254nm Bandpassfilter

254nm-Bandpassfilter sind dafür ausgelegt, diese spezifische Ultraviolettwellenlänge (UVC) zu übertragen und gleichzeitig unerwünschtes Licht außerhalb des Durchlassbands zu reduzieren. Die Wellenlänge 254nm ist für ihre keimtötenden Eigenschaften bekannt, da sie die DNA und RNA von Mikroorganismen schädigen kann. Durch die Isolierung dieses Bands ermöglichen diese Filter eine gezielte UVC-Transmission für Desinfektions- und Sterilisationssysteme ohne sekundäre spektrale Störungen.

Anwendungen:

  • Wasseraufbereitungssysteme zur Isolierung von Licht bei 254nm, um Bakterien und Viren zu inaktivieren
  • Luftsterilisation in HLK-Systemen zur Beseitigung luftübertragener Krankheitserreger wie Schimmelsporen und Bakterien
  • Oberflächendesinfektion medizinischer Geräte und von Oberflächen in der Lebensmittelverarbeitung für eine chemiefreie Sterilisation

Bandbreitenoptionen:

  • 10nm bis 15nm FWHM zur Isolierung des UVC-Bands bei 254nm

Wählen Sie die Bandbreite anhand des Quellenspektrums, des Zielsignals, der Detektorempfindlichkeit, des Sperrbereichs und des erforderlichen Signalpegels aus.

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US9294689B2 - Digital RUVIS Reflective Ultra Violet Imaging System Camera

US9294689B2 - Digitale RUVIS-Kamera (Reflective Ultra Violet Imaging System)

Kontext: Ein forensisches Bildgebungssystem zur Erkennung latenter Fingerabdrücke auf glatten, nicht porösen Oberflächen wie Glas oder Kunststoff, ohne Pulver oder Chemikalien zu verwenden.

Verwendung des Filters: Der Filter wird im Strahlengang zwischen dem Objektiv und dem digitalen Bildsensor (CCD/CMOS) positioniert.

Funktion: Dient als „solarer blinder“ Sperrmechanismus. Er sperrt das gesamte sichtbare und infrarote Licht und lässt nur das schmale, von der Szenenbeleuchtung emittierte 254nm-UV-Band passieren.

Ergebnis: Die Kamera erfasst ein kontrastreiches Bild, auf dem Fingerabdrücke, die 254nm Licht streuen, vor einem dunklen Hintergrund hell erscheinen. Selbst in einem beleuchteten Raum können Ermittler dadurch Abdrücke erkennen, die mit bloßem Auge unsichtbar sind.

US20110201123A1 - Low Cost High Accuracy Ozone Sensing

US20110201123A1 - Kostengünstige, hochgenaue Ozonmessung

Kontext: Ein Umweltsensorsystem zur Überwachung der Ozonkonzentration O3 in der Luft oder in industriellen Prozessen.

Verwendung des Filters: Der Filter ist direkt auf dem Fenster des Halbleiter-Fotodiodendetektors am Ende der Gasprobenkammer integriert.

Funktion: Der Filter isoliert die Spektrallinie 254nm aus der UV-Quelle (typischerweise einer Quecksilberlampe). Ozon weist speziell bei 254nm den maximalen Absorptionsquerschnitt auf. Der Filter verhindert Störungen durch andere Gase oder Streulicht anderer Wellenlängen.

Ergebnis: Das System ermöglicht präzise, quantifizierbare Messungen der Ozonkonzentration (bis hinab in den parts-per-billion-Bereich), indem es exakt misst, wie stark die Intensität des 254nm-Lichts beim Durchgang durch die Gasprobe abnimmt.

US6856403B1 - Apparatus and Method for Performing Quality Inspections

US6856403B1 - Vorrichtung und Verfahren zur Durchführung von Qualitätsprüfungen

Kontext: Ein Qualitätskontrollsystem, das optisch stimulierte Elektronenemission (OSEE) nutzt, um Metalloberflächen vor dem Kleben oder Lackieren auf Sauberkeit zu prüfen, beispielsweise auf Fett oder Oxidation.

Verwendung des Filters: Der Filter wird in der Beleuchtungseinheit eingesetzt, um das Ausgangslicht einer Quecksilberdampflampe spektral anzupassen.

Funktion: Die Lichtquelle wird gereinigt, indem ausschließlich die hochenergetischen 254nm-Photonen (4.9 eV) durchgelassen werden. Dieses spezifische Energieniveau ist erforderlich, um durch den photoelektrischen Effekt Elektronen aus der Metalloberfläche herauszulösen. Gleichzeitig wird vermieden, dass sich die Probe erwärmt oder andere Wellenlängen unerwünschte photochemische Reaktionen auslösen.

Ergebnis: Das System liefert einen konsistenten und präzisen „Reinheitswert“, indem es den Strom der emittierten Elektronen misst. Ist die Oberfläche verschmutzt, absorbieren die Verunreinigungen die 254nm-Photonen und der Elektronenstrom sinkt, wodurch das Bedienpersonal auf einen Defekt hingewiesen wird.

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