Filtro de paso de banda de 740nm

La luz de 740nm se encuentra en el espectro infrarrojo cercano, ofrece una buena penetración a través de determinados materiales y presenta interferencias mínimas de la luz visible.

  • Aplicación 1: En aplicaciones biomédicas, el filtro puede utilizarse en pulsioxímetros para aislar la luz de 740nm. Esta luz penetra en el tejido y permite medir la saturación de oxígeno en la sangre, a la vez que minimiza el ruido de la luz ambiental.
  • Aplicación 2: En equipos de análisis espectral, el filtro permite detectar con precisión sustancias que presentan una fuerte absorción o reflexión a 740nm, como determinados productos químicos en la monitorización ambiental o el control de calidad agrícola.
  • Aplicación 3: En sistemas de visión nocturna o vigilancia, el filtro bloquea las longitudes de onda no deseadas, lo que permite obtener imágenes nítidas en el infrarrojo cercano a 740nm en condiciones de poca luz, sin interferencias de la luz visible.

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740nm Bandpass Filter
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US8255040B2 - Micro vein enhancer

US8255040B2 - Realzador de microvenas

Contexto:Esta patente describe un «Micro vein enhancer», un dispositivo médico portátil de formación de imágenes utilizado para localizar venas bajo la piel de un paciente. El dispositivo proyecta simultáneamente dos láseres: un láser rojo visible (638nm) para mostrar el mapa sobre la superficie de la piel y un láser de infrarrojo cercano (740nm) para penetrar en el tejido y detectar las venas.

Uso del filtro: El filtro de paso de banda 740nm (o un conjunto de fotodiodo selectivo que cumpla esa función) se coloca en el trayecto óptico de retorno, directamente delante del fotodetector (PD) del dispositivo.

Función: La función del filtro es bloquear la luz visible de alta intensidad de 638nm utilizada para la proyección, así como la luz ambiental de la sala, mientras transmite selectivamente solo la luz infrarroja de 740nm reflejada por el tejido del paciente.

Resultado: Esto permite que el dispositivo «vea» claramente la hemoglobina de la sangre, que absorbe la luz de 740nm, sin interferencias del láser de visualización. A continuación, el sistema procesa esta señal de alto contraste para proyectar en tiempo real un mapa preciso de las venas directamente sobre la piel del paciente, lo que ayuda al personal clínico durante la venopunción.

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