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ZATS-I台式十三波段光源

相关介绍

价格:85000.00元/台

1 光源主机 1个
2 液体光导管 1根
3 滤光片拨轮 1个
4 拨轮支架 1个
5 红、橙、黄滤光片 1套
6 红、橙、黄滤光眼镜 1套
7 相机转换接圈 4个


精确匹配滤光片型多波段光源背景知识介绍
一、多波段光源激发荧光的工作原理
1. 用多波段光源输出的激发光照射物证,物证吸收部分激发光的能量,再将这些能量转化成波长更长的光波释
放出来,这就是荧光。
2. 选择合适的接收滤光片档在眼前,阻挡激发光,透过荧光,人眼就可以观察到物证的荧光。
3. 如果部分激发光透过接收滤光片,会干扰荧光效果。
4. 如果接收滤光片阻挡了部分荧光,观察到的荧光强度将减弱。
二、精确匹配滤光片型多波段光源的工作原理
1、精确匹配滤光片型多波段光源的特点
精确匹配滤光片型多波段光源为CSS、415nm、450nm、470nm、490nm、510nm、530nm、555nm等八个用于
激发可见荧光的波段都配备了专用的接收滤光眼镜和接收滤光片。接收滤光眼镜与光源内的激发滤光片精确匹配,使
每一个波段都能发挥出最强的激发荧光的能力。
2、激发滤光片与接收滤光片的精确匹配
1) 激发滤光片光谱曲线(透射比-波长曲线)与接收滤光片光谱曲线(透射比-波长曲线)交叉点E的透过率低于
10的负4次方,这个条件保证了光源的每一个接收滤光片都能够完全阻挡激发光,不会有漏过的激发光干扰荧光。
2) 在下图中分别找出:激发滤光片光谱曲线上透射比等于50%的点C,接收滤光片光谱曲线上透射比等于50%的
点D。光源每一组激发滤光片和接收滤光片的C点与D点之间的距离都小于40nm。这个条件保证了接收滤光片最小限
度地阻挡荧光,观察到的荧光就很强。
图1: 530nm波段激发滤光片与干涉型接收滤光片的匹配关系
三、传统多波段光源存在的问题
普通多波段光源一般有8个左右的波段可以激发可见荧光,只配备红、橙、黄三种接收滤光片。接收滤光片与输
出波段的对应关系:黄色眼镜&415;橙色眼镜&450、470、490、510、CSS;红色眼镜&530、555。其中黄色眼镜与
415、橙色眼镜与CSS、红色眼镜与555这3个波段的匹配度较好。其他波段的激发滤光片光谱曲线的C点与接收滤光片
光谱曲线的D点距离过大,部分荧光会被接收滤光片阻挡,荧光的强度被减弱。
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四、精确匹配滤光片型多波段光源激发物证荧光的应用范围

五、精确匹配滤光片型多波段光源应用例证
(一)精确匹配滤光片型多波段光源激发生物物证荧光的方法及优点
1、生物物证的荧光特性
精斑、皮屑、唾液斑、尿液斑、骨骼碎屑、发囊等生物物证在300nm—550nm范围光波段照射下会产生橙黄色荧
光。多波段光源的CSS、365nm、415nm、450nm、470nm、490nm、510nm、530nm、555nm等9个波段都可以激发生物物证荧光。
2、荧光强度高
激发光与接收滤光片精确匹配,接收滤光片在完全阻挡激发光的前提下,最小限度地阻挡荧光,观察到的荧光就最强。
3、可以消除背景荧光
1) CSS光谱范围是300nm—510nm,光谱宽度210nm,能量也最大,激发生物物证荧光的能力最强。先用CSS波段照射物证,佩戴CSS接收滤光片观察。
2) 如果还有背景荧光干扰,分别用450nm、470nm、490nm、510nm、530nm等波段照射物证,分别佩戴与激发光匹配的接收滤光片观察。随着波长增加,生物物证的荧光会逐渐减弱,但背景的荧光可能会更快地减弱或消失,物证与背景之间的反差会加大。
4、 与激光进行比较
(1)与445nm & 532nm双波段激光配合使用
目前可用于激发生物物证荧光的激光波长主要是445nm和532nm,其他波长的激光无法产生足够的强度。445nm激光激发生物物证荧光的强度大,但有时会激发背景荧光,影响荧光的反差;532nm激光激发生物物证荧光的强度较弱,但背景荧光会更弱,甚至完全消失。两个激光波长基本上可以满足工作需要,由于激光的强度高,激发生物物证荧光的效果好,445nm & 532nm双波段激光目前是发现激发生物物证荧光的主导产品。
(2)精确匹配滤光片型多波段光源的补充作用
对于有些客体,用激光的445nm波段照射,背景产生荧光;用532nm波段照射,物证荧光太弱。遇到这样的情
况,可以用精确匹配滤光片型多波段光源的470nm、490nm、510nm等波段消除背景荧光。用365nm、415nm波段照
射浅色高荧光客体上的生物物证,在明亮的背景中生物物证呈现深色调。
(二)用530nm波段观察DFO显现的指纹
观察到的荧光强度明显高于普通多波段光源。原因是普通光源中530nm波段照射DFO处理的指纹时,佩带红色眼镜观察,红色眼镜与555nm波段匹配完美,与530nm波段匹配不好,红色眼镜在阻挡激发光的同时,也阻挡了很多荧光,观察到的荧光就会强度明显降低

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