670nm Bandpassfilter

670nm-Licht ist Licht einer bestimmten roten Wellenlänge mit guter Monochromasie und mittlerem Durchdringungsvermögen. Es eignet sich für Anwendungen, die eine präzise Isolierung der Wellenlänge erfordern.

  • Anwendung 1: In der biomedizinischen Sensorik wird ein 670nm-Bandpassfilter eingesetzt, um rotes Licht für die nichtinvasive Überwachung der Sauerstoffsättigung im Blut zu isolieren. Unerwünschte Wellenlängen werden gesperrt, um genaue Messwerte zu gewährleisten.
  • Anwendung 2: In optischen Kommunikationssystemen filtert er Streulicht heraus, um die Effizienz der auf der Wellenlänge 670nm basierenden Datenübertragung zu erhöhen und eine hohe Signalintegrität in optischen Kurzstreckenverbindungen zu gewährleisten.
  • Anwendung 3: In der wissenschaftlichen Forschung und Spektroskopie ermöglicht der Filter die präzise Analyse von Proben, die bei 670nm absorbieren oder emittieren, beispielsweise bei der Untersuchung von Pflanzenpigmenten oder der Charakterisierung fluoreszierender Farbstoffe. Dazu sperrt er Störungen durch benachbarte Wellenlängen.

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WO2012103516A1 - Gel-encapsulated microcolony screening

WO2012103516A1 - Screening gelverkapselter Mikrokolonien

Kontext: Dieses Patent beschreibt ein System für das Hochdurchsatz-Screening von Mikroorganismen (wie Hefe oder Bakterien), die in Gel-Mikrotröpfchen eingekapselt sind. Das System nutzt Durchflusszytometrie, um die Eigenschaften dieser Kolonien beim Passieren eines Laserabfragepunkts zu analysieren.

Verwendung des Filters: Der 670nm Bandpassfilter wird als spezifischer Emissionsfilter im optischen Detektionspfad eingesetzt.

Funktion: Der Filter isoliert das von Fluorochromen emittierte Signal der „roten Fluoreszenz“ (wahrscheinlich Cy5 oder APC, die nahe 670nm emittieren) und blockiert gleichzeitig das Licht des Anregungslasers (häufig 633nm oder 635nm) sowie andere Fluoreszenzsignale (z. B. grüne Fluoreszenz bei 515nm).

Ergebnis: Dies ermöglicht die präzise Quantifizierung der „roten“ Fluoreszenzmarker auf den Kolonien. Das System kann dadurch eingekapselte Kolonien von Rückständen unterscheiden und sie anhand bestimmter biologischer Kriterien sortieren.

US11053540B1 - High performance fluorescence imaging module

US11053540B1 - Hochleistungsmodul für die Fluoreszenzbildgebung

Kontext: Dieses Patent beschreibt ein fortschrittliches Fluoreszenzbildgebungssystem für Genomtests (Sequenzierung). Das System erfordert eine hohe räumliche Auflösung und eine effiziente Lichtsammlung von biologischen Proben, die mit mehreren Fluoreszenzfarbstoffen markiert sind.

Verwendung des Filters: Im Emissionspfad des Bildgebungsmoduls wird ein 670nm-Bandpassfilter verwendet, der in zugehörigen Ausführungsformen ausdrücklich mit einer Bandbreite von ~50nm angegeben ist.

Funktion: Der Filter überträgt die Fluoreszenzemission von Nukleinsäuremarkern (mit einem Peak bei etwa 670nm) zum Sensorarray und blockiert gleichzeitig das kurzwelligere Anregungslicht (z. B. 532nm oder 635nm) sowie den Autofluoreszenzhintergrund.

Ergebnis: Der Filter ermöglicht dem System die Aufnahme kontrastreicher, rauscharmer Bilder von DNA-Clustern. Dies ist für die präzise Basenbestimmung bei der Hochgeschwindigkeits-DNA-Sequenzierung entscheidend.

US10534117B2 - Optical filters and methods for making the same (EnChroma)

US10534117B2 - Optische Filter und Verfahren zu deren Herstellung (EnChroma)

Kontext: Dieses Patent beschreibt optische Filter zur Verbesserung des menschlichen Farbsehens, insbesondere bei Menschen mit Farbsehschwäche. Im Mittelpunkt steht die Erzeugung spektraler Kerben zur Trennung überlappender Empfindlichkeitskurven der Zapfen.

Verwendung des Filters: Das Patent beschreibt die Verwendung schmalbandiger Absorber, die als Multi-Notch-Filter wirken und ein spezifisches Absorptions-/Filterband mit einer Mittenwellenlänge von ~668nm (effektiv 670nm) aufweisen.

Funktion: Anstatt nur dieses Licht zu übertragen, dient dieser Filter häufig dazu, den Rotlichtkanal zu regulieren. Durch einen steilen Übergang oder einen Bandpasseffekt im Empfindlichkeitsbereich der Rotzapfen vergrößert er den Abstand zwischen den roten und grünen Farbsignalen.

Ergebnis: Dadurch werden die Farbdifferenzierung und Farbbrillanz für den Benutzer deutlich verbessert, sodass Rot- und Grüntöne unterschieden werden können, die andernfalls identisch aussehen würden.

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