250nm Bandpassfilter

Als Teil des tiefen Ultraviolettspektrums (UVC) weist Licht mit 250nm eine hohe Photonenenergie und eine starke keimtötende Wirkung auf und erzeugt zugleich spezifische Anregungseffekte bei bestimmten fluoreszierenden Materialien.

Anwendung 1: (UV-Desinfektionssysteme): In UV-Sterilisationsgeräten filtert der Bandpassfilter mit 250nm Streulicht präzise heraus und stellt sicher, dass nur die hochwirksame Wellenlänge von 250nm transmittiert wird, um die Desinfektionswirkung bei Luft, Wasser oder Objektoberflächen zu verbessern.

Anwendung 2: (Fluoreszenzspektroskopie): In Fluoreszenzspektrometern isoliert dieser Filter die Wellenlänge von 250nm aus Anregungslichtquellen und beseitigt Störungen durch andere Spektralbereiche, um die genaue Erfassung der Anregungssignale bestimmter fluoreszierender Gruppen in Proben sicherzustellen.

Anwendung 3: (Halbleiterlithografie): In lithografischen Prozessen der Halbleiterfertigung selektiert der Bandpassfilter mit 250nm die Zielwellenlänge aus den Lichtquellen der Fotolithografie und stellt stabile, spektral reine UV-Strahlen für die Belichtung von Schaltungsstrukturen im Submikrometerbereich bereit, um die Präzision der Chipherstellung sicherzustellen.

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US7732782B2 - Corona detection device

US7732782B2 - Koronaerkennungsgerät

Kontext: Dieses Patent beschreibt ein Zweiband-Kamerasystem zur Prüfung elektrischer Hochspannungsinfrastruktur, beispielsweise Übertragungsleitungen, auf Fehler. Diese Fehler verursachen „Koronaentladungen“, die für das bloße Auge unsichtbar sind, aber schwaches ultraviolettes (UV) Licht emittieren.

Verwendung: Der 250nm-Bandpassfilter (beschrieben mit einem Durchlassbereich von 250nm–400nm, der häufig auf den „solaren blinden“ Bereich von 240–280nm eingegrenzt wird) wird vor einem Bildverstärker oder UV-Sensor angebracht.

Funktion: Seine Funktion besteht darin, das überwältigend starke sichtbare Sonnenlicht zu blockieren und nur die spezifischen, von der elektrischen Entladung emittierten tief-ultravioletten Photonen zu transmittieren.

Ergebnis: Das System kann elektrische Leckagen bei hellem Tageslicht erkennen und sichtbar machen. Das UV-Signal wird üblicherweise verarbeitet und einem normalen sichtbaren Bild überlagert. Dadurch kann das Wartungspersonal die genaue Position eines defekten Isolators oder Leiters bestimmen.

US6423249B1 - Kalibriermedium zur Wellenlängenkalibrierung von UV-Absorptionsdetektoren

Kontext: Dieses Patent betrifft hochpräzise Analysegeräte wie HPLC-Systeme (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie) oder Spektralphotometer, die zur Analyse chemischer Substanzen wie Proteine oder DNA eingesetzt werden.

Verwendung: Ein mit Seltenen Erden dotierter Glasstandard (Kalibriermedium) dient als Referenzfilter mit einem bekannten, stabilen optischen Transmissionsmerkmal speziell bei 250 nm (sowie bei anderen Wellenlängen wie 350nm oder 580nm).

Funktion: Das Gerät leitet Licht durch diesen „Filterstandard“. Der Detektor misst die Transmission und vergleicht den erfassten Höchst-/Tiefstwert mit dem bekannten Wert 250nm des physikalischen Standards.

Ergebnis: Dadurch wird eine automatisierte und hochpräzise Wellenlängenkalibrierung des Instruments erreicht. Dies gewährleistet, dass nachfolgende Messungen empfindlicher biologischer Proben, die häufig auf präzisen Absorptionsmessungen bei 250–280nm beruhen, wissenschaftlich valide sind.

US11112392B2 - DMD based UV absorption detector for liquid chromatography

US11112392B2 - DMD-basierter UV-Absorptionsdetektor für die Flüssigchromatographie

Kontext: Dieses Patent beschreibt einen modernen Detektor für die Flüssigchromatographie, der zur Auswahl von Wellenlängen einen digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) verwendet.

Anwendung: Das System ist so konfiguriert, dass es aus einer breitbandigen UV-Quelle (z. B. einer Deuteriumlampe) bestimmte schmale Lichtbänder erzeugt, darunter ein 250 nm Band, um die Durchflusszelle zu beleuchten.

Funktion: Der Filter (digital erzeugt oder physisch) isoliert die Wellenlänge 250 nm, um sie an das Absorptionsmaximum bestimmter Analyten anzupassen, die die Chromatographiesäule durchlaufen.

Ergebnis: Dies ermöglicht die Echtzeiterkennung und Quantifizierung chemischer Verbindungen, die gezielt tiefes UV-Licht absorbieren. Für Verbindungen, die bei den üblichen Wellenlängen von 254nm oder 280nm möglicherweise nicht sichtbar sind, wird dadurch eine höhere Empfindlichkeit erreicht.

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