测试阶段:搭建测试系统:建立基于特定设计参数的激光雷达测距实验系统,以测试滤光片的实际性能。对比实验:使用不同纤芯直径的光纤(如单模光纤和多模光纤)来测试滤光片的滤波能力,并与理论值进行对比。例如,使用10 μm芯径的单模光纤与DOE结合,等效带宽可达到0.6 nm,而200 μm芯径的多模光纤等效带宽为12 nm。性能评估:以计数率作为评价指标,衡量滤光片的滤光能力,并与特定带宽的滤光片(如0.5 nm带宽的滤光片)进行对比。实验结果分析:分析实验结果,验证滤光片是否满足激光雷达系统的要求,如聚焦能力和窄带滤波效果,以抑制噪声。优化设计:根据测试结果,对滤光片设计进行优化,以提高性能和可靠性。Semrock提供针对激光应用的滤光片,具备很高的中心透过率,对于激光左右的一些杂散波长有滤除作用。沈阳陷波滤光片滤光片测量系统
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。吉林双带通滤光片滤光片测量系统Semrock在滤光片技术领域不断创新,推出了一系列具有革新性意义的产品。
设计和测试适合特定激光雷达系统的滤光片,可以遵循以下步骤:设计阶段:确定激光雷达的工作波长:首先,需要确定激光雷达系统的工作波长,这是设计滤光片的前提。例如,一些激光雷达系统可能在1064 nm波长工作。选择合适的滤光片类型:根据激光雷达系统的需求,选择适当的滤光片类型,如干涉滤光片、窄带滤光片等。对于瑞利多普勒激光雷达,可能需要超窄带滤光器以降低背景噪声。计算滤光片参数:基于所需的带宽、中心波长和自由光谱间距(FSR),计算滤光片的具体参数。例如,可以通过模拟和理论推导确定FP标准具的参数,实现特定带宽和中心波长的滤光器。考虑环境因素:设计时还需考虑温度、角度变化对滤光器性能的影响,并设计相应的调谐方法以适应这些变化。仿真模拟:在设计过程中,可以利用仿真工具模拟滤光片的性能,如衍射效率与台阶数、衍射级次的关系,以及色散特性。
Semrock的1064nm滤光片在科研领域有着广泛的应用,以下是一些关键特性和应用场景:高性能窄带带通滤光片:Semrock提供的高性能窄带带通滤光片,中心波长为1064nm,具有窄带宽(FWHM 1.3nm~3nm)、高透过率(Tmax ≥90%)和深截止深度(ODmax ≥ 6)等特点。这些特性使其非常适合用于透射一部分光谱的同时截止所有其他波长。应用领域:1064nm滤光片被广泛应用于显微成像、光谱学、生化分析仪器、生命科学、教育科研等相关领域。这些滤光片对于需要精确控制光谱透过的科研工作至关重要。高损伤阈值:在激光应用中,Semrock滤光片以其高透过率、高损伤阈值和长寿命等特性,成为激光净化和光谱分析的理想选择。这些滤光片能够有效滤除激光束中的杂散波长,保证激光束的纯净度和稳定性。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。
抗静电反红外诱导滤光片:研究了一种具有抗静电反红外且在可见及近红外高透过的滤光片。该滤光片在750-850 nm谱段具有高达90%以上的透过率、2500 nm以后谱段反射率高达90%,表面电阻小于300 Ω,具有很好的抗静电及反红外性能。高性能带通滤光片:LBTEK提供的CHROMA高性能带通滤光片,具有高透过率、高截止深度和高陡度的特点。在荧光成像等对信噪比要求高的应用中,使用高性能带通滤光片可有效的阻挡杂散光以降低背景噪声,同时有效的透射样品本身的荧光以比较大化的收集有效信号,获得更好的成像效果。CdSe量子点滤光片:研究了CdSe胶体量子点滤光片的光学特性,这些滤光片在微型光谱仪方面具有良好的应用价值。实验表明,在室温情况下,CdSe胶体量子点薄膜的吸收和透过率均随粒径尺寸的增加而增加;在给定粒径尺寸的情况下,CdSe胶体量子点薄膜吸收与透过率曲线的First激子吸收峰峰位随温度升高发生红移。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。沈阳Alluxa滤光片测量系统
EdgeBasic长波通滤光片,50%透过率截止波长为1086nm,229cm-1过渡带宽,透过率Tavg>93%从1093.8–1600nm。沈阳陷波滤光片滤光片测量系统
PCR滤光片在科研领域的应用非常广,以下是一些具体的应用案例和市场分析信息:应用案例实时荧光定量PCR(qPCR):PCR荧光分析显微镜由激发滤光片、二向色镜以及发射滤光片组成,这些滤光片通常被设计来匹配特定荧光团或荧光蛋白的光谱。在qPCR中,每次循环结束后通过荧光染料检测DNA的量,荧光染料产生的荧光信号与生成的PCR产物分子数直接成正比。基因筛查和突变分析:PCR滤光片在基因筛查、突变分析、单核苷酸多态性(SNP)检测、杂合性研究、物种鉴定、甲基化分析等领域有广泛应用。沈阳陷波滤光片滤光片测量系统