Filtro de paso de banda de 1000nm

En la región espectral del infrarrojo cercano (NIR), la luz de 1000nm presenta una penetración moderada a través de materiales orgánicos e inorgánicos y minimiza las interferencias de fuentes de luz visible, por lo que resulta idónea para aplicaciones que requieren poco ruido visible y transmisión espectral selectiva.

  • Aplicación 1:  Calibración de sensores fotoeléctricos - Este filtro se utiliza para aislar la luz ambiental y garantiza que solo pasen señales con una longitud de onda de 1000nm, lo que aumenta la precisión de la respuesta de los sensores en sistemas de calibración para dispositivos ópticos que dependen de la detección de señales del infrarrojo cercano, como células fotovoltaicas o transceptores IR.
  • Aplicación 2:  Diagnóstico biomédico - En dispositivos médicos no invasivos (p. ej., pulsioxímetros o monitores de glucosa), el filtro bloquea la autofluorescencia y las interferencias de la luz ambiental, lo que permite captar con precisión la luz transmitida/reflejada de 1000nm y mejora la fiabilidad de las mediciones de parámetros fisiológicos a través del tejido.
  • Aplicación 3: Teledetección & Obtención de imágenes - Como componente esencial de los sistemas de imagen hiperespectral, elimina la radiación fuera de banda y se concentra en la banda espectral de 1000nm para aumentar el contraste en aplicaciones como la evaluación del estado de la vegetación (mediante el análisis del contenido de agua), la inspección de obleas de semiconductores y la detección de gases atmosféricos, donde la pureza espectral de banda estrecha es fundamental para la precisión de los datos.

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1000nm Bandpass Filter
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US7477309B2 - Infrared camera system and method

US7477309B2 - Sistema y método de cámara infrarroja

Contexto: Esta patente describe un sistema de cámara infrarroja multiespectral diseñado para capturar imágenes de sujetos (como personas o vehículos) a través de diversos elementos ambientales que dificultan la visibilidad. Utiliza un mecanismo para alternar entre distintos filtros de banda estrecha.

Uso del filtro: El filtro de paso de banda 1000 nm se utiliza como uno de varios filtros discretos montados en una rueda de filtros seleccionable o en un mecanismo de conmutación situado en el trayecto óptico entre la lente y el detector. La patente describe explícitamente una configuración que contiene filtros centrados en 700 nm, 800 nm, 900 nm y 1000 nm.

Función: El filtro permite aislar espectralmente una estrecha sección del espectro infrarrojo (aproximadamente 4$\pm$ 20 nm alrededor del centro de 1000 nm).5 Bloquea la luz visible y otras longitudes de onda infrarrojas que podrían dispersarse debido a la niebla, el humo o el vidrio del parabrisas.

Resultado: El sistema consigue mejorar el contraste y la visibilidad del objetivo. Al aislar la longitud de onda 1000 nm, la cámara puede «ver» detalles invisibles a simple vista o desdibujados en imágenes de banda ancha, filtrando eficazmente el ruido visual y mejorando la fiabilidad de la detección.

US11280884B2 - LIDAR instrument and method

US11280884B2 - Instrumento y método LIDAR

Contexto: Esta patente describe un sistema LIDAR utilizado para la navegación de vehículos autónomos que emite pulsos láser y detecta reflejos para medir distancias. Se centra en la arquitectura óptica para gestionar las trayectorias de transmisión y recepción.

Uso del filtro: El filtro de paso de banda se utiliza como filtro de rechazo del fondo solar, colocado inmediatamente antes del receptor (fotodiodo de avalancha o matriz de detectores). Está adaptado a la longitud de onda específica del láser (en la región NIR/SWIR, como 1000-1550 nm).

Función: El filtro se utiliza para bloquear la radiación solar ambiental y la luz parásita, al tiempo que permite el paso de la señal láser de retorno específica de banda estrecha hasta el detector.

Resultado: El instrumento alcanza una alta relación señal-ruido (SNR). Al eliminar el ruido de fondo de la luz solar, que tiene un espectro amplio, el sistema puede detectar reflejos débiles procedentes de objetos distantes, lo que aumenta considerablemente el alcance efectivo y la precisión de los datos LIDAR.

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