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Semrock BrightLine单波段滤光片组-2

简要描述:Semrock BrightLine单波段滤光片组-2
我们有各种滤光片组,这些滤光片组针对流行的荧光团和荧光显微镜以及成像系统进行了优化。
高透射、更陡的边缘、精确的波长精度和精心优化的阻塞意味着更好的对比度和更快的测量。

  • 产品品牌:Semrock
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2021-04-27
  • 访  问  量:23

详细介绍

品牌其他品牌价格区间面议
组件类别光学元件应用领域医疗卫生,环保,化工,电子,综合

Semrock BrightLine单波段滤光片组-2


Semrock BrightLine单波段滤光片组-2

我们有各种滤光片组,这些滤光片组针对流行的荧光团和荧光显微镜以及成像系统进行了优化。

高透射、更陡的边缘、精确的波长精度和精心优化的阻塞意味着更好的对比度和更快的测量。

我们还提供各种各样的带通滤波器和分束器,可以组合用于非标准应用。

优良的制造和先进的计量确保批次间的一致性,以及始终符合规格的性能。

绿色荧光蛋白的典型测量gfp - 3035d滤光片。硬镀膜技术结合单基板滤光片结构,可获得最高的透射和最陡的边缘。

在Semrock,我们的工程团队因设计了具有特殊边缘陡度、精确的阻塞和透射带的干涉滤光片而闻名。我们的制造团队每一次都把最复杂的设计变为成品。

结果:

Ø世界上仅有的5种颜色,五波段,荧光滤光片。

Ø激光和拉曼特殊滤光片,有0.2%的边缘陡度规格。

需要一个不同的尺寸吗?

我们的制造过程允许我们为大多数标准滤光片提供定制尺寸。大多数定制大小的请求都可以在几天内完成并发货。Semrock现在可以在我们的网站上为顾客提供自定义尺寸和订购滤光片。有关详细信息,请参阅封底内页。对于某个定的滤光片,是否需要超出在线尺寸限制的尺寸?请联系我们。

不确定一个滤光片或滤光片组能否满足你的需要吗?

您可以申请任何标准的滤光片或滤光片组的30天试用。如果您不满意,请将其以新状态退回。我们已经向许多满意的客户运送了超过一百万个离子束溅射滤光片,但如果您对购买不满意,只需在发货之日起30天内申请RMA号码。我们的30天退货政策不适用于定制尺寸的零件。

定价和可用性

所有价格均为国内美元,如有变动恕不另行通知。对于目前的价格和可用性请查看我们的网站。

BrightLine®单波段荧光滤光片组

滤光片组/主要荧光

激发(CWL/BW)

 

发射(CWL/BW)

二向色(边缘)

滤光片组零件号/零组零件编号

TRP-A

Tryptophan

专为UV荧光而设计

与UV LED或过滤的Xe弧光灯一起使用,或对近红外光不敏感的探测器。

280/20

357/44

310 nm

TRP-A-000

BUV395-3018A

BD Horizon Brillant TM Ultraviolet 395

 

353/30

392/18

376 nm

BUV395-3018A

BUV395-3018A-000-ZERO

DAPI-11LP-A (Longpass)

DAPI, Hoechst, AMCA, BFP,

Alexa Fluor®   350

387/11

409/LP

409 nm

DAPI-11LP-A-000

DAPI-11LP-A-000-ZERO

DAPI-50LP-A (Longpass)

DAPI, Hoechst, AMCA, BFP,

Alexa Fluor®   350

377/50

409/LP

409 nm

DAPI-50LP-A-000

DAPI-50LP-A-000-ZERO

BV421-3824A

BD Horizon BrillantTM   Violet 421, DAPI,

Alexa Fluor®   405, DyLight405

389/38

433/24

414 nm

BV421-3824A

BV421-3824A-000-ZERO

DAPI-1160B (Highest Contrast)

DAPI, Hoechst, AMCA, BFP,

Alexa Fluor®   350

387/11

447/60

409 nm

DAPI-1160B-000

DAPI-1160B-000-ZERO

DAPI-5060C (Highest Brightness)

