Die erhöhte optische Ausgangsleistung ermöglicht eine höhere Messgenauigkeit und eine schnellere Verarbeitung biologischer Proben. 488-Nanometer-Laserdioden sind unverzichtbar für moderne Diagnostik und Forschung und treiben Anwendungen wie die Analyse von Blut, Serum und Plasma sowie die Durchflusszytometrie und DNA-Sequenzierung an. Bei dieser Methode zur Diagnose genetischer Erkrankungen wird Licht durch eine biologische Probe geleitet. Nukleotide, die Bausteine der DNA, absorbieren und emittieren Licht unterschiedlich, wodurch ihre Sequenz präzise bestimmt werden kann. Eine leistungsstärkere Laserdiode ermöglicht schnellere und genauere Analyseergebnisse.
„Unsere 488-Nanometer-Laserdiode bietet herausragende optische Leistung, gewährleistet zuverlässige Analysen und reduziert den Stromverbrauch. Sie ist daher die ideale Wahl für Anwendungen, bei denen höchste Präzision gefragt ist – ob in Laboren, Krankenhäusern oder forensischen Einrichtungen. Diese Diode zeichnet sich durch ihr geringes Rauschen, ihre große Modulationsbandbreite und ihre exzellente Strahlqualität aus“, betont Winfried Schwedler, Marketingdirektor bei ams OSRAM.
Cyan-Licht eignet sich hervorragend zur Anregung von Fluoreszenzfarbstoffen in Diagnosegeräten wie Durchflusszytometern und Blutanalysengeräten. Diese Diode ist für eine präzise Wellenlängensteuerung von ±2 Nanometern und eine hohe Lichtintensität von 300 Milliwatt ausgelegt und somit ideal für Anwendungen in den Lebenswissenschaften, die höchste Sichtbarkeit und Genauigkeit erfordern. Ihre große Modulationsbandbreite ermöglicht die präzise Steuerung der Lichtintensität und verbessert dadurch sowohl die Signalqualität als auch die Geschwindigkeit der Analyseprozesse deutlich.
Diese neue Diode von ams OSRAM überzeugt zudem durch ihren geringen Wärmewiderstand und gewährleistet so einen zuverlässigen Betrieb auch bei hohen Temperaturen. Eine integrierte Fotodiode zur Ausgangssteuerung und eine ESD-Schutzdiode erhöhen die Robustheit und Zuverlässigkeit der cyanfarbenen Laserdiode zusätzlich.
Die cyanfarbene Laserdiode eignet sich zwar ideal für die Forschung in den Lebenswissenschaften, bietet aber darüber hinaus ein bemerkenswert vielseitiges Potenzial für eine breite Palette weiterer Anwendungen. Durch die Erweiterung des Farbraums in der Bühnen- und Stadionbeleuchtung beispielsweise erzeugt sie lebendige und auffällige visuelle Effekte. In der Fluoreszenzmikroskopie sorgt die spezifische Wellenlänge von 488 Nanometern für eine verbesserte Sichtbarkeit und ermöglicht so die klarere Darstellung feinster Details, die mit herkömmlichen Lichtquellen schwer zu erkennen sind.
