740nm Bandpassfilter

Licht mit 740nm liegt im nahen Infrarotspektrum. Es durchdringt bestimmte Materialien gut und wird nur minimal durch sichtbares Licht beeinträchtigt.

  • Anwendung 1: In biomedizinischen Anwendungen kann der Filter in Pulsoximetern eingesetzt werden, um Licht mit 740nm zu isolieren. Dieses durchdringt das Gewebe und ermöglicht die Messung der Sauerstoffsättigung im Blut bei gleichzeitiger Minimierung von Störungen durch Umgebungslicht.
  • Anwendung 2: In Geräten zur Spektralanalyse ermöglicht der Filter die präzise Erkennung von Stoffen, die bei 740nm stark absorbieren oder reflektieren, beispielsweise bestimmter Chemikalien in der Umweltüberwachung oder der landwirtschaftlichen Qualitätskontrolle.
  • Anwendung 3: In Nachtsicht- oder Überwachungssystemen blockiert der Filter unerwünschte Wellenlängen. Dadurch können die Geräte bei schwachen Lichtverhältnissen klare Nahinfrarotaufnahmen mit 740nm ohne Beeinträchtigung durch sichtbares Licht erfassen.

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US8255040B2 - Micro vein enhancer

US8255040B2 - Mikrovenen-Kontrastverstärker

Kontext:Dieses Patent beschreibt einen „Micro vein enhancer“, ein tragbares medizinisches Bildgebungsgerät zur Lokalisierung von Venen unter der Haut eines Patienten. Das Gerät projiziert gleichzeitig zwei Laser: einen sichtbaren roten Laser (638nm), der die Gefäßkarte auf der Hautoberfläche darstellt, und einen Nahinfrarotlaser (740nm), der das Gewebe durchdringt und die Venen erkennt.

Verwendung des Filters: Der Bandpassfilter 740nm (oder eine entsprechend funktionierende selektive Fotodiodenbaugruppe) wird im optischen Rückweg direkt vor dem Fotodetektor (PD) des Geräts platziert.

Funktion: Der Filter blockiert das hochintensive sichtbare Licht mit 638nm, das für die Projektion verwendet wird, sowie das Umgebungslicht im Raum. Gleichzeitig lässt er selektiv nur das vom Gewebe des Patienten reflektierte Infrarotlicht mit 740nm durch.

Ergebnis: Dadurch kann das Gerät das Hämoglobin im Blut, das Licht mit 740nm absorbiert, klar „erkennen“, ohne dass der Anzeigelaser Störungen verursacht. Anschließend verarbeitet das System dieses kontrastreiche Signal, um eine präzise Echtzeitkarte der Venen direkt auf die Haut des Patienten zu projizieren und medizinisches Personal bei der Venenpunktion zu unterstützen.

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