Filtros de paso de banda de 470nm

Los filtros de paso de banda de 470nm están diseñados para transmitir una banda seleccionada de longitudes de onda azules centrada cerca de 470nm, al tiempo que reducen la luz no deseada fuera de banda.

Aplicaciones:
- Depuración espectral de fuentes LED azules para sistemas de excitación de fluorescencia, inspección e iluminación
- Canales de excitación de fluorescencia para GFP/FITC/Alexa Fluor de tipo 488
- Aislamiento de señales azules en el lado del detector antes de cámaras, fotodiodos, PMT o espectrómetros
- Filtrado de fuentes visibles de banda ancha para mediciones ópticas en la banda azul
- Sistemas de visualización, iluminación y visión artificial que requieren iluminación azul controlada

Opciones de ancho de banda:
- 10nm y 20nm FWHM para un control más preciso de la banda azul de 470nm
- 30nm y 40nm FWHM para equilibrar la potencia de excitación y la reducción del fondo
- 65nm, 70nm y 120nm FWHM para iluminación azul de mayor anchura espectral y aplicaciones de imagen o visualización

Seleccione el ancho de banda según el espectro del LED, los requisitos de excitación, la sensibilidad del detector, el intervalo de bloqueo y el nivel de señal azul requerido.

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470nm Bandpass Filters
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Guía de selección

470nm LED azul o matriz de LED

Utilice una CWL de 470nm con una FWHM de 20–40nm para depurar espectralmente una fuente LED azul y conservar una salida azul útil.

Los LED de 470nm tienen una emisión más amplia que las fuentes láser. Un filtro con una FWHM de 20nm o 30nm puede ayudar a definir la banda de iluminación azul para excitación de fluorescencia, inspección o medición óptica. Utilice una FWHM de 40nm cuando el sistema necesite una señal azul más intensa y, al mismo tiempo, deba reducir los componentes espectrales no deseados.

Excitación de fluorescencia tipo GFP/FITC/Alexa Fluor 488

Utilice una CWL cercana a 470nm con una FWHM de 20–40nm para canales de excitación azul, como los sistemas de fluorescencia de tipo GFP/FITC/Alexa Fluor 488.

En microscopios de fluorescencia, citómetros de flujo o sistemas de detección de fluorescencia, el filtro 470nm suele colocarse en el lado de excitación, antes de la muestra. El objetivo es suministrar una excitación azul útil y reducir al mismo tiempo las fugas en el trayecto de excitación y la diafonía hacia el canal de emisión. El filtro del lado de emisión debe estar centrado en la banda real de emisión verde, no en 470nm.

Fuente visible de banda ancha

Utilice una CWL de 470nm con una FWHM de 30–70nm para seleccionar una banda azul útil de fuentes de xenón, halógenas, de luz blanca u otras fuentes visibles de banda ancha.

Con iluminación visible de banda ancha, el filtro extrae de un espectro más amplio una banda azul centrada en 470nm. Utilice una FWHM de 30–40nm cuando la configuración requiera una banda azul mejor definida. Utilice una FWHM de 65–70nm cuando sea más importante obtener una señal azul transmitida más alta para iluminación, formación de imágenes o detección.

Sistemas de visualización, iluminación y luz azul

Utilice una CWL de 470nm con una FWHM de 40–120nm cuando se necesite una salida azul controlada para iluminación, pantallas o iluminación de campo amplio.

En iluminación LED, módulos de pantalla y sistemas de iluminación azul, los filtros más anchos pueden proporcionar una salida azul más intensa y reducir al mismo tiempo los componentes espectrales no deseados fuera de la banda requerida. Utilice una FWHM de 40–70nm para controlar la banda azul, o una FWHM de 120nm cuando el sistema necesite una ventana amplia de transmisión azul.

Visión artificial y adquisición de imágenes con cámaras

Utilice una CWL de 470nm con una FWHM de 40–70nm para visión artificial o captura de imágenes con cámaras cuando la tarea requiera contraste con luz azul.

En sistemas de captura de imágenes con cámaras CMOS o CCD, los filtros de 470nm pueden ayudar a aislar la iluminación azul y reducir la luz ambiental o de fondo no deseada. Los filtros más anchos suelen ser prácticos cuando el brillo y el contraste de la imagen son más importantes que el aislamiento espectral estrecho.

Nota de aplicación

US5804387A - FACS-optimized mutants of the green fluorescent protein (GFP)

US5804387A - Mutantes de la proteína verde fluorescente (GFP) optimizados para FACS

Contexto: Esta patente describe la creación de versiones mutantes de la proteína verde fluorescente (GFP) que son más brillantes y se pliegan con mayor eficiencia que la proteína de tipo silvestre, específicamente para su uso en citometría de flujo (FACS).

Uso del filtro: El filtro se utiliza como filtro de excitación para aislar la región azul del espectro luminoso.

Función: Se dirige al pico de excitación secundario de la GFP de tipo silvestre (situado aproximadamente en 470nm) o a los picos desplazados de mutantes específicos.

Resultado: Esto permite a los investigadores controlar los niveles de GFP mediante juegos de filtros FITC (fluoresceína) estándar presentes en equipos habituales de laboratorio, lo que permite clasificar eficazmente las células según la expresión génica sin necesidad de fuentes UV especializadas, requeridas para el pico principal de 395nm de la GFP de tipo silvestre.

US20110205494A1 - Spectral Separation Filters For 3D Stereoscopic D-Cinema Presentation

US20110205494A1 - Filtros de separación espectral para proyección estereoscópica de cine digital en 3D

Contexto: Esta patente describe un sistema de proyección de cine digital que utiliza la división espectral para crear imágenes 3D, una técnica asociada habitualmente con Dolby 3D.

Uso del filtro: El filtro funciona como un filtro de separación espectral (filtro dicroico) situado en la trayectoria de proyección o en las gafas del observador.

Función: Selecciona con precisión la porción azul del espectro visible. Por ejemplo, puede transmitir una banda estrecha centrada en 470nm para el canal azul del «ojo izquierdo» y bloquear esa longitud de onda específica para el «ojo derecho», que puede utilizar un azul ligeramente desplazado, por ejemplo, 490nm.

Resultado: Esto genera dos imágenes distintas que se proyectan simultáneamente en una sola pantalla. Cuando los espectadores usan las gafas pasivas con filtros, cada ojo ve únicamente la imagen que le corresponde, lo que produce un efecto estereoscópico 3D de alta calidad, con una reproducción precisa del color y un efecto «fantasma» (diafonía) mínimo.

US11169131B2 - System for nitrogen dioxide gas analysis

US11169131B2 - Sistema para el análisis de gas de dióxido de nitrógeno

Contexto: Esta patente describe un sistema para detectar concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO₂) en mezclas gaseosas mediante espectroscopia de absorción óptica.

Uso del filtro: El filtro se utiliza como filtro óptico de interferencia (o elemento limitador del ancho de banda) dentro de la cavidad de detección.

Función: Restringe la fuente de luz a una banda de medición específica alrededor de 470nm. Aunque el NO₂ absorbe luz en un amplio espectro azul (400-500nm), seleccionar específicamente 470nm ayuda a evitar la interferencia espectral de otros gases, como el glioxal, que presenta una fuerte absorción cerca de 450nm-455nm, pero una absorción insignificante a 470nm.

Resultado: El sistema permite una cuantificación de NO₂ (en partes por mil millones) muy precisa y selectiva, evitando que la presencia de otros contaminantes atmosféricos comunes eleve falsamente las lecturas.

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