DAPI, Hoechst, AMCA, BFP,

Alexa Fluor®   350

377/50

447/60

409 nm

DAPI-5060C-000

DAPI-5060C-000-ZERO

BV480-2432A

BD Horizon BrillantTM   Violet 480, CFP,

Cerulean, SpectrumAqua

438/24

483/32

458 nm

BV480-2432A

BV480-2432A-000-ZERO

CFP-2432C

CFP, AmCyan, SYTOX Blue,

BOBO-1, Cerulean

438/24

483/32

458 nm

CFP-2432C-000

CFP-2432C-000-ZERO

FURA2-C (Four Filter Set)

Fura-2 Ca2+indicator,LysoSensor Yellow/Blue

Ex1: 340/26

Ex2: 387/11

510/84

409 nm

FURA2-C-000

FURA2-C-000-ZERO

GFP-1828A (Highest Contrast)

GFP, (EGFP), DiO, Cy2™, YOYO-1, YO-PRO-1

482/18

520/28

495 nm

GFP-1828A-000

GFP-1828A-000-ZERO

GFP-3035D (All Purpose)

GFP, (EGFP), DiO, Cy2™, YOYO-1, YO-PRO-1

472/30

520/35

495 nm

GFP-3035D-000

GFP-3035D-000-ZERO

GFP-30LP-B (Longpass)

GFP, (EGFP), DiO, Cy2™, YOYO-1, YO-PRO-1

472/30

496/LP

495 nm

GFP-30LP-B-000

GFP-30LP-B-000-ZERO

GFP-4050B (Highest Brightness)

GFP, (EGFP), DiO, Cy2™, YOYO-1, YO-PRO-1

466/40

525/50

495 nm

GFP-4050B-000

GFP-4050B-000-ZERO

FITC-2024B (Highest Contrast)

FITC, rsGFP, Bodipy, 5-FAM,

Fluo-4, Alexa Fluor®   488

485/20

524/24

506 nm

FITC-2024B-000

FITC-2024B-000-ZERO

FITC-3540C (All Purpose)

FITC, rsGFP, Bodipy, 5-FAM,

Fluo-4, Alexa Fluor®   488

482/35

536/40

506 nm

FITC-3540C-000

FITC-3540C-000-ZERO

FITC-5050A (Highest Brightness)

FITC, rsGFP, Bodipy, 5-FAM,

Fluo-4, Alexa Fluor®   488

475/50

540/50

506 nm

FITC-5050A-000

FITC-5050A-000-ZERO

YFP-2427B

YFP, Calcium Green-1, Eosin,

Fluo-3, Rhodamine 123

500/24

542/27

520 nm

YFP-2427B-000

YFP-2427B-000-ZERO

TRITC-B

TRITC, Rhodamine, DiI,

5-TAMRA, Alexa Fluor®   532 & 546

543/22

593/40

562 nm

TRITC-B-000

TRITC-B-000-ZERO

Cy3-4040C

Cy3™, DsRed, PE, 5-TAMRA, Calcium Orange,

Alexa Fluor®   555

531/40

593/40

562 nm

Cy3-4040C-000

Cy3-4040C-000-ZERO

TXRED-4040C

Texas Red®, Cy3.5™, 5-ROX, Mitotracker Red,

Alexa Fluor®   568 & 594

562/40

624/40

593 nm

TXRED-4040C-000

TXRED-4040C-000-ZERO

mCherry-40LP-A (Longpass)

mCherry, mRFP1

562/40

593/LP

593 nm

mCherry-40LP-A-000

mCherry-40LP-000-ZERO

mCherry-C

mCherry, mRFP

562/40

641/75

593 nm

mCherry-C-000

mCherry-C-000-ZERO

Cy5-4040C

Cy5™, APC, DiD, Alexa Fluor®   647 & 660

628/40

692/40

660 nm

Cy5-4040-C-000

Cy5-4040-C-000-ZERO

Cy5.5-C

Cy5.5™, Alexa Fluor®   680 & 700

655/40

716/40

685 nm

Cy5.5-C-000

Cy5.5-C-000-ZERO

Cy7-B

Cy7™, Alexa Fluor®   750

708/75

809/81

757 nm

Cy7-B-000

Cy7-B-000-ZERO

IRDYE800-33LP-A   (Longpass)

