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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;
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。
基于上述特性,紫外光學系統(tǒng)在生物學研究、工業(yè)缺陷檢測(玻璃、半導體等)、法醫(yī)學、建筑檢測等領(lǐng)域具有廣泛的應用前景。
近紫外-可見光波段顯微成像方案
我們?yōu)樯鲜鰬迷O(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;
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。
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;
結(jié)合標準漫射背光源,Navitar NUV-VIS 光學系統(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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