機箱鋁合金電源明緯信號線安普發(fā)散角1.2穩(wěn)定行3%光斑00模
調(diào)Q激光器
532nm-被動調(diào)Q脈沖激光器-1~40 + 功率穩(wěn)定、可調(diào)節(jié) 電源自帶過熱、限流保護電路 可外接TTL調(diào)制,5KHz以下重復(fù)頻率可控 適用于科研、醫(yī)療、生物工程等 波長Wavelength (nm) 532 束發(fā)散角Beam Divergence (full angle, mrad) 1.2±0.2 Q開關(guān)Q-switched Crystal Cr:YAG 光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) 1.2±0.2 單脈沖能量 Single Pulse Energy (uJ) 1~40 光束橢圓度 Beam Roundness >90% 重復(fù)頻率 Repetition (KHz) 可控 Controllable 1~5 出光孔高度 Aperture Position (mm) 27 不可控 Uncontrollable 5~100 激光器 Laser Head 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) 136 x 50 x 47 平均功率 Average Power (mW) S. P. Energy ×Repetition 重量 Net Weight (kg) 0.5 工作方式Working Mode Q-Switched Pulse 可配電源型號 Integrated Driver Model VD-II-Q 光斑模式 Beam Mode 橫模 Transverse TEM00 制冷方式Cooling System TEC 縱模 Longitude Multi-longitude 預(yù)熱時間Warm-up Time (minutes) <15 線寬Spectral Linewidth (nm) <0.1 工作溫度Operation Temperature (℃) 18~30 偏振方式 Polarization Line polarization 使用壽命Expected Lifetime (hours) >10000 偏振比Polarization Ratio >100:1 保修期Warranty Time 1 year 光束質(zhì)量Beam Quality (M2 factor) <1.2

光纖激光器
激光二極管 405-1550nm,輸出功率可高達250W 激光二極管包括單異質(zhì)結(jié)(SH)、雙異質(zhì)(DH)和量子阱(QW)激光二極管。 650nm 9um光纖二極管 650TO5.6-VA-10mW-20mW 650-40mW-4μm-180mA 光學(xué)鍍膜鏡片 光學(xué)鍍膜是指在光學(xué)零件表面上鍍上一層(或多層)金屬(或介質(zhì))薄膜的工藝過程。在光學(xué)零件表面鍍膜的目的是為了達到減少或增加光的反射、分束、分色、濾光、偏振等要

綠光激光器
綠光激光器包括半導(dǎo)體泵浦全固態(tài)綠光激光器和半導(dǎo)體綠光激光器,采用原裝進口泵浦源,激光頭自帶制冷和控溫系統(tǒng),電源自帶過流、過熱保護功能。激光器具有功率穩(wěn)定、操作簡單、性能可靠、使用壽命長等特點,該系列 綠光激光器產(chǎn)品包括高能量綠光激光器、高功率綠光激光器、高穩(wěn)定性綠光激光器、低噪聲綠光激光器、單縱模綠光激光器五個系列,可自由空間輸出、光纖耦合(單模光纖、多模光纖、勻化光纖)輸出。

多波長激光器
波長范圍從375nm到2200nm
SMA-FC-FC-PC接頭是多模光纖跳線的選擇
VD-I VD-III-LB電源
多波長光纖耦合激光器?
參數(shù)? ?指標?
可提供波長(nm)? ? 375-2200
輸出方式? ? 光纖輸出?
光纖芯徑(μm)? ?50, 1 600,
光纖連接器? ? SMA905?
功率穩(wěn)定性(rms, 4小時)? ? <1% <3%, <5%?
工作模式? ? 連續(xù), TTL調(diào)制或模擬調(diào)制可選
工作溫度(℃)? ? 10~35?
尺寸? ??101X144X93
供電電壓? ? 24VDC 1-10A?
制冷方式? ? 風(fēng)冷?
? 儲存溫度?(℃) ? -20~80?
? 使用壽命(小時)? ? 10000?

流式細胞儀簡易原理多維細胞術(shù)的挑戰(zhàn)
熒光信號的波長總是比激光激發(fā)的波長要長(斯托克斯位移)。這種偏移允許使用帶通濾波器和截止濾波器的組合有效地將熒光與散射激光分離。理輪上我們可以通過在激發(fā)曲線的峰值位置處去激發(fā)熒光染料,以此來達到大的信噪比。在多維流式細胞術(shù)的應(yīng)用中,試劑組通常由多種熒光染料組成,這些熒光染料經(jīng)過精心挑選,以確保它們都具有不同的激發(fā)和熒光光譜。這對于使儀器能夠分離信號并由此確定每個細胞附著多少熒光染料至關(guān)重要,這反過來又使儀器能夠明確的確定它是什么類型的細胞。
然而,問題和挑戰(zhàn)在于激發(fā)光譜和熒光發(fā)射光譜都非常寬且具有長尾,因此彼此間不可避免地會出現(xiàn)一些串擾,每種細胞類型表達多少特定蛋白質(zhì)也存在著自然差異。 儀器設(shè)計師們的任務(wù)是將終數(shù)據(jù)中的串擾和變異系數(shù) (CV) 降至低。
公認的方法(見上圖)涉及交錯激發(fā)波長和熒光檢測窗口。每個檢測窗口中的信號相互繪制以產(chǎn)生“散點圖”。在尋找已知和新細胞類型的研究應(yīng)用中,這些圖通常是相互雜糅的。在臨床實驗室中,大量的測試使這種監(jiān)督分析變得不切實際,而是使用多變量計算機分析來自動確定每個細胞的身份。

更多波長意味著更高的性能
為了大限度地增加可分析蛋白質(zhì)和細胞類型的數(shù)量,理想的方式是采用波長間隔較遠且間距均勻的激發(fā)光,當儀器可以測量的光譜帶寬越大時,就越容易容納更多相互分立的波長,在這種情況下,我們就可以適當?shù)膶⒖梢姽庾V拓展到紫外和近紅外區(qū)域。
一直以來,因為激光波長的選擇過少,我們在這方面并沒有獲取到實質(zhì)的優(yōu)解。 例如,488 nm 波長(初從氬離子激光器獲得)仍然是流式細胞術(shù)中事實上的標準藍色激光波長,盡管在該應(yīng)用中很少使用氬離子激光器。 同樣,初從二極管泵浦固態(tài) (DPSS) 激光器獲得的 532nm 和 561 nm 波長仍然是的綠色和黃色波長。
然而,隨著激光技術(shù)的發(fā)展,更多的激光波長被科研工作者們發(fā)現(xiàn)并利用,激光現(xiàn)在就可以在可見光和近紅外范圍內(nèi)為流式細胞術(shù)提供許多新波段的激光光源,填補之前因為激光波長單一造成的空白。例如,552 nm現(xiàn)在在黃色窗口中能夠作為561 nm 波長的替代品,它可以減少與橙色和紅色激發(fā)熒光染料的串擾。 由于減少了與綠色激發(fā)熒光染料的串擾,457 nm激光器現(xiàn)在也是488 nm激光器作為藍色窗口標準的有力競爭。