IRDye800 CW, DyLight 800

747/33

776/LP

776 nm

IRDYE800-33LP-A-000

IRDYE800-33LP-A-000-

ZERO

ICG-B

Indocyanin Green

769/41

832/37

801 nm

ICG-B-000

ICG-B-000-ZERO

 

光学滤光片简介

滤光片选择性地透射光谱的一部分,同时拒绝透射其余部分。爱特蒙特光学的光学滤光片常用于显微镜、光谱学、化学分析和机器视觉,可提供各种过滤类型和精度等级。本应用笔记介绍了用于制造爱特蒙特光学滤光片的不同技术、一些关键规范的定义以及爱特蒙特光学提供的各种滤光片的描述。

光学滤光片关键术语

虽然滤光片与其他光学组件有许多相同的规范,但是为了有效地了解并确定哪种滤光片适合您的应用,应该了解滤光片中的许多特定规范。

中心波长 (CWL)

用于定义带通滤光片的中心波长描述频谱带宽的中点,滤光片在此之上传输。传统的镀膜光学滤光片倾向于在中心波长附近达到大的透射率,而镀加硬膜的光学滤光片往往在光谱带宽上有相当平坦的传输轮廓。

带宽

带宽是一个波长范围,用于表示频谱通过入射能量穿过滤光片的特定部分。带宽又称为FWHM(图1)。



图 1: 中心波长和半峰全宽说明

半峰全宽 (FWHM)

FWHM
描述带通滤光片将传输的频谱带宽。该带宽的上限和下限是在滤光片达到大透射率的 50% 时的波长下定义的。例如,如果滤光片的大透射率是 90%,那么滤光片达到透射率之 45% 时的波长将定义 FWHM 的上限和下限。10 纳米或更低的 FWHM 被认为是窄带,通常用于激光净化和化学检测。25-50 纳米的 FWHM 经常用于机器视觉应用;超过 50 纳米的 FHWM 被认为是宽带,通常用于荧光显微镜应用。

截止范围

阻断范围是用于表示通过滤光片衰减的能量光谱区域的波长间隔(图2)。阻断程度通常会在光密度中定。



图 2: 截止范围说明

斜率

斜率是通常在边缘滤光片上定义的规范,如短波通或长波通滤光片,用来描述滤光片从高截止转换为高透射率的带宽。可以从各种起点和终点定斜率,作为截止波长的百分比。爱特蒙特光学有限公司通常将斜率定义为从 10% 传输点到 80% 传输点的距离。例如,将期望具有 1% 斜率的 500 纳米长波通滤光片在 5 纳米(500 纳米的 1%)带宽上从 10% 的透射率转换为 80% 的透射率。

光密度(OD)

光密度描述被滤光片阻断或拒绝的能量量。高光密度值表示低透射率,低光密度则表示高透射率。6.0或更大的光密度用于两端的阻断需求,如拉曼光谱或荧光显微镜。3.0-4.0的光密度是激光分离和净化、机器视觉和化学检测的理想选择,而 2.0 或更少的光密度是颜色排序和分离光谱顺序的理想选择。


图3:光密度说明


二向色性滤光片

二向色性滤光片是用于取决于波长透射率或反射光的滤光片类型;特定波长范围透射的光则鉴于不同范围的光线反射或吸收(图4)。二向色性滤光片常用于长波通和短波通应用。



图4:二向色性滤光片镀膜说明

起始波长

起始波长是用于表示在长波通滤光片中透射率增加至50%波长的术语。起始波长由图5中的λcut-on起始表示。



图 5:起始波长说明

截止波长

截止波长是用于表示在短波通滤光片中透射率降低至50%波长的术语。截止波长由图6中的λcut-off截止表示。



图6:截止波长说明

 


Semrock成功地将稳定先进的溅射沉积系统与沉积控制技术,不同的预测算法,工艺改进和批量生产能力相结合。Semrock性能优良的光学滤光片为生物技术和分析仪器行业树立了标准。

Semrock滤光片全部由离子束溅射和专有的单基片结构制成,可实现较高的透射率。更加陡峭的边缘,准确的波长精度和精心优化的遮挡意味着更好的对比度和更快的测量-即使在紫外线波长下也是如此。

Semrock滤光片具有很长的使用寿命和优良的性能,可确保获得优良的图像。与升级相机和物镜的成本相比,它们可能是提高显微镜性能的简单经济的方法。

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