Cubo de filtro dicróico para aplicações de imagem
Os cubos de filtro dicróico são dispositivos ópticos multicomponentes usados em microscopia e outras aplicações de imagem de precisão para filtrar a luz seletivamente. Eles permitem filtragem espectral flexível e precisa e imagens em sistemas microscópicos por meio de uma combinação específica de dicróicos, excitação,...
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Introdução de Produto
Os cubos de filtro dicróico são dispositivos ópticos multicomponentes usados em microscopia e outras aplicações de imagem de precisão para filtrar a luz seletivamente. Eles permitem filtragem espectral flexível e precisa e geração de imagens em sistemas microscópicos por meio de uma combinação específica de filtros dicróicos, de excitação e de emissão em um formato compacto e modular. Eles são ferramentas indispensáveis para microscopia de fluorescência e outras aplicações de imagem exigentes.
UVWAVETEK oferece os mais avançados cubos de filtro dicróico para microscopia - capacitando imagens de fluorescência de alto desempenho por meio de revestimentos multicamadas de precisão. Nossos cubos isolam bandas espectrais específicas com precisão inabalável para visualizar e analisar estruturas celulares. Experimente a máxima flexibilidade com configurações personalizadas que correspondem aos seus experimentos. Os filtros dicróicos refletem/transmitem comprimentos de onda críticos, enquanto os filtros passa-banda especializados removem regiões indesejadas. O design meticuloso do filtro melhora a relação sinal-ruído e a separação espectral. Coloque nossos cubos dicróicos em torres de microscópio para revelar e estudar amostras fluorescentes com clareza e profundidade impressionantes. Junte-se a milhares de cientistas que confiam na experiência em engenharia dicróica da UVWAVETEK para desbloquear mundos microscópicos.
Características
- Revestimentos dicróicos de precisão com comprimentos de onda de corte/corte nítidos e personalizáveis para otimizar a separação espectral
- Filtros passa-banda altamente precisos (<1nm variance) to isolate narrow spectral regions
- Alto bloqueio de bandas de transmissão externas para relações sinal-ruído mais excelentes
- Revestimentos AR de banda larga em todos os componentes ópticos para maximizar o rendimento da luz
- Vidro de baixa autofluorescência e caixas anodizadas rígidas para interferência mínima na amostra
- Montagem de cubo perfeita com reflexos internos mínimos e alinhamentos de filtro precisos
- Filtros dicróicos e de emissão intercambiáveis para configurações flexíveis
- Correspondência de fase de filtros dicróicos e de emissão para imagens coerentes
Parâmetros
|
Nome do Produto |
Cubo de filtro dicróico |
|
Faixa de excitação |
450-490nm ou personalizado |
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Faixa de emissão |
500-550nm ou personalizado |
|
Corte Dicróico |
505nm ou personalizado |
|
Densidade ótica |
OD6 ou personalizado |
|
Dimensões do Cubo |
1" x 1" x 1,5" ou personalizado |
|
Filtrar Substratos |
BK7, sílica fundida |
|
Tipos de revestimento |
Material de revestimento de filme fino usado |
|
Faixa de temperatura |
-10 grau a mais 60 graus |
Diagrama

Formulários
Os cubos de filtro dicróico são mais amplamente utilizados em microscopia de fluorescência para isolar e transmitir comprimentos de onda específicos de luz para excitação e emissão de amostras fluorescentes. Esta capacidade de filtragem espectral permite a visualização, co-localização, dinâmica e análise quantitativa de moléculas e estruturas marcadas com fluorescência dentro de células e tecidos. As principais aplicações incluem:
- Imagens de fluorescência de células fixas e vivas usando proteínas fluorescentes como GFP e fluoróforos químicos para estudar a expressão, localização e interações de proteínas.
- Imagens de fluorescência multicoloridas de diferentes sondas simultaneamente para investigar co-localização e interações de sondas como FRET.
- A microscopia confocal de varredura a laser depende de filtros dicróicos para fornecer separação espectral da excitação e emissão de luz da amostra.
- A microscopia TIRF usa dicróico para filtrar seletivamente ângulos de excitação e comprimentos de onda para iluminação de ondas evanescentes.
- Imagens de fluorescência e espectroscopia de molécula única utilizam pureza e rejeição espectral aprimoradas de cubos dicróicos otimizados.
- Os ensaios de fotodegradação, fotocomutação e ativação de fluoróforos dependem de iluminação filtrada por dicróico em comprimentos de onda específicos.
- A microscopia de fluorescência multifotônica emparelhada com lasers sintonizáveis ultrarrápidos usa filtros dicróicos correspondentes.


O que o cubo do filtro faz em um microscópio de fluorescência?
O microscópio de fluorescência é uma ferramenta poderosa para visualizar estruturas e processos dentro de células e tecidos, mas esta imagem depende da óptica especializada dentro do cubo do filtro. Este modesto componente em forma de cubo montado no microscópio contém a magia que torna possível a imagem por fluorescência.
No interior sombrio do cubo, um espelho dicromático está inclinado, preparado para refletir algumas cores e permitir a passagem de outras. Na frente está um filtro de excitação que captura todos os comprimentos de onda necessários para excitar a amostra fluorescente, exceto os desejados. A faixa de luz selecionada reflete no espelho e desce através da objetiva para brilhar na amostra em espera. Quando a amostra fica fluorescente, a luz de comprimento de onda mais longo viaja de volta para o cubo. O espelho permite que esta luz de emissão passe enquanto a luz de excitação fica presa. Na parte traseira, um filtro de emissão fica de guarda, bloqueando comprimentos de onda indesejados para que apenas a emissão de fluorescência pura saia do cubo em direção à ocular ou câmera.
Ao controlar com precisão os comprimentos de onda da luz que interagem com a amostra, o despretensioso cubo de filtro permite que o microscópio excite e detecte seletivamente estruturas fluorescentes, até mesmo cores diferentes simultaneamente. Esta purificação espectral realizada pela óptica especializada dentro do cubo torna possível a microscopia de fluorescência. O microscópio depende do cubo do filtro para ver o que não poderia ser visto sob as cores limitadas da iluminação de luz branca. Isso permite que estruturas, dinâmicas e interações únicas sejam visualizadas no nível microscópico - insights possibilitados pela magia oculta dentro do cubo do filtro.
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