400nm Bandpassfilter

Licht mit einer Wellenlänge von 400nm liegt am violetten Ende des sichtbaren Spektrums, angrenzend an den ultravioletten (UV) Bereich. Es zeichnet sich durch eine relativ hohe Energie und eine Wellenlänge aus, die für die Anregung bestimmter Fluoreszenzfarbstoffe und die Wechselwirkung mit bestimmten biologischen oder chemischen Materialien entscheidend ist.

  • Anwendung 1: In der Fluoreszenzmikroskopie isoliert der Filter Licht mit einer Wellenlänge von 400nm, um violett emittierende Fluoreszenzsonden selektiv anzuregen. Dies ermöglicht eine klare Darstellung markierter Zellstrukturen und sperrt gleichzeitig unerwünschtes Hintergrundlicht.
  • Anwendung 2: In der Spektroskopie wird der Filter eingesetzt, um Licht mit einer Wellenlänge von 400nm für präzise Absorptions- oder Reflexionsmessungen an Proben zu extrahieren, die bei dieser Wellenlänge eine starke spektrale Reaktion zeigen, beispielsweise bestimmte organische Verbindungen oder Farbstoffe.
  • Anwendung 3: In optischen Sensoren und Analysegeräten stellt der Filter sicher, dass nur Licht mit einer Wellenlänge von 400nm den Detektor erreicht. Dadurch wird die Messgenauigkeit bei Anwendungen wie der Überwachung der Wasserqualität verbessert, bei denen bestimmte Verunreinigungen oder gelöste Stoffe bei dieser Wellenlänge stark absorbieren oder emittieren.

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US9563101B2 - Common-path noncollinear optical parametric amplifier

US9563101B2 - Nichtkollinearer optisch-parametrischer Verstärker mit gemeinsamem Strahlengang

Kontext: Ein nichtkollineares optisch-parametrisches Verstärkersystem (NOPA) mit gemeinsamem Strahlengang zur Erzeugung ultrakurzer Laserpulse.

Verwendung des Filters: Ein 400nm-Bandpassfilter (insbesondere mit einer Bandbreite von ~40nm) wird im Strahlengang des Pumpstrahls nach der Stufe zur Erzeugung der zweiten Harmonischen und vor dem Verstärkungskristall platziert.

Funktion: Der Filter dient zur spektralen Bereinigung, indem er das erzeugte Pumplicht bei 400nm, die zweite Harmonische der 800nm-Quelle, überträgt und gleichzeitig das verbleibende Grundwellenlicht bei 800nm sowie andere unerwünschte Spektralkomponenten blockiert.

Ergebnis: Liefert einen sauberen, kontrastreichen Pumpstrahl für den parametrischen Verstärkungsprozess und verbessert dadurch die Effizienz und Stabilität des verstärkten Signals.

US10274807B2 - Optical quantification of interfacial charge states

US10274807B2 - Optische Quantifizierung von Grenzflächen-Ladungszuständen

Kontext: Ein optisches System zur Quantifizierung der elektrischen Ladungsdichte an der Grenzfläche eines Materials (z. B. einer Membran oder eines Partikels) mittels Spektroskopie der Erzeugung der zweiten Harmonischen (SHG).

Verwendung des Filters: Ein Bandpassfilter mit 400nm wird im Detektionsstrahlengang vor der Photomultiplier-Röhre (PMT) oder dem Detektor positioniert.

Funktion: Der Filter isoliert selektiv das Signal der zweiten Harmonischen (das bei 400nm liegt, wenn die Probe mit einem 800nm Laser angeregt wird) und sperrt gleichzeitig das intensive reflektierte Licht der Grundwelle bei 800nm zuverlässig.

Ergebnis: Ermöglicht die präzise Detektion des schwachen, an der Grenzfläche erzeugten SHG-Signals, das direkt mit dem Grenzflächenpotenzial und der Ladungsdichte korreliert.

US20180299367A1 - Method and apparatus for analyzing a fluid

US20180299367A1 - Verfahren und Vorrichtung zur Analyse eines Fluids

Kontext: Ein tragbares Gerät zur Flüssigkeitsanalyse, das zur Messung optischer Eigenschaften einer Flüssigkeitsprobe, beispielsweise Fluoreszenz oder Absorbanz, entwickelt wurde und häufig bei medizinischen Untersuchungen oder Umweltprüfungen eingesetzt wird.

Verwendung des Filters: Ein Bandpassfilter, dessen Durchlassbereich um den Bereich 400nm zentriert ist oder diesen einschließt (z. B. den Bereich 400-425nm), befindet sich im Detektionskanal, nachdem das Licht die Flüssigkeitsprobe durchlaufen oder mit ihr wechselgewirkt hat.

Funktion: Das aus der Probe austretende Licht wird gefiltert, sodass nur das relevante spezifische Wellenlängenband, z. B. eine Fluoreszenzemission oder ein bestimmtes Absorptionsband um 400nm, den Sensor erreicht.

Ergebnis: Maximiert das Signal-Rausch-Verhältnis für den Zielanalyten und gewährleistet dadurch eine genaue Quantifizierung der Flüssigkeitseigenschaften, selbst bei Umgebungslicht oder anderen spektralen Störungen.

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