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面议Thorlabs 光纤耦合LED 用于光遗传学应用
产品特性
● 带光纤耦合输出的高功率LED,用于光遗传学应用
● 从385 nm到625 nm的多个波长, 适合激发常见视蛋白
● 通过SMA端口兼容光纤针头和光遗传学光纤跳线
● 利用Thorlabs的LED驱动器进行外部或内部调制
● 可根据要求提供带FC/PC接头的版本
LED Item # | Wavelengtha | Typical Opsin | Output Powerb | Color |
---|---|---|---|---|
M385F1c | 385 nm | EBFP, moxBFP | 10.7 mW | UV |
M405F1c | 405 nm | mmilCFP, hcriGFP | 3.7 mW | UV |
M430F1c | 430 nm | ChR2 | 7.5 mW | Violet |
M455F3 | 455 nm | ChIEF, bPAC | 24.5 mW | Royal Blue |
M470F3 | 470 nm | ChR2, ChR2-SFO | 21.8 mW | Blue |
M505F3 | 505 nm | ChRGR, Opto-α1AR, Opto-β2AR | 11.7 mW | Cyan |
M530F2 | 530 nm | C1V1, VChR1 | 9.6 mW | Green |
M565F3 | 565 nm | Arch, VChR1-SFO | 13.5 mW | Lime |
M595F2 | 595 nm | ChR2-SFO, eNpHR3.0 | 11.5 mW | Amber |
M625F2 | 625 nm | ReChR | 17.5 mW | Red |
a. 点击链接查看光谱和原始数据。
b. 利用芯径Ø400 µm、数值孔径0.39的多模光纤所测的典型输出功率。
c. 必须采取防护措施以防止直视紫外光,而且必须佩戴紫外防护眼镜以避免眼睛损伤。应避免皮肤和其他身体部位暴露在紫外线下。
Thorlabs 光纤耦合LED 用于光遗传学应用
Thorlabs的一些光纤耦合LED和驱动器,非常适合集成到光遗传学实验装置(请看右图,DC4100驱动器、四个光纤耦合LED、光遗传学光纤跳线和光纤针头。)。in vivo应用过程中,由一个或两个LED光源发出的光,被耦合到光纤针头,然后植入样品,用于激发对出射光敏感的视蛋白。LED常用于这些刺激实验,是因为它们在较宽的波长范围内可以提供高功率输出,且照明均匀度比激光更优。
此处出售的LED具有的标称波长范围从485 nm到625 nm,适合激发常用于神经元刺激或抑制的视蛋白。每个光纤耦合LED包含的一根LED通过对接耦合,耦合到插入的光纤。耦合效率主要取决于对接光纤的芯径和数值孔径(NA)。芯径较大,数值孔径值较高,可以减少损耗 ,增加光纤末端的输出功率。点击右表中的链接或在规格标签中,可以查看每个LED的光谱和相关的数据文件。可以同时打开多个窗口来比较LED。
输出调制
神经元刺激需要对输出光进行精确的时间控制,通常近似于毫秒脉冲。对于in vivo应用,与机械快门或其他调制技术相比,光纤耦合LED更加倾向于采用电子调制。与我们的LED驱动器一起使用时,它有好几种调制方法。诸如TTL等外部控制方法利用外部电压信号,以快速的切换频率(zui,高 MHz)开关光源。DC4100 和DC4104驱动器能够以 zui,高 100 kHz的速率调制LED,而DC2200可以提供 zui,高 250 kHz的外部调制。此外,DC2200驱动器也支持 zui,高 频率为100 kHz的内部调制。LEDD1B能够提供 zui,高 频率为5 kHz的LED调制。
驱动器选项
每个LED配有集成的EEPROM(只读存储器)芯片,用于保存有关LED的信息(例如,电流限制、波长和正向电压),这些信息可以通过Thorlabs的DC2200、DC4100和DC4104驱动器(后两个需要DC4100-HUB)读取。这些驱动器可以根据EEPROM芯片上保存的信息,自动调整 zui,大 电流设置,以保护连接的LED。使用LEDD1B T-Cube™驱动器时,通过驱动器前面的调节器手动设置电流限制。
适合In Vivo应用的光遗传学产品家族
Thorlabs提供多种支持in vivo光遗传学应用的产品。
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