Filtro de paso de banda de 670nm

La luz de 670nm corresponde a una longitud de onda roja específica, con buena monocromaticidad y una capacidad de penetración moderada. Es adecuada para aplicaciones que requieren aislar con precisión una longitud de onda.

  • Aplicación 1: En la detección biomédica, se utiliza un filtro de paso de banda de 670nm para aislar la luz roja durante la monitorización no invasiva de la saturación de oxígeno en sangre. El filtro bloquea las longitudes de onda no deseadas para garantizar lecturas precisas.
  • Aplicación 2: En sistemas de comunicación óptica, filtra la luz parásita para mejorar la eficiencia de la transmisión de datos basada en la longitud de onda de 670nm, lo que garantiza la integridad de la señal en enlaces ópticos de corto alcance.
  • Aplicación 3: En la investigación científica y la espectroscopia, el filtro permite analizar con precisión muestras que absorben o emiten a 670nm, por ejemplo, en estudios de pigmentos vegetales o en la caracterización de colorantes fluorescentes, al bloquear las interferencias de longitudes de onda adyacentes.

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670nm Bandpass Filter
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WO2012103516A1 - Gel-encapsulated microcolony screening

WO2012103516A1 - Cribado de microcolonias encapsuladas en gel

Contexto: Esta patente describe un sistema para el cribado de alto rendimiento de microorganismos (como levaduras o bacterias) encapsulados en microgotas de gel. El sistema utiliza citometría de flujo para analizar las características de estas colonias mientras pasan por un punto de interrogación láser.

Uso del filtro: El filtro de paso de banda 670nm se utiliza como filtro de emisión específico en la trayectoria óptica de detección.

Función: Aísla la señal de «fluorescencia roja» emitida por fluorocromos (probablemente Cy5 o APC, que emiten cerca de 670nm), mientras bloquea la luz láser de excitación (a menudo 633nm o 635nm) y otras señales de fluorescencia (como la fluorescencia verde a 515nm).

Resultado: Esto permite cuantificar con precisión los marcadores fluorescentes «rojos» de las colonias, lo que permite al sistema distinguir las colonias encapsuladas de los residuos y clasificarlas según criterios biológicos específicos.

US11053540B1 - High performance fluorescence imaging module

US11053540B1 - Módulo de imagen de fluorescencia de alto rendimiento

Contexto: Esta patente describe un sistema avanzado de imagen por fluorescencia utilizado para pruebas genómicas (secuenciación). El sistema requiere una alta resolución espacial y una captación eficiente de la luz procedente de muestras biológicas marcadas con múltiples tintes fluorescentes.

Uso del filtro: En la trayectoria de emisión del módulo de imagen se utiliza un filtro de paso de banda de 670nm, descrito específicamente con un ancho de banda de ~50nm en realizaciones relacionadas.

Función: Transmite al conjunto de sensores la emisión de fluorescencia de los marcadores de ácidos nucleicos (con un pico alrededor de 670nm), mientras bloquea la luz de excitación de menor longitud de onda (p. ej., 532nm o 635nm) y el fondo de autofluorescencia.

Resultado: El filtro permite que el sistema capture imágenes de alto contraste y bajo ruido de grupos de ADN, algo esencial para la identificación precisa de bases en la secuenciación de ADN de alta velocidad.

US10534117B2 - Optical filters and methods for making the same (EnChroma)

US10534117B2 - Filtros ópticos y métodos para fabricarlos (EnChroma)

Contexto: Esta patente describe filtros ópticos diseñados para mejorar la visión cromática humana, especialmente en personas con daltonismo. Se centra en crear muescas espectrales para separar las curvas de respuesta superpuestas de los conos.

Uso del filtro: La patente describe el uso de absorbentes de banda estrecha que actúan como un filtro multirrechazo, con una banda específica de absorción/filtrado centrada en ~668nm (efectivamente 670nm).

Función: En lugar de limitarse a transmitir esta luz, este filtro suele actuar para regular el canal de luz roja. Al crear una transición abrupta o un efecto de paso de banda en torno a la sensibilidad de los conos rojos, aumenta la separación entre las señales cromáticas rojas y verdes.

Resultado: Esto mejora considerablemente la discriminación y la viveza de los colores para el usuario, lo que permite distinguir entre tonos rojos y verdes que, de otro modo, parecerían idénticos.

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