488-nm-Notchfilter in der Raman-Spektroskopie
Anpassungsunterstützte NF488nm einstellbare Wellenlängenblockierungstiefe OD6
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Produkteinführung
Der 488-nm-Notchfilter in der Raman-Spektroskopie blockiert die Anregungslaserlinie und lässt gleichzeitig das Raman-Streulicht durch. Es handelt sich um einen speziellen Kerbfilter, der Licht bei einer Wellenlänge von 488 nm dämpfen soll. Dies ist wichtig, da die Anregungslaserlinie das Raman-Signal stören kann, wodurch sich das Signal-Rausch-Verhältnis verringert und die Erkennung schwacher Raman-Signale schwieriger wird.
Unser Filter weist eine hohe Transmission im Raman-Streulichtbereich auf und blockiert die Anregungslaserlinie erheblich, was zu einem verbesserten Signal-Rausch-Verhältnis und einer besseren Empfindlichkeit für schwache Raman-Signale führt. Es ist langlebig und zuverlässig, hält der hohen Leistung des Lasers ohne Schaden stand und ist resistent gegen Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Nicht zuletzt handelt es sich um einen hochwertigen Filter, der die Anforderungen von Raman-Spektroskopie-Experimenten erfüllt und zu einem wettbewerbsfähigen Preis angeboten wird, um Kosten und Leistung in Einklang zu bringen.
Merkmale
- Kerbfilter für NF488nm
- Hohe Dämpfung
- Geringe Einfügedämpfung
- Einstellbare Wellenlänge
- Stabile Umweltbeschichtung
- ISO9001, RoHS-zertifiziert
Parameter
|
Produktname |
488-nm-Notch-Filter |
|
Zentrale Wellenlänge (CWL) |
488 nm |
|
Substrate |
B270 oder Benutzerdefiniert |
|
Durchmesser |
φ30mm oder benutzerdefiniert |
|
Dicke |
1 mm oder benutzerdefiniert |
|
Reflexionsvermögen |
>90 Prozent |
|
Blockierungstiefe |
OD3 oder Benutzerdefiniert |
|
AOI |
0-45 Grad |
|
Oberflächenqualität |
40/20 oder individuell |
|
Toleranz |
±0.01-0.1mm |
Spektrumübertragungskurve

Anwendungen
Neben der Raman-Spektroskopie kann der optische 488-nm-Notchfilter auch in anderen Anwendungen eingesetzt werden, bei denen eine präzise Steuerung der Lichtdurchlässigkeit bei 488 nm erforderlich ist. Beispielsweise kann es in der Fluoreszenzmikroskopie eingesetzt werden, um die Anregungslaserlinie zu blockieren und zu verhindern, dass sie das Fluoreszenzsignal stört.
- Raman-Spektroskopie
- Fluoreszenzmikroskopie


Was ist Raman-Spektroskopie?
Raman-Spektroskopie ist eine weit verbreitete Analysetechnik mit Anwendungen in vielen Bereichen, darunter Chemie, Physik, Materialwissenschaften und Biologie. Es handelt sich um ein leistungsstarkes Werkzeug, mit dem sich die Schwingungsenergieniveaus von Molekülen untersuchen lassen und das Informationen über deren chemische Struktur und Zusammensetzung liefert.
Die Raman-Spektroskopie basiert auf dem Raman-Effekt, bei dem es sich um die Streuung von Licht durch Moleküle handelt, was zu einer Verschiebung der Frequenz des gestreuten Lichts führt. Diese Frequenzverschiebung ist proportional zur Schwingungsenergie des Moleküls, sodass Forscher durch die Analyse des Streulichts mehr über die Schwingungsmodi des Moleküls und die vorhandenen chemischen Bindungen erfahren können.
In der Praxis besteht die Raman-Spektroskopie darin, einen Laser auf eine Probe zu richten und das gestreute Licht anschließend mit einem Spektrometer zu analysieren. Das gestreute Licht wird in seine Wellenlängenbestandteile zerlegt und das resultierende Spektrum kann zur Identifizierung der in der Probe vorhandenen chemischen Verbindungen verwendet werden.
Einer der entscheidenden Vorteile der Raman-Spektroskopie besteht darin, dass sie zerstörungsfrei ist, d. h. die zu analysierende Probe nicht beschädigt. Dies macht es zu einem hilfreichen Werkzeug für die Analyse empfindlicher oder wertvoller Proben. Darüber hinaus ist die Raman-Spektroskopie hochempfindlich, was bedeutet, dass sie selbst in komplexen Gemischen kleine Mengen einer Substanz nachweisen kann.
Der 488-nm-Notchfilter in der Raman-Spektroskopie ist ein spezieller Filter, der speziell für Raman-Spektroskopie-Experimente entwickelt wurde. Es schwächt selektiv Licht bei einer Wellenlänge von 488 nm, der in der Raman-Spektroskopie verwendeten Anregungslaserlinie, und ermöglicht gleichzeitig den effizienten Durchgang von Raman-Streulicht.
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