488nm Bandpassfilter

488nm Bandpassfilter sind dafür ausgelegt, ein ausgewähltes cyanblaues Wellenlängenband nahe der Argon-Ionen-Laserlinie bei 488nm zu transmittieren und gleichzeitig unerwünschtes Licht außerhalb des Durchlassbands zu reduzieren.

Anwendungen:
- Bereinigung der Argon-Ionen-Laserlinie bei 488nm
- Laseranregung bei 488nm für Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie und konfokale Bildgebung
- Fluoreszenzanregung vom Typ GFP/FITC/Alexa Fluor 488
- Filterung cyanblauer LEDs oder breitbandiger sichtbarer Lichtquellen
- Detektorseitige Signalisolierung nahe 485–490nm

Bandbreitenoptionen:
- 5nm und 10nm FWHM zur Isolierung der Laserlinie bei 488nm und zur Bereinigung der Lichtquelle
- 20nm und 30nm FWHM für Fluoreszenzanregung und Filterung cyanblauer Lichtquellen
- 50nm, 75nm und 80nm FWHM für eine breitere blaugrüne Beleuchtung oder eine höhere Signalerfassung

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

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Auswahlleitfaden

488nm Argon-Ionen-Laserlinie

Verwenden Sie eine CWL von 488nm mit einer FWHM von 5–10nm für die Bereinigung der Argon-Ionen-Laserlinie bei 488nm, die Quellenisolierung oder die Auswahl des Lasersignals auf der Detektorseite.

488nm ist eine bekannte Argon-Ionen-Laserlinie. Bei der Laserlinienfilterung sind die entscheidenden Spezifikationen die Übereinstimmung der CWL nahe 488nm, eine FWHM wie 5nm oder 10nm, die Transmission bei 488nm und die OD-Sperrung über den unerwünschten Wellenlängenbereich.

488nm Fluoreszenzanregung

Verwenden Sie eine CWL von 488nm oder 490nm mit einer FWHM von 10–30nm für Fluoreszenzanregungskanäle vom Typ GFP/FITC/Alexa Fluor 488.

Bei der Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie und konfokalen Bildgebung wird der Filter 488nm üblicherweise auf der Anregungsseite vor der Probe platziert. Ziel ist es, das blaue Anregungsband bereitzustellen und gleichzeitig das Durchdringen der Lichtquelle sowie Übersprechen in den Emissionspfad zu reduzieren. Der Emissionsfilter sollte auf das tatsächliche grüne Emissionsband und nicht auf 488nm zentriert sein.

Cyanblaue LED oder breitbandige Quelle für sichtbares Licht

Verwenden Sie eine CWL von 485–490nm mit einer FWHM von 20–50nm zur spektralen Bereinigung cyanblauer LEDs oder zur praktischen Auswahl des blaugrünen Bandes aus breitbandigen sichtbaren Lichtquellen.

Bei LED- oder lampenbasierten Systemen ist das Quellenspektrum breiter als eine Laserlinie. Verwenden Sie eine FWHM von 20–30nm für eine präziser definierte Anregungs- oder Beleuchtungssteuerung oder eine FWHM von 50nm, wenn ein höheres transmittiertes Signal wichtiger ist.

Anwendungshinweis

US7129505B2 - Fluorescence detection instrument with reflective transfer leg beam splitters

US7129505B2 - Fluoreszenzdetektionsinstrument mit reflektierenden Strahlteilern im Transferzweig

Kontext: Dieses Patent beschreibt die optische Architektur eines Mehrfarben-Durchflusszytometers, das biologische Partikel mithilfe mehrerer Laser analysiert.

Verwendung des Filters: Der Bandpassfilter mit 488nm dient als Laserlinien-Reinigungsfilter.

Funktion: Dieser Filter wird unmittelbar nach der 488nm-Laserquelle, jedoch vor der Proben-Durchflusszelle positioniert. Er transmittiert die 488nm-Laserlinie und blockiert gleichzeitig „Plasmalinien“ (unerwünschte Hintergrundemissionen, die bei Gaslasern häufig auftreten) sowie verstärkte spontane Emission (ASE) von Festkörperlasern.

Ergebnis: Dadurch wird sichergestellt, dass das auf die Probe treffende Licht monochromatisch ist. Ohne diesen Filter könnten unerwünschte Plasmalinien an den Zellen gestreut werden und in die Fluoreszenzdetektoren (z. B. die PE- oder FITC-Kanäle) gelangen, was zu falsch positiven Messwerten führen könnte.

US7119960B2 - Optical filter (High-Performance Raman Applications)

US7119960B2 - Optischer Filter (Hochleistungs-Raman-Anwendungen)

Kontext: Dieses Patent, das sich auf die MaxLine-Technologie von Semrock bezieht, beschreibt optische Hochleistungsfilter für die Raman-Spektroskopie.

Verwendung des Filters: Der 488nm-Bandpassfilter wird in einem Raman-Spektrometeraufbau als Quellenbereinigungsfilter verwendet.

Funktion: Der Filter bietet bei genau 488nm eine äußerst hohe Transmission (häufig >90%) und weist zugleich sehr steile Flanken auf, um Licht bereits wenige Nanometer daneben zu blockieren. In der Raman-Spektroskopie kann das relevante Signal (Raman-Verschiebung) sehr nahe an der Anregungswellenlänge liegen.

Ergebnis: Dadurch kann das System „niederfrequente“ Raman-Moden (Signale sehr nahe an der Laserlinie) detektieren, da spektrales Rauschen des Lasers unterdrückt wird, das andernfalls das schwache Raman-Signal überlagern würde.

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