Filtros de paso de banda de 355nm

Los filtros de paso de banda de 355nm están diseñados para transmitir una banda ultravioleta seleccionada, centrada cerca de 355nm, y reducir al mismo tiempo la luz no deseada fuera de banda.

Aplicaciones:
- Limpieza de la línea del tercer armónico de 355nm en láseres Nd:YAG o Nd:YVO₄
- Excitación con láser UV para espectroscopia, fluorescencia y medición óptica
- Separación de armónicos en sistemas con luz de 1064nm, 532nm, 355nm o 266nm
- Aislamiento de la señal de 355nm en el lado del detector antes de fotodiodos sensibles a UV, PMTs, espectrómetros o cámaras compatibles con UV
- Filtrado de fuentes UV de banda ancha para configuraciones de inspección, medición o excitación

Opciones de ancho de banda:
- 3nm y 10nm FWHM para el aislamiento de la línea láser de 355nm y el filtrado de señales UV en el lado del detector
- 30nm FWHM para excitación UV o filtrado de fuentes de banda ancha con más señal utilizable
- 60nm FWHM para una iluminación UV más amplia, inspección o mayor captación de señal

Seleccione el ancho de banda según la fuente UV, la señal objetivo, la sensibilidad del detector, el requisito de transmisión, el intervalo de bloqueo y el nivel de potencia óptica.

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355nm Bandpass Filters
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Guía de selección

Láser Nd:YAG / Nd:YVO₄ de tercer armónico a 355nm

Utilice una CWL de 355nm con una FWHM de 3–10nm para depurar la línea láser del tercer armónico de 355nm, aislar la fuente o seleccionar la señal láser en el lado del detector.

355nm se genera habitualmente como el tercer armónico de láseres Nd:YAG o Nd:YVO₄ de 1064nm. Para el filtrado de líneas láser, las especificaciones clave incluyen la coincidencia de la CWL cerca de 355nm, la FWHM, la transmisión a 355nm, el bloqueo OD en el intervalo de longitudes de onda no deseado y la capacidad para soportar la potencia láser con el tamaño de haz utilizado.

Espectroscopia o excitación con láser UV de 355nm

Utilice una CWL de 355nm con una FWHM de 3–10nm para espectroscopia láser UV, fluorescencia inducida por láser o depuración de excitación de banda estrecha.

En sistemas de excitación láser UV, el filtro ayuda a definir la banda de la fuente de 355nm antes de la muestra o del trayecto óptico. Los principales criterios de selección son la precisión de la CWL, la FWHM, la transmisión a 355nm, el intervalo de bloqueo y la idoneidad del recubrimiento para las condiciones del haz UV.

Filtrado de una fuente UV de banda ancha

Utilice una CWL de 355nm con una FWHM de 30–60nm para seleccionar una banda UV útil de fuentes de xenón, deuterio, mercurio-xenón u otras fuentes UV de banda ancha.

Para iluminación o medición UV de banda ancha, el filtro extrae una banda centrada en 355nm de un espectro más amplio. Utilice una FWHM de 30nm para seleccionar una banda UV más definida, o una FWHM de 60nm cuando sea más importante obtener una señal UV transmitida más intensa para iluminación, inspección o detección.

Aislamiento de la señal de 355nm en el lado del detector

Utilice una CWL de 355nm con 3–30nm FWHM delante de un fotodiodo sensible a UV, un PMT, un espectrómetro UV o una cámara compatible con UV cuando la señal objetivo esté cerca de 355nm.

Para el filtrado en el lado del detector, el filtro mejora la relación señal-fondo al transmitir la señal de 355nm y reducir el fondo UV o visible no deseado. Utilice 3–10nm FWHM para aislar mejor 355nm, o 30nm FWHM cuando se necesite un nivel de señal más alto.

Nota de aplicación

US5530565A - Holographic transmission bandpass filter

US5530565A - Filtro holográfico de paso de banda por transmisión

Contexto: Esta patente describe un sistema para purificar haces láser que mejora específicamente los filtros dieléctricos convencionales, los cuales suelen presentar una menor eficiencia de transmisión en longitudes de onda UV.

Uso del filtro: El filtro de paso de banda está construido como un elemento óptico holográfico (red de transmisión) intercalado entre prismas. Se coloca directamente en la trayectoria del haz láser incidente.

Función: Difracta la longitud de onda nominal específica (p. ej., 355nm) con un ángulo determinado para que atraviese una apertura, mientras que la máscara bloquea las longitudes de onda no difractadas o difractadas con otros ángulos (ruido/bandas laterales).

Resultado: El sistema genera un haz de luz «ultrapuro» con una eficiencia de transmisión aproximadamente dos veces superior a la de los filtros dieléctricos convencionales disponibles en aquel momento, eliminando la necesidad de efectuar una compleja realineación de los espejos de plegado.

US8175423B2 - Multi-spectroscopy fiber probe (Raman/Fluorescence)

US8175423B2 - Sonda de fibra para espectroscopia múltiple (Raman/fluorescencia)

Contexto: Esta patente describe una sonda de fibra óptica capaz de realizar simultáneamente imágenes de tiempo de vida de fluorescencia (FLIm) y espectroscopia Raman para el diagnóstico médico, por ejemplo, para identificar tipos de tejido.

Uso del filtro: Se coloca un pequeño filtro de paso de banda de 355nm directamente delante de la fibra de excitación, que transmite la luz láser al tejido.

Función: Actúa como filtro de limpieza de la línea láser. Garantiza que solo la luz de excitación precisa de 355nm salga por la punta de la sonda, bloqueando cualquier fluorescencia de banda ancha o dispersión Raman que pueda haberse generado dentro del propio cable de fibra óptica durante la propagación de la luz hasta la punta.

Resultado: Evita que el ruido de «fondo de la fibra» enmascare la señal Raman extremadamente débil que regresa del tejido, lo que mejora considerablemente la relación señal-ruido para detectar enfermedades con precisión.

US20220082488A1 - Métodos para crear un panel de citometría de flujo multicolor basado en fluorescencia

Contexto: Esta patente describe sistemas avanzados de citometría de flujo (como Cytek Aurora o analizadores espectrales similares) que utilizan varios láseres para analizar células biológicas.

Uso del filtro: El filtro se utiliza en el módulo de detección asociado a la línea de excitación del láser UV (355nm).

Función: Aísla la emisión fluorescente de fluorocromos específicos excitados por UV (como BUV395 o DAPI), mientras bloquea la intensa reflexión del láser de 355nm (dispersión de Rayleigh) y las emisiones de otros láseres.

Resultado: Permite la separación espectral de datos celulares muy complejos, lo que hace posible que los investigadores rastreen simultáneamente muchos más marcadores celulares (análisis multiparamétrico) sin interferencia entre señales.

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