Für das Bestrahlungsende des Fast-PCR-Instruments, wenn a Runde LED mit Durchgangsloch mit einem Durchmesser von 5/8/10 mm verwendet wird, ist der optimierte optische Pfad in der Abbildung dargestellt
1. Das von der emittierte Licht Durchsteck-LED Es passiert zunächst eine plankonvexe Glaslinse, filtert das Licht dann durch einen Filter und bündelt das Licht schließlich durch eine sphärische Glaslinse in der optischen Faser. Plankonvexe Glaslinse und Filter, Glaskugellinse durch Lichtleitfaser, numerische Apertur NA = 0,56. Abstand zwischen Filter und Glaskugellinse = 3–5 mm. Der Lichtfleck auf der Faserendfläche ist in der Abbildung dargestellt
2. Die ZEMAX-Simulation ergab, dass die Energienutzungsrate von Licht im Vergleich zu etwa 25,658 % beträgt SMD-LEDs (Der Energienutzungsgrad von Licht beträgt etwa 85%)
PCR LED light path at the irradiated end through-hole LED diagram
Abbildung 1 Lichtweg am bestrahlten Ende (mit Durchgangsloch-LED)
Light spot on the fiber end face for PCR fluorescence excitation
Abbildung 2 Punkt auf der Faserendfläche
The above simulations are based on a wafer of medium to high power chips. Assuming that the thickness of the LED chip is 120 μm, all six sides of the wafer are illuminated. The wafer is in contact with the bottom of the holder’s reflective cup.
Der Antriebsstrom des Durchgangsloch-LED wird voraussichtlich 100 mA betragen. Wenn sie größer als 100 mA ist, ist die Lichtintensität im Moment der Beleuchtung hoch. Wenn sie weniger als 100 mA beträgt, reicht die Lichtintensität nicht aus, um die Fluoreszenz von Reagenzien mit niedriger Konzentration anzuregen, was sich auf die Empfindlichkeit auswirkt.
Im Hinblick auf die Wellenlängenauswahl für Durchgangsloch-LEDs werden die folgenden bevorzugt:
1. Spitzenwellenlänge 430 nm;
2. Spitzenwellenlänge 470 nm;
3. Spitzenwellenlänge 520 nm;
4. Farbtemperatur 4000K Vollspektrum-Weißlicht;
5. Spitzenwellenlänge 630 nm oder Farbtemperatur 3000 K
6. Die Spitzenwellenlänge beträgt 740 nm.

Design optischer PCR-Systeme

PCR-Instrumente erfordern präzise optische Systeme zur Fluoreszenzdetektion. Unser Durchsteck-LEDs mit optimierten Emissionswellenlängen unterstützen Echtzeit-PCR- und digitale PCR-Anwendungen mit hohen Signal-Rausch-Verhältnissen.

LED-Parameterspezifikationen

Our LEDs in PCR-Qualität zeichnen sich durch schmale spektrale Bandbreiten (50 mW) und Betrachtungswinkel (15°–30°) aus.

Durchsteckbare LED-Optionen

Erhältlich in 3-mm-, 5-mm-, 8-mm- und 10-mm-Gehäusen Durchsteck-LEDs für PCR-Geräte bieten eine hervorragende optische Kopplung mit Fasersystemen. Das runde Top-Design gewährleistet eine gleichmäßige Lichtverteilung für die Beleuchtung von Multiwell-Platten.

Anwendungsrichtlinien

Unser Engineering-Team sorgt dafür maßgeschneiderte LED-Lösungen für PCR-Instrumentenhersteller. Aus UV-LEDs zur Sterilisation Hochleistungs-LEDs Bei der Beleuchtung unterstützen wir Ihre optischen Systemanforderungen.

Anpassung des Anregungsspektrums

PCR-LED-Wellenlängenoptimierung für SYBR Green- und TaqMan-Sonden.

Thermische Stabilität

LED-Übergangstemperaturkontrolle für kontinuierlichen PCR-Zyklus.

Intensitätskalibrierung

Standardisierte LED-Leistungsmessung für quantitative Fluoreszenz.