430nm Bandpassfilter

430nm Bandpassfilter sind dafür ausgelegt, ein ausgewähltes tiefblaues/violettes Wellenlängenband mit einer Mittenwellenlänge nahe 430nm zu transmittieren und dabei unerwünschtes Licht außerhalb des Durchlassbands zu reduzieren.

Anwendungen:

  • Spektrale Bereinigung tiefblauer LED-Quellen für Fluoreszenzanregung sowie für medizinische Systeme und Prüfsysteme
  • Fluoreszenzanregungskanäle für Pacific Blue, Alexa Fluor 430, Cumarin und CFP (Cyan Fluorescent Protein)
  • Detektorseitige Isolierung tiefblauer Signale vor Kameras, Fotodioden, PMTs oder Spektrometern
  • Filterung breitbandiger sichtbarer Quellen für optische Messungen und Spektroskopie im tiefblauen Spektralband
  • Wasserqualitätsprüfung, biomedizinische Sensorik und Diagnosesysteme, die eine kontrollierte Transmission bei 430nm erfordern

Bandbreitenoptionen:

  • 10nm FWHM für eine engere Isolierung des tiefblauen Signals bei 430nm und eine präzise Anregung
  • 20nm FWHM für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Anregungsleistung und Reduzierung des Hintergrunds außerhalb des Durchlassbands
  • 40nm FWHM für eine höhere Fluoreszenzerfassung, eine breitbandigere tiefblaue Beleuchtung oder einen höheren kameraseitigen Signalpegel

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430nm Bandpass Filter
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US7365844B2 - Fluorescence correlation spectroscopy instrument and method of using the same

US7365844B2 - Instrument für die Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie und Verfahren zu dessen Verwendung

Kontext: Dieses Patent beschreibt ein tragbares Gerät für die Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie (FCS), ein Verfahren zum Nachweis einzelner Moleküle in kleinen Volumina, beispielsweise Femtolitern, für biologische und chemische Analysen.

Verwendung des Filters: Ein Anregungsfilter innerhalb des Beleuchtungsmoduls.

Funktion: Der Filter wird im Strahlengang der Lichtquelle, bei der es sich um einen Laser oder eine LED handeln kann, platziert, um selektiv ein schmales, bei 430nm zentriertes Lichtband zu transmittieren. Diese spezifische Wellenlänge wird so gewählt, dass sie dem Absorptionsmaximum bestimmter Fluoreszenzmarker oder Farbstoffe in der Probe entspricht.

Ergebnis: Dadurch wird sichergestellt, dass die Probe nur durch die spezifische Wellenlänge 430nm angeregt wird. Dies minimiert das Hintergrundrauschen und verhindert die Anregung anderer, nicht anvisierter Fluorophore. So können molekulare Diffusionszeiten und Konzentrationen präzise gemessen werden.

US8403489B2 - Spectral separation filters for 3D stereoscopic D-Cinema

US8403489B2, Spektraltrennfilter für stereoskopisches 3D-Digital Cinema

Kontext: Dieses Patent (im Zusammenhang mit der Dolby 3D-Technologie) beschreibt ein System zur Projektion von 3D-Bildern mittels spektraler Trennung, bei dem das linke und das rechte Auge Bilder wahrnehmen, die aus unterschiedlichen Gruppen von Primärfarbwellenlängen gebildet werden.

Verwendung des Filters: Ein Filter zur spektralen Trennung (genauer gesagt als Teil des Durchlasskanals für „niedriges Blau“).

Funktion: Der Filter erzeugt eine Mehrbandpassstruktur, bei der eines der blauen Durchlassbänder Licht im Bereich 420nm–440nm (zentriert um 430nm) für ein Auge transmittiert, während die für das andere Auge vorgesehenen „hochblauen“ Wellenlängen (z. B. 460nm–480nm) blockiert werden.

Ergebnis: Die Bilder für das linke und rechte Auge werden nicht anhand der Polarisation, sondern anhand der Wellenlänge wirkungsvoll getrennt. Dadurch entsteht ein kontrastreicher 3D-Effekt, der auch bei geneigtem Kopf erhalten bleibt und auf herkömmliche weiße Leinwände projiziert werden kann (im Gegensatz zu Polarisationssystemen, die Silberleinwände erfordern).

US5745284A - Compact, low cost, visible tunable laser source

US5745284A - Kompakte, kostengünstige, abstimmbare Laserquelle für den sichtbaren Bereich

Kontext: Dieses Patent beschreibt ein Festkörperlasersystem, das mithilfe optisch parametrischer Oszillatoren (OPO) und der Erzeugung harmonischer Wellen abstimmbares sichtbares Licht erzeugt.

Verwendung des Filters: Ein Filter zur Ausgangskonditionierung für die Erzeugung bestimmter Harmonischer.

Funktion: Wenn das System auf die Erzeugung blauer Strahlung abgestimmt ist (in der Beschreibung ausdrücklich als 430nm angegeben), dient der Bandpassfilter dazu, diese erzeugte Signalwellenlänge durchzulassen und gleichzeitig den restlichen Pumpstrahl (z. B. Infrarot oder 532nm) sowie die Idler-Wellenlängen zu blockieren.

Ergebnis: Es liefert eine saubere, monochromatische Laserausgabe bei 430nm, die sich für Anwendungen wie optische Speicher mit hoher Datendichte, Spektroskopie oder medizinische Diagnostik eignet, ohne Störungen durch die erzeugenden Laserfrequenzen.

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