eine präzise Wellenlängenauswahl erfordern, wie Fluoreszenzbildgebung, Laserlinientrennung und optische Filterung. Sie werden strengen Tests unterzogen und sind für hohe Leistungen bei minimaler Strahlverschiebung und damit für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Vertrauen Sie für eine unübertroffene dichroitische Leistung auf unsere dichroitischen Kurzpassspiegel. Kontaktieren Sie noch heute unsere Photonik-Experten.

 

Merkmale

- Proprietäre ultraglatte dielektrische Beschichtungen für überlegene dichroitische Leistung

- Anpassbare Grenzwellenlängen von 400 nm bis 2 μm

- Ultrascharfer Übergang zwischen Reflexions- und Transmissionsband

- Reflektiert über 99 Prozent der kürzeren Wellenlängen

- Überträgt über 90 Prozent der längeren Wellenlängen

- Funktioniert bei einem Einfallswinkel von 45 Grad

- Ermöglicht außergewöhnliche Spektralfilterung und Strahlteilung

- Ideal für Fluoreszenzbildgebung, Laserlinientrennung und optische Filterung

- Bewältigt hohe Laserleistungen bei minimaler Strahlverschiebung

- Induziert eine geringe Wellenfrontverzerrung, um die Systemausrichtung aufrechtzuerhalten

- Gründlich auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getestet

- Sondergrößen und Montageoptionen verfügbar

 

Parameter

Produktname

Dichroitischer Kurzpassspiegel

Substratmaterial

Optisches Glas

Beschichtungsmaterial

Dielektrischer dünner Film

Wellenlängenbereich

400 nm - 2μm

Grenzwellenlänge

Anpassbar

Reflexionsgrad (kürzeres λ)

>99 Prozent

Transmissionsgrad (längeres λ)

>90 Prozent

Übergangsbreite

<10nm

Einfallswinkel

45 Grad

Wellenfrontverzerrung

Λ/10 PV

Laser-Schadensschwelle

10J/cm2

Temperaturbereich

-20 Grad bis 80 Grad

Feuchtigkeitsbeständigkeit

0-90 Prozent nicht kondensierend

Größenbereich

12,5 mm - 175 mm Durchmesser

 

Anwendungen

- Fluoreszenzmikroskopie

Die Spiegel leiten spezifische Emissionswellenlängen zum Detektor, während sie Anregungswellenlängen durchlassen. Dies ermöglicht die Fluoreszenzbildgebung bei ausgewählten Wellenlängen.

- Laserstrahlteilung

Der scharfe Übergang zwischen Reflexion und Transmission ermöglicht die präzise Aufteilung eines einzelnen Strahls in mehrere Strahlen mit unterschiedlichen Wellenlängen. Dies ist nützlich, um Laserlinien zu kombinieren oder zu trennen.

- Wellenlängenmultiplex

Die Spiegel können mehrere Wellenlängenkanäle zu einem Glasfaserkanal für dichte Wellenlängenmultiplexsysteme kombinieren.

- Laserpumpen

Sie reflektieren Pumplaserlicht auf ein Verstärkungsmedium und übertragen gleichzeitig die längere Laserwellenlänge. Dies ist eine gängige Technik zum optischen Pumpen von Lasern.

- Spektroskopie

Dichroitische Kurzpassspiegel leiten ein definiertes Spektralband zu einem Analysesystem und unterdrücken alle längeren Wellenlängen für die selektive Spektroskopie.

- Optische Filterung

Sie können kürzere unerwünschte Wellenlängen wie UV- oder IR-Strahlung herausfiltern und gleichzeitig ausgewählte sichtbare oder nahe IR-Banden durchlassen.

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Welche Funktion hat der dichroitische Spiegel in einem Fluoreszenzmikroskop?

Der dichroitische Spiegel erfüllt eine entscheidende Funktion in der Fluoreszenzmikroskopie – er fungiert als wellenlängenselektiver Filter, um Anregungslicht auf die Probe zu richten und gleichzeitig emittierte Fluoreszenz zum Detektor zu übertragen.

 

Genauer gesagt reflektiert ein dichroitischer Kurzpassspiegel Anregungslicht mit kürzerer Wellenlänge (normalerweise UV- oder blaues Licht von einer Quecksilber- oder LED-Quelle) durch das Objektiv, um fluoreszierende Moleküle in der Probe anzuregen.

 

Die angeregten Fluorophore emittieren längerwelliges Licht (im sichtbaren Bereich), das den dichroitischen Spiegel passiert. Dadurch kann nur die Fluoreszenzemission das Okular oder den Kameradetektor erreichen, wodurch eine Fluoreszenzbildgebung ermöglicht wird.

 

The dichroic mirror's sharp cutoff between reflection and transmission allows it to very efficiently reflect shorter wavelength excitation light (usually >90% reflection below the cutoff wavelength) while maximally transmitting the longer wavelength emission light (usually >90 Prozent Transmission oberhalb der Grenzwellenlänge).

 

Diese spektrale Selektivität und Effizienz sind für die kontrastreiche Fluoreszenzbildgebung von entscheidender Bedeutung. Der dichroitische Spiegel fungiert dabei als zentrales optisches Element, das Anregungs- und Emissionslicht trennt, um ein Fluoreszenzbild zu erzeugen, das frei von Anregungslicht ist, das normalerweise das viel schwächere Fluoreszenzsignal übertönen würde.

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