Язык

Флуоресцентный фильтр – Фильтр для флуоресцентной визуализации


Флуоресцентные фильтры обычно состоят из трёхслойной комбинации: фильтра возбуждения, фильтра эмиссии и дихроичного зеркала.

Экскитирующий фильтр (фильтр возбуждения): в флуоресцентной микроскопии этот фильтр пропускает только длины волн, способные вызвать флуоресценцию. Раньше использовались фильтры, пропускающие короткие длины волн; в настоящее время преимущественно применяются полосовые фильтры. Корпус фильтра помечен стрелкой, указывающей рекомендуемое направление распространения света.

Фильтр излучения (фильтр эмиссии, барьерный фильтр, излучатель): этот фильтр отбирает и пропускает флуоресценцию, испускаемую образцом, одновременно блокируя другие длины волн света. Длина волны излучения больше длины волны возбуждения (ближе к красному концу спектра). В качестве фильтра излучения может использоваться как полосовой фильтр, так и фильтр длинноволнового прохода. Корпус фильтра помечен стрелкой, указывающей рекомендуемое направление распространения света.

Дихроичное зеркало (дихроичный делитель пучка, дихроматический делитель пучка): также известно как дихроичный фильтр или цветоразделительное зеркало. Оно располагается под углом 45° к оптическому пути микроскопа. Этот фильтр отражает один цвет света (исходящий свет) и пропускает другой цвет света (эмиссионный свет). Отражательная способность исходящего света превышает 90%, а пропускная способность эмиссионного света — 90%. Часть спектра, которая не может пройти через фильтр, отражается, а не поглощается. Поскольку цвета прошедшего и отражённого света являются дополнительными друг другу, этот фильтр также называют дихроичным фильтром.

Флуоресцентные фильтры, сокращённо — фильтры для флуоресцентной визуализации, являются важнейшими компонентами, используемыми в биомедицинских и биологических приборах. Их основная функция заключается в разделении и отборе характерных спектральных диапазонов возбуждающего света и испускаемой флуоресценции в системах биомедицинского флуоресцентного детектирования и анализа. Как правило, эти фильтры должны иметь глубину оптической плотности (OD) не менее 5 (оптическая плотность, OD = -lgT). Основные требования к фильтрам, применяемым в системах флуоресцентного детектирования, включают высокую крутизну перехода, высокую пропускную способность, высокую точность позиционирования, большую глубину затухания и отличную устойчивость к воздействию окружающей среды.