Dichroitischer UV-Spiegel. Dichroitischer UV-Filter
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Dichroitischer UV-Spiegel. Dichroitischer UV-Filter

Dichroitischer UV-Spiegel. Dichroitischer UV-Filter

Dichroitische Ultraviolettspiegel sind spezielle optische Filter, die eine unverzichtbare Rolle bei der Manipulation und Isolierung von UV-Licht spielen. Sie bestehen aus UV-transparenten Substratmaterialien und dielektrischen Dünnfilmbeschichtungen und sind so konstruiert, dass sie UV-Wellenlängen reflektieren und gleichzeitig sichtbare und...

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Produkteinführung

Dichroitische Ultraviolettspiegel sind spezielle optische Filter, die eine unverzichtbare Rolle bei der Manipulation und Isolierung von UV-Licht spielen. Sie bestehen aus UV-transparenten Substratmaterialien und dielektrischen Dünnschichtbeschichtungen und sind so konstruiert, dass sie UV-Wellenlängen reflektieren und gleichzeitig sichtbare und längere Wellenlängen präzise übertragen.

 

Unser neuer dichroitischer UV-Shield-Spiegel blockiert über 99 Prozent des schädlichen ultravioletten Lichts und lässt gleichzeitig sichtbares Licht durch, sodass Ihre empfindlichen Optiken und Proben geschützt sind. Die mehrschichtige dielektrische Beschichtung des Spiegels reflektiert UV-Wellenlängen von 280-400nm, lässt aber über 90 Prozent des sichtbaren Lichts durch. Es ist mit Durchmessern von 1-3 Zoll erhältlich und behält seine Spitzenleistung über Tausende von Stunden bei. Mit einem Einfallswinkel von 45-Grad sorgt der dichroitische UV-Shield-Spiegel für eine präzise und dauerhafte UV-Abweisung. Für kundenspezifische dichroitische Designs oder weitere Informationen wenden Sie sich an unsere Ingenieure, um zu erfahren, wie unser innovativer Spiegel vor UV-Strahlung schützen kann.

 

Merkmale

- Reflektiert über 99 Prozent des UV-Lichts von 280-400nm

- Behält eine Durchlässigkeit von über 90 Prozent des sichtbaren Lichts bei

- Mehrschichtige dielektrische Beschichtung für präzise UV-Abweisung

- 45 Grad Einfallswinkel

- Erhältlich in den Durchmessergrößen 1", 2" und 3".

- Hohe Laserschadensschwelle

- Die langlebige Beschichtung hält die Leistung über Tausende von Stunden hinweg aufrecht

- Blockiert präzise UV-Strahlung und lässt sichtbares Licht durch

- Anpassbare Abmessungen und Beschichtungen verfügbar

- Optimiert für den Einsatz mit empfindlichen Optiken, Beschichtungen und Proben

- Schützt vor Zersetzung und Beschädigung durch UV-Strahlung

 

Parameter

Produktname

Dichroitischer UV-Spiegel

UV-Reflexion

>99 Prozent (280-400nm)

Sichtbare Übertragung

>90 Prozent

Grenzwellenlänge

280 nm

Einfallswinkel

45 Grad

Verfügbare Größen

1", 2", 3" Durchmesser

Haltbarkeit der Beschichtung

Tausende Stunden

Betriebstemperatur

-40 Grad bis 80 Grad

Maße

Anpassbar

Beschichtung

Mehrschichtiges Dielektrikum

 

Anwendungen

- Fluoreszenzmikroskopie

Blockieren Sie UV-Anregungswellenlängen und übertragen Sie gleichzeitig emittierte sichtbare Fluoreszenz.

- Laserfilterung

Entfernen Sie UV-Wellenlängen aus einem Laserstrahl, während Sie sichtbare/IR-Wellenlängen durchlassen.

- UV-Härtung/Lampensicherheit

Reflektieren schädliche UV-Strahlen von Härtungslampen und lassen gleichzeitig sichtbares Licht durch.

- Sensorschutz

Reflektieren Sie UV-Strahlung, um Lichtsensoren vor Beschädigungen zu schützen.

- UV-Spektroskopie

Reflektieren oder übertragen Sie bestimmte UV-Wellenlängen zur Analyse.

- Sonnensimulation

Reflektiert UVB/UVC von Bogenlampen und lässt gleichzeitig weniger schädliches UVA/sichtbares Licht durch.

- UV-Photolithographie

Übertragen Sie präzise UV-Wellenlängen zur Belichtung von Fotolacken.

- UV-Desinfektion

Reflektieren keimtötende UV-Wellenlängen, um sie in einer geschlossenen Umgebung einzuschließen.

- Biologische Forschung

Schützen Sie lebende Zellen oder Organismen während Experimenten vor übermäßiger UV-Strahlung.

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Welchen Zweck haben dichroitische Spiegel in der Fluoreszenzmikroskopie?

In der Fluoreszenzmikroskopie ist ein dichroitischer Spiegel entscheidend für die Anregung der fluoreszierenden Probe und die Erfassung der resultierenden Emission zur Detektion. Der Spiegel reflektiert präzise Anregungslicht mit kürzerer Wellenlänge durch das Objektiv, um das Werkstück zu stimulieren, während die Fluoreszenzemission mit längerer Wellenlänge durch den Spiegel und in das Okular oder die Kamera gelangen kann. Diese selektive Reflexion und Transmission trennt Anregungs- und Emissionslicht und verbessert so den Kontrast und die Signalstärke. Ohne den dichroitischen Spiegel zur Filterung der Wellenlängen würde das Anregungslicht das schwächere Fluoreszenzsignal übertönen. Die Fähigkeit des Spiegels, die Anregung effizient auf die Probe zu richten und nur die Emission zu übertragen, ermöglicht eine hochwertige Fluoreszenzbildgebung. Dichroitische Spiegel sorgen somit für eine wesentliche Wellenlängendiskriminierung in Fluoreszenzmikroskopiesystemen.

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