488nm带通滤光片

488nm带通滤光片用于透射488nm氩离子激光谱线附近选定的青蓝色波段,同时减少不需要的带外光。

应用:
- 488nm氩离子激光谱线净化
- 用于荧光显微镜、流式细胞术和共聚焦成像的488nm激光激发
- GFP/FITC/Alexa Fluor 488型荧光激发
- 青蓝色LED或宽带可见光源滤光
- 485–490nm附近的探测器端信号隔离

带宽选项:
- 5nm和10nm FWHM,用于488nm激光谱线隔离和光源净化
- 20nm和30nm FWHM,用于荧光激发和青蓝色光源滤光
- 50nm、75nm和80nm FWHM,用于更宽波段的蓝绿色照明或更高的信号收集

请根据光源光谱、激发要求、探测器灵敏度、截止范围和所需信号水平选择带宽。

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488nm Bandpass Filter
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选型指南

488nm 氩离子激光谱线

使用中心波长(CWL)为 488nm、FWHM 为 5–10nm 的滤光片,可用于 488nm 氩离子激光谱线净化、光源隔离或探测器端的激光信号选择。

488nm 是一种常见的氩离子激光谱线。对于激光谱线滤光,关键规格包括中心波长与 488nm 附近波长的匹配程度、5nm 或 10nm 等 FWHM、488nm 处的透射率,以及整个非目标波长范围内的 OD 截止性能。

488nm 荧光激发

对于 GFP/FITC/Alexa Fluor 488 类荧光激发通道,请使用中心波长为 488nm 或 490nm、FWHM 为 10–30nm 的滤光片。

在荧光显微镜、流式细胞术和共聚焦成像中,通常将 488nm 滤光片置于样品前的激发侧。其目的是提供蓝色激发波段,同时减少光源漏光以及进入发射光路的串扰。发射滤光片应以实际的绿色发射波段为中心,而不是以 488nm 为中心。

青蓝色 LED 或宽带可见光源

使用CWL 485–490nm和FWHM 20–50nm,可净化青蓝色LED的光谱,或从宽带可见光源中实用地选择蓝绿色波段。

对于采用LED或灯具的系统,其光源光谱比激光谱线更宽。需要更明确地控制激发或照明时,可使用FWHM 20–30nm;更重视较高透射信号时,可使用FWHM 50nm。

应用说明

US7129505B2 - Fluorescence detection instrument with reflective transfer leg beam splitters

US7129505B2 - 配备反射式传输支路分光镜的荧光检测仪器

背景: 该专利介绍了一种多色流式细胞仪的光学架构,该仪器使用多个激光器分析生物颗粒。

滤光片用途: 488nm带通滤光片用作激光线净化滤光片。

功能: 此滤光片安装在488nm激光光源之后、样品流通池之前,用于透射488nm激光谱线,同时截止“等离子体谱线”(气体激光器中常见的非预期背景发射)以及固体激光器产生的放大自发辐射(ASE)。

结果:确保照射到样品上的光为单色光。如果没有此滤光片,不需要的等离子体谱线可能会被细胞散射并进入荧光检测器(例如 PE 或 FITC 通道),从而导致假阳性读数。

US7119960B2 - Optical filter (High-Performance Raman Applications)

US7119960B2 - 光学滤光片(高性能拉曼应用)

背景:该专利与Semrock的MaxLine技术相关,介绍了用于拉曼光谱的超高性能光学滤光片。

滤光片用途: 488nm 带通滤光片在拉曼光谱仪系统中用作光源净化滤光片。

功能: 它在正好 488nm 处提供极高的透射率(通常为 >90%),同时具有非常陡峭的边沿,可截止仅相差几纳米的光。在拉曼光谱中,目标信号(拉曼位移)可能非常接近激发波长。

结果: 通过消除激光产生的光谱噪声,系统可以检测“低频”拉曼模式(非常接近激光线的信号),否则这些噪声会淹没微弱的拉曼信号。

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