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LED和UV燈光譜
測量DNA或蛋白質的吸光度時,在窄波長范圍內,UV-C LED可以匹配氙氣閃光燈的測量性能。圖2比較了1-mW、260nm UV-C LED與15W氙氣閃光燈的光譜輻照度。
圖2 氙氣閃光燈和UV-C LED在260nm時的功率輸出,光譜比較顯示了氙氣燈浪費的能量和LED源的較高峰值功率。
LED的高光輸出可以讓研究人員對雙鏈DNA(dsDNA)的濃度進行0.5 ng/μl的檢測限,并且LED的優良光譜質量可以進行三個數量級的濃度線性測量,從0.5-2000 ng/μl
LED的性能和單色度讓LED的設計比氙閃光燈儀器更簡單,需要更少的光學元件并因此降低系統成本。此外,UV-C LED的電源不那么復雜,成本較低。組件成本的降低可以生產更具成本效益的儀器,而不犧牲DNA純度測量的性能。
LED系統效率
組件成本在初始系統成本上提供了顯著差異。但是,系統效率也是導致整體成本的一個因素。在這里給出的系統示例中,UV-C LED系統的功耗約為2W(每個LED 1W)。典型的氙氣閃光燈的平均功率在2W至60W之間。事實上,UV-C LED系統為固定波長測量提供了更高效的光源。由于氙氣閃光燈的大量光輸出以不需要的波長被濾出,所以如圖2所示,LED在所需波長處會提供更多的功率輸出。
如這里所示,使用UV-C LED的系統可以匹配甚至可能超過使用UV燈系統的性能,同時為固定波長應用提供更高的效率和降低成本。相當的性能使得儀器設計人員可以利用UV-C LED的其他優勢,例如成本和尺寸,同時不會犧牲產品性能。UV-C LED可實現更長的儀器使用壽命、更高的可靠性和更高的生產率,同時降低最終用戶的總體成本。這些新設備正在推動生命科學儀器設計的創新,以解決圍繞生產力、成本降低和小型化的市場趨勢。