FSK1 – 荧光显微镜载玻片
Thorlabs 原厂品质 · 高精度光束观察与对准 · 广泛应用于光学与光子学领域
产品概述
FSK1 是一款专为光束诊断与光路对准设计的蓝色荧光显微镜载玻片。其基底采用掺杂特定荧光离子的光学玻璃制造,当受到紫外或短波长可见光(如350 nm至450 nm波段)激发时,材料内部的荧光中心会发生能级跃迁,从而辐射出高亮度的蓝色荧光。
该载玻片采用标准的 25 mm × 75 mm 矩形规格,厚度通常为 1 mm,边缘经过精细倒角与抛光处理以防止应力集中和划伤。其平整的表面确保在显微镜下观察光束轮廓时不会产生明显的像差或散射干扰。
FSK1 可直接适配标准显微镜载物台,或配合 Thorlabs MLS203-1 XY 平移台及 MLS203P10 多载玻片支架等光学调整架使用,便于在复杂光学系统中进行精确的二维位置调节与光束捕捉。
核心规格参数
核心特点
- 发射蓝色荧光,适用于紫外及短波长可见光激发的光束捕捉
- 标准 25 mm × 75 mm 尺寸,兼容各类商用显微镜载物台
- 荧光强度与激发光功率呈线性响应,支持相对功率分布评估
- 边缘经倒角抛光处理,降低操作过程中的机械应力与破损风险
- 适配 Thorlabs MLS203-1 XY 台及 MLS203P10 支架等精密调整组件
- 玻璃基底具备较高表面硬度,支持常规光学清洁与重复使用
同系列产品对比
| 型号 | 类型 | 规格 | 波长范围 | 特点 | 参考价(¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| FSK1 ★ | 荧光显微镜载玻片 | 蓝色 | 荧光激发 | 1.7mm厚 | 参考价 |
| FSK2 | 荧光显微镜载玻片 | 绿色 | 荧光激发 | 1.7mm厚 | 参考价 |
| FSK3 | 荧光显微镜载玻片 | 黄色 | 荧光激发 | 1.7mm厚 | 参考价 |
| FSK4 | 荧光显微镜载玻片 | 橘色 | 荧光激发 | 1.7mm厚 | 参考价 |
| FSK5 | 荧光显微镜载玻片套装 | 5色套装 | 荧光激发 | 1.7mm厚 | 参考价 |
| FSK6 | 荧光显微镜载玻片 | 红色 | 荧光激发 | 1.7mm厚 | 参考价 |
★ 为本款产品 · 价格仅供参考,以实际报价为准
详细技术参数
详细技术参数请参考原厂数据手册(Datasheet)或联系客服获取。
产品详情
FSK1 的核心机制基于光致发光效应。当入射激光或宽带光源的光子能量大于玻璃基质中荧光激活剂的带隙时,电子被激发至高能态,随后通过非辐射跃迁和辐射跃迁返回基态,释放出波长较长的蓝色荧光。这种波长转换特性使得即使在环境光较强的情况下,也能清晰分辨光束的精确位置与空间分布。
在激光系统搭建中,FSK1 常被用作临时靶面。将其插入光路后,用户可通过肉眼或CCD相机直接观察荧光斑点,从而快速判断光束的准直度、光斑形状(如高斯分布或平顶分布)以及是否存在杂散光。由于荧光强度与激发光功率呈线性关系,它也可用于粗略评估光束的相对功率分布。
载玻片的 25 mm × 75 mm 尺寸符合 DIN/ISO 标准,能够无缝接入各类商用显微镜系统。在自由空间光学搭建中,用户可将其夹持在标准载玻片夹或定制支架中。配合 MLS203-1 等精密位移台,可实现微米级的光束对准与定位。
作为玻璃基底产品,FSK1 的表面硬度较高,但应避免与尖锐物体接触。其激光损伤阈值取决于具体的激发波长与脉冲宽度,通常在连续波或低重频脉冲激光下可承受数百 mW/cm² 的功率密度。若表面沾染灰尘或指纹,建议使用无尘布蘸取光谱级异丙醇进行单向擦拭,以维持荧光透射率与表面光洁度。
应用领域
- ◆显微镜光路对准
- ◆荧光光学系统搭建
- ◆光束位置检测
- ◆光学实验与研究
- ◆生物医学成像
- ◆光谱分析仪器
- ◆科研与教育应用
- ◆工业质量检测
常见问题 (FAQ)
Q1: FSK1 荧光载玻片可以用于高功率激光的光束轮廓观察吗?
FSK1 适用于低至中等功率密度的激光光束诊断。对于高功率或高峰值功率脉冲激光,需确保入射到载玻片表面的功率密度低于其激光损伤阈值,否则可能导致玻璃基底熔融或荧光材料退化。建议在光路中加入衰减片以降低功率密度。
Q2: 如何清洁 FSK1 表面以保持最佳的荧光观测效果?
清洁时请先使用洗耳球吹去表面松散颗粒,随后使用无尘光学擦拭纸蘸取少量光谱级异丙醇或丙酮,从中心向边缘单向轻轻擦拭。避免使用含氯溶剂或粗糙布料,以免划伤玻璃表面或破坏荧光层。
Q3: FSK1 可以与其他颜色的荧光载玻片混合使用在同一光路中吗?
可以。Thorlabs 提供 FSK1(蓝色)、FSK2(绿色)和 FSK6(红色)等不同荧光颜色的载玻片。在多波长激光系统中,可根据不同激发波长选择对应发射颜色的载玻片,以避免不同荧光信号之间的串扰,提高光束对准的准确性。









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