1000nm Bandpassfilter

Im nahinfraroten (NIR) Spektralbereich weist Licht mit 1000nm eine mäßige Durchdringung organischer und anorganischer Materialien bei gleichzeitig minimierter Störung durch sichtbare Lichtquellen auf. Dadurch eignet es sich ideal für Anwendungen, die geringes sichtbares Rauschen und selektive spektrale Transmission erfordern.

  • Anwendung 1:  Kalibrierung photoelektrischer Sensoren - Dieser Filter dient zur Unterdrückung von Umgebungslicht und stellt sicher, dass nur Signale mit einer Wellenlänge von 1000nm passieren. Dadurch erhöht er die Präzision der Sensorreaktionen in Kalibriersystemen für optische Geräte, die auf der Erkennung von Nahinfrarotsignalen beruhen, beispielsweise Photovoltaikzellen oder IR-Transceiver.
  • Anwendung 2:  Biomedizinische Diagnostik - In nichtinvasiven medizinischen Geräten (z. B. Pulsoximetern oder Glukosemessgeräten) blockiert der Filter Autofluoreszenz und Störungen durch Umgebungslicht. Dies ermöglicht die präzise Erfassung des transmittierten/reflektierten Lichts mit 1000nm und verbessert die Zuverlässigkeit der Messung physiologischer Parameter durch Gewebe.
  • Anwendung 3: Fernerkundung & Bildgebung - Als wesentlicher Bestandteil hyperspektraler Bildgebungssysteme unterdrückt der Filter außerbandige Strahlung und konzentriert sich auf das Spektralband 1000nm. Dadurch erhöht er den Kontrast bei Anwendungen wie der Beurteilung des Vegetationszustands (durch Analyse des Wassergehalts), der Inspektion von Halbleiterwafern und der Erfassung atmosphärischer Gase, bei denen eine schmalbandige spektrale Reinheit für die Datengenauigkeit entscheidend ist.

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US7477309B2 - Infrared camera system and method

US7477309B2 - Infrarotkamerasystem und -verfahren

Kontext: Dieses Patent beschreibt ein multispektrales Infrarotkamerasystem, das dafür ausgelegt ist, Bilder von Objekten (beispielsweise Personen oder Fahrzeugen) durch verschiedene umgebungsbedingte Sichtbarrieren hindurch aufzunehmen. Es verwendet einen Mechanismus zum Umschalten zwischen verschiedenen Schmalbandfiltern.

Verwendung des Filters: Der Bandpassfilter 1000 nm wird als einer von mehreren diskreten Filtern verwendet, die auf einem wählbaren Filterrad oder einem Umschaltmechanismus im Strahlengang zwischen Objektiv und Detektor montiert sind. Das Patent beschreibt ausdrücklich eine Ausführung mit Filtern, deren Mittenwellenlängen bei 700 nm, 800 nm, 900 nm und 1000 nm liegen.

Funktion: Der Filter dient zur spektralen Isolierung eines schmalen Bereichs des Infrarotspektrums (etwa 4$\pm$ 20 nm um die Mittenwellenlänge 1000 nm).5 Er blockiert sichtbares Licht und andere Infrarotwellenlängen, die durch Nebel, Rauch oder Windschutzscheibenglas gestreut werden könnten.

Ergebnis: Das System erzielt einen verbesserten Zielkontrast und eine bessere Sichtbarkeit. Durch die Isolierung der Wellenlänge 1000 nm kann die Kamera Details „erkennen“, die für das bloße Auge unsichtbar sind oder in Breitbandaufnahmen verwaschen erscheinen. Dadurch werden visuelle Störungen wirksam herausgefiltert und die Zuverlässigkeit der Erkennung verbessert.

US11280884B2 - LIDAR instrument and method

US11280884B2 - LIDAR-Instrument und -Verfahren

Kontext: Dieses Patent beschreibt ein LIDAR-System für die Navigation autonomer Fahrzeuge, das Laserpulse aussendet und Reflexionen erfasst, um Entfernungen zu messen. Der Schwerpunkt liegt auf der optischen Architektur zur Führung der Sende- und Empfangsstrahlengänge.

Verwendung des Filters: Der Bandpassfilter wird als Filter zur Unterdrückung des solaren Hintergrunds unmittelbar vor dem Empfänger (Lawinenfotodiode oder Detektorarray) eingesetzt. Er ist auf die jeweilige Laserwellenlänge abgestimmt (im NIR-/SWIR-Bereich, beispielsweise 1000-1550 nm).

Funktion: Der Filter blockiert die solare Umgebungsstrahlung und Streulicht, während er das spezifische schmalbandige Laserrücksignal zum Detektor durchlässt.

Ergebnis: Das Instrument erreicht ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis (SNR). Durch die Unterdrückung des Hintergrundrauschens des Sonnenlichts, das ein breites Spektrum aufweist, kann das System schwache Reflexionen von weit entfernten Objekten erfassen. Dadurch werden die effektive Reichweite und die Genauigkeit der LIDAR-Daten deutlich erhöht.

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