Filtro de paso de banda de 250nm

Como parte del espectro ultravioleta profundo (UVC), la luz de 250nm presenta una alta energía fotónica y una gran capacidad germicida, además de producir efectos de excitación específicos en determinados materiales fluorescentes.

Aplicación 1: (Sistemas de desinfección UV): En equipos de esterilización ultravioleta, el filtro de paso de banda de 250nm elimina con precisión la luz parásita, garantizando que solo se transmita la longitud de onda altamente eficaz de 250nm para mejorar la eficacia de desinfección del aire, el agua o las superficies de objetos.

Aplicación 2: (Espectroscopia de fluorescencia): Utilizado en espectrómetros de fluorescencia, este filtro aísla la longitud de onda de 250nm de las fuentes de excitación y elimina la interferencia de otras bandas para garantizar la adquisición precisa de las señales de excitación de grupos fluorescentes específicos presentes en las muestras.

Aplicación 3: (Litografía de semiconductores): En los procesos litográficos de fabricación de semiconductores, el filtro de paso de banda de 250nm selecciona la longitud de onda objetivo de las fuentes de luz fotolitográfica y proporciona haces UV estables y espectralmente puros para la exposición de patrones de circuitos submicrométricos, garantizando la precisión de la fabricación de chips.

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US7732782B2 - Corona detection device

US7732782B2 - Dispositivo de detección de corona

Contexto: Esta patente describe un sistema de cámara de doble banda utilizado para inspeccionar infraestructuras eléctricas de alta tensión, como líneas de transmisión, y detectar fallos. Estos fallos emiten descargas de «corona», invisibles a simple vista, pero que producen una débil luz ultravioleta (UV).

Uso: El filtro pasabanda de 250nm (descrito con una banda de paso que incluye 250nm–400nm y que suele limitarse a la región «ciega al Sol» de 240–280nm) se coloca delante de un intensificador de imagen o sensor UV.

Función: Su función es bloquear la intensa luz solar visible y transmitir únicamente los fotones específicos del ultravioleta profundo emitidos por la descarga eléctrica.

Resultado: El sistema puede detectar y visualizar fugas eléctricas a plena luz del día. La señal UV suele procesarse y superponerse a una imagen visible convencional, lo que permite al personal de mantenimiento localizar con precisión el aislador o conductor defectuoso.

US6423249B1 - Medio de calibración para la calibración de longitud de onda de detectores de absorbancia UV

Contexto: Esta patente se refiere a instrumentos analíticos de alta precisión, como los sistemas de HPLC (cromatografía líquida de alta eficacia) o los espectrofotómetros, utilizados para analizar sustancias químicas como proteínas o ADN.

Uso: Un patrón de vidrio dopado con tierras raras (medio de calibración) actúa como filtro de referencia con una característica de transmisión óptica conocida y estable específicamente a 250 nm (y a otras longitudes de onda como 350nm o 580nm).

Función: El instrumento hace pasar luz a través de este patrón de «filtro». El detector mide la transmisión y compara el máximo/mínimo detectado con el valor conocido 250nm del patrón físico.

Resultado: Esto permite calibrar la longitud de onda del instrumento de forma automática y con gran precisión, garantizando la validez científica de las mediciones posteriores de muestras biológicas sensibles, que suelen depender de lecturas precisas de absorción en 250–280nm.

US11112392B2 - DMD based UV absorption detector for liquid chromatography

US11112392B2 - Detector de absorción UV basado en DMD para cromatografía líquida

Contexto: Esta patente describe un detector moderno para cromatografía líquida que utiliza un dispositivo digital de microespejos (DMD) para seleccionar longitudes de onda.

Uso: El sistema está configurado para generar bandas estrechas específicas de luz, incluida una banda de 250 nm, a partir de una fuente UV de banda ancha (como una lámpara de deuterio) para iluminar la celda de flujo.

Función: El filtro (generado digitalmente o físico) aísla la longitud de onda de 250 nm para hacerla coincidir con el máximo de absorción de analitos específicos que atraviesan la columna cromatográfica.

Resultado: Esto permite detectar y cuantificar en tiempo real los compuestos químicos que absorben específicamente la luz UV profunda, lo que proporciona una mayor sensibilidad para aquellos compuestos que podrían ser invisibles a las longitudes de onda estándar de 254nm o 280nm.

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