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近紫外-可見光波段光學(xué)成像方案及應(yīng)用案例

時間:2024-11-04點擊次數(shù):1265
我們通常把10nm-400nm 之間的電磁波稱為紫外光。其中,200nm以下的紫外光會被空氣中的氮、氧、二氧化碳和水所吸收,又被稱為真空紫外光,只能在真空中進行相關(guān)的實驗。
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此外,200~400nm的紫外波段,波長較短

UVA、UVB、UVC

散射能力較高,相較于可見光/近紅外光,更容易被光滑表面的小瑕疵散射,適用于鏡面劃痕、灰塵檢測;

QQ截圖20241104115055.png

更容易被有機材料吸收,比如蛋白質(zhì)在280nm波段的吸收峰,同時也很容易被無機材料所反射。

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于上述特性,紫外光學(xué)系統(tǒng)在生物學(xué)研究、工業(yè)缺陷檢測(玻璃、半導(dǎo)體等)、法醫(yī)學(xué)、建筑檢測等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。

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近紫外-可見光波段顯微成像方案



我們?yōu)樯鲜鰬?yīng)用設(shè)計和推出了近紫外到可見光波段的成像鏡頭系統(tǒng),工作波段覆蓋330nm~700nm:

  • 適配2/3 或更大靶面?zhèn)鞲衅鳎?/span>

  • 定倍 - 大靶面 寬視場 200mm焦距 NUV tube lens;

  • 變倍- 變倍范圍0.4x~2.5x,變倍比6.2:1,焦距80~497 mm;

  • 輕松通過軟件控制實現(xiàn)電動調(diào)節(jié)倍率;

  • 可匹配無限校正顯微物鏡,長工作距離近紫外平場物鏡以及高分辨率紫外聚焦物鏡;

該系列鏡筒在330nm~670nm波段均保持90%以上的透過率,詳情請參考下圖:

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有這些成像鏡頭系統(tǒng)均可搭配近紫外平場高倍物鏡,獲得更高放大倍率的近紫外-可見光波段高解析度圖像:
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此外,我們還設(shè)計了更高分辨率的NanoVue光學(xué)系統(tǒng)。在深紫外(DUV)光下,配合248nm UV無限校正物鏡,分辨率可達到0.1μm以下。

近紫外-可見光波段顯微成像案例



通常蛋白晶體都會含有色氨酸,酪氨酸或苯丙氨酸這三種氨基酸的一種或多種,在200-300 nm波長范圍的激發(fā)光下,可發(fā)出250-400 nm的紫外熒光,可通過探測熒光強弱來獲得蛋白質(zhì)結(jié)晶信息。

成像部件 :
  • Navitar 近紫外變焦鏡頭組合;

  • 5X 物鏡(理想工作范圍:325nm ~500nm  NA=0.13);

  • 2/3” CCD 相機;

  • 紫外帶通濾光片;

  • 285nm 紫外LED;

結(jié)合標準漫射背光源,Navitar NUV-VIS 光學(xué)系統(tǒng),獲取了非常清晰的晶體圖像(左圖)。隨后,將照明方式換成285nm UV LED, 在成像光路中,僅有蛋白質(zhì)結(jié)晶體受激發(fā)射的光進入到成像探測器中,蛋白質(zhì)結(jié)晶體變得非常清晰可辨。

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文章轉(zhuǎn)自Navitar官方微信公眾號。

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