2080nm Bandpassfilter (Tm-Faser)

Die Wellenlänge 2080nm liegt im nahen Infrarotbereich (NIR) und weist spezifische Absorptionseigenschaften für Wasser und bestimmte organische Moleküle sowie eine moderate Eindringtiefe in Gewebe auf.

  • Anwendung 1: (Laserspektralanalyse): Dieser Filter dient zur präzisen Isolierung optischer Signale bei 2080nm und blockiert Störungen durch unerwünschte Wellenlängen. Dadurch ermöglicht er bei spektroskopischen Messungen die hochempfindliche Detektion hydroxylhaltiger Verbindungen.
  • Anwendung 2: (Umweltüberwachung): In Gassensorsystemen filtert er Streulicht wirksam heraus und stellt sicher, dass die Wellenlänge 2080nm präzise mit Methandetektionsmodulen interagiert. Dies erhöht die Genauigkeit der Messung von Methankonzentrationen in Industrieabgasen.
  • Anwendung 3: (Medizinische Optik): In Therapiegeräten ist er entscheidend für die Isolierung des therapeutischen Strahls bei 2080nm. Durch die Minimierung möglicher Schäden infolge von Emissionen außerhalb der Zielwellenlänge ermöglicht er eine sichere und gezielte Anwendung bei der Thermotherapie von Hautgewebe oder bei spezialisierten phototherapeutischen Verfahren.

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2080nm Bandpass Filter (Tm Fiber)
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US 9689714 B2 - Multiplexed fiber-coupled Fabry-Perot sensors

US 9689714 B2 - Multiplexte fasergekoppelte Fabry-Perot-Sensoren

Kontext: Ein faseroptisches Sensornetzwerk zur Messung von Dehnung, Temperatur oder Druck in rauen Umgebungen wie Ölbohrungen oder Brücken, in denen elektronische Systeme ausfallen würden.

Verwendung des Filters: Das Patent beschreibt einen abstimmbaren Bandpassfilter, der einen bestimmten Bereich durchläuft, wobei ausdrücklich 1950–2080 nm angegeben wird.

Funktion: Er dient als Signalinterrogator. Der Filter scannt das Spektrum schnell, um die spezifische Wellenlänge des Lichts zu bestimmen, das von den verschiedenen Sensoren entlang der Faser zurückreflektiert wird.

Ergebnis: Hochpräzise Überwachung. Durch die Isolierung des 2080 nm-Signals kann das System Sensoren über große Entfernungen auslesen, ohne dass das Eigenrauschen der Faser oder andere optische Signale Störungen verursachen.

US 7298547 B1 - 2 micron fiber Amplified Spontaneous Emission ASE source

US 7298547 B1 - Faserquelle für verstärkte spontane Emission (ASE) bei 2 Mikrometern

Kontext: Eine breitbandige Lichtquelle, mit der optische Komponenten wie Linsen und Fasern geprüft werden, um ihr Verhalten im Infrarotspektrum zu untersuchen.

Verwendung des Filters: Der Bandpassfilter wird verwendet, um das Spektrum einer mit Thulium und Holmium kodotierten Faserquelle spektral einzugrenzen.

Funktion: Er dient als Spektralformer. Während die Lichtquelle von Natur aus ein ungleichmäßiges, breites Farbspektrum von 1700 nm bis 2200 nm emittiert, sorgt der Filter für ein sauberes, stabiles Ausgangssignal speziell im Bereich von 2080 nm.

Ergebnis: Präzise Komponentenprüfung. Es wird ein Referenzstrahl erzeugt, mit dem Ingenieure genau messen können, wie viel Licht eine Linse oder Faser bei dieser spezifischen Wellenlänge verliert (Abschwächung).

US 5305414 A - Optical fiber amplifier Tunable Laser Context

US 5305414 A - Optischer Faserverstärker (Kontext eines abstimmbaren Lasers)

Kontext: Hochleistungs-Faserlasersysteme für medizinische Eingriffe (Lithotripsie) oder LIDAR.

Verwendung des Filters: Ein gitterbasierter Bandpassfilter wird innerhalb des Laserresonators platziert, also in dem Umlauf, in dem das Licht zirkuliert.

Funktion: Er dient als Selektor für die Laserfrequenz. Thuliumlaser neigen von Natur aus dazu, bei 1950 nm zu lasern. Durch Einsetzen eines auf 2080 nm abgestimmten Filters unterdrückt das System das natürliche Maximum und zwingt den Laser, Leistung ausschließlich bei 2080 nm aufzubauen.

Ergebnis: Ein wellenlängenabstimmbarer Laser. Dadurch kann der Laser auf 2080 nm „abgestimmt“ werden, einen günstigen Spektralbereich, in dem die Atmosphäre relativ transparent ist, flüssiges Wasser jedoch Energie absorbiert. Dies ist ideal für chirurgische Schnitte oder die Windmessung über große Entfernungen.

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