---
---
---
(点击查看产品报价)
根据生白光之混光方式,大致可归纳出以下三类
1. 双色白光光源:分别利用蓝与黄光两颗 LED 混光或蓝光LED 搭配黄色萤光粉产生白光。
2. 三色白光光源:分别利用红、绿、蓝光三颗 LED 混光或UV LED 搭配红、绿、蓝三色萤光粉用以产生白光。
3. 四色白光光源:分别利用蓝、青、绿与红光四颗 LED混光或蓝与红光LED 搭配青与绿色萤光粉用以产生白光。
比较上述白光之产生方式,混萤光粉之方式大约会有10~30%之能量损失。纯以LED 为主之混白光方式虽然发光效率较佳,
但其演色性太低,两颗LED之演色性仅约40,而混萤光粉之方式亦不过70。虽然四色白光光源演色性可轻易超过90,
但四颗LED对驱动电流、操作温度与反应时间较不一致,且为了达到颜色之一致性将大量增加成本。
三色白光光源之两种方式,三颗LED混白光方式演色性大约为80,但UV LED 搭配红、绿与蓝三色萤光粉之演色性可达90,
且只须控制一颗LED,故搭配萤光粉产生白光之方法愈来愈受重视。以目前白光LED 产品市场分析,萤光粉转换白光LED可谓为主流
单分子侦测因可呈现动态行为与动力参数的真实波动与分布、可进行蛋白质反应事件操纵与反应之定量分析、
且反应毋须同步,故为生物分子研究之重要且实用的方法。而所谓单分子荧光显微术,
乃是利用适当波长的雷射,激发所选择的荧光标识分子,透过对荧光标识分子的侦测与观测,追踪目标分子的动态行为。
所有资料用于交流学习之用,如有版权问题请联系,禁止复制,转载注明地址
上海光学仪器一厂-专业显微镜制造商 提供最合理的
显微镜价格