技术创新:Semrock在滤光片技术领域不断创新,提供了多种针对拉曼光谱仪的拉曼滤光片,激光波长从224nm到1064nm。这些滤光片拥有深度截止能力,较宽的透过范围,高损伤阈值,使得用户能够观察到更弱更小的拉曼位移信号。经济型长波通滤光片:Semrock还提供了EdgeBasic经济型长波通滤光片,50%透过率截止波长为1086 nm,229 cm-1过渡带宽,透过率Tavg > 93%从1093.8 – 1600 nm。这种滤光片适合用于需要长波通特性的应用。综上所述,Semrock的1064nm滤光片以其高性能、高透过率、高损伤阈值和技术创新,在科研领域中发挥着重要作用,特别是在激光技术、光通信技术、卫星遥感探测等领域。高性能聚合酶链反应(PCR):Alluxa公司扩展了其Ultra系列产品,包括专为PCR设计的高性能滤光片。陕西LL01-532滤光片测量系统
定制化服务:根据不同激光雷达系统的需求,785nm滤光片可以定制不同形状与尺寸,以满足特定的光学设计和集成需求。光谱特性:对于激光雷达系统,785nm滤光片的光谱特性非常重要。例如,Semrock的BLP01-785R-25滤光片在812.1 – 1200 nm范围内的平均透过率大于93%,并且在270 – 624 nm和624 – 790 nm范围内提供大于5和6的光密度阻断。波长动态匹配:在基于体光栅窄带光学滤波的激光雷达收发波长动态匹配技术研究中,785nm滤光片可以用于调整和匹配激光雷达的发射和接收波长,以实现比较好的探测效果。四川Notch滤光片滤光片网站基于Fabry-Perot腔阵列的集成化微型光谱仪方案及模拟,用于光谱传感器的集成化研究。
785nm拉曼滤光片在国际科研领域的应用案例包括:环境污染物检测:表面增强拉曼光谱技术(SERS)被广泛应用于检测环境污染物,如多环芳烃(PAHs)。这项技术利用785nm拉曼滤光片来提高检测的选择性和灵敏度。多波段拉曼-荧光激光雷达系统:兰州大学研制的多波段拉曼-荧光激光雷达系统在“人为沙尘”和“生物气溶胶”的野外综合观测实验中表现出色,该系统使用785nm拉曼滤光片来提高观测结果的可靠性。食品安全检测:基于表面增强拉曼光谱的牛奶中有害物质检测方法研究,这项研究利用785nm拉曼滤光片来提高检测的准确性。
环境监测:水质监测:荧光探针结合荧光滤光片,可以检测水中污染物(如重金属离子、有机污染物等)的浓度和分布。空气质量监测:利用荧光探针和荧光过滤器可以检测空气中有害气体(如NO2、SO2等)的浓度和分布。材料科学:光电特性研究:将荧光标记或荧光探针与荧光滤光片相结合,可以研究材料的光电特性、光学响应等特性。表面荧光:利用荧光滤光片检测材料表面的荧光信号,研究材料表面的结构和性质。荧光PCR技术:基因表达分析:荧光PCR滤光片在基因表达分析、生物标志物鉴定和基因组研究中具有重要意义。它们可以减少检测样品量,提高检测效率,同时提高PCR检测的灵敏度和特异性。滤光片行业市场竞争较为激烈,价格竞争是其中的一个重要方面。
拉曼激光雷达系统:在小视场大气温湿度探测的拉曼激光雷达设计与仿真中,785nm拉曼滤光片是系统的关键组件,用于提高系统探测性能。拉曼光谱仪搭建:785nm拉曼滤光片在搭建拉曼光谱仪时用于确保光谱稳定性和精确度,适用于高校、科研单位、企业研发阶段研究拉曼光谱原理和应用等场景。环境监测:785nm拉曼滤光片在环境监测领域中用于检测大气中的各种成分,如温度、湿度等,对于气象、气候研究具有重要意义。食品检验:在食品检验领域,785nm拉曼滤光片用于拉曼光谱测量,以确保食品安全和质量控制Si/Si3N4膜堆的角度不敏感颜色滤光片,对光学特性、角度特性、颜色特性进行了深入分析。天津355nm滤光片滤光片测量系统
:可选多重陷波和多带通滤光片设计,透射率>90%,OD2设计。陕西LL01-532滤光片测量系统
集束滤光片在生物医学领域的研究进展如下:多光子成像技术:在病变体的形成和发展过程中,细胞的代谢情况会发生相应变化。与正常细胞相比,病变变前细胞中的NADH和FAD的荧光寿命及氧化还原比存在较大差异。利用双光子FLIM测量游离或结合蛋白质的NADH的荧光寿命有助于推导细胞内氧化还原状态,这已成为分析诊断病变的一种有效工具。光片荧光显微成像技术:随着生物医学研究对高分辨率、高信噪比深组织成像技术的需求增加,光片荧光显微成像技术因其低光损伤、快速获取、广阔视场和体积成像等特性而成为生物学家的重要工具。该技术的比较新进展包括增加组织穿透深度、应对光散射和吸收等问题。陕西LL01-532滤光片测量系统