Filtro de paso de banda de 755nm

Los filtros de paso de banda de 755nm están diseñados para transmitir una banda seleccionada de longitudes de onda del infrarrojo cercano (NIR), centrada cerca de 755nm, y reducir al mismo tiempo la luz no deseada fuera de banda.

Aplicaciones:

  • Limpieza y transmisión de láseres de alejandrita (755nm) para sistemas láser médicos, cosméticos y científicos
  • Filtrado de fuentes LED de infrarrojo cercano (NIR) para sistemas especializados de iluminación e inspección
  • Excitación y captación de emisiones de fluorescencia NIR específicas
  • Aislamiento de la señal de 755nm en el lado del detector, antes de cámaras, fotodiodos, PMTs o espectrómetros
  • Configuraciones de medición y detección óptica en las que la señal objetivo se encuentra cerca de 755nm

Opciones de ancho de banda:

  • 10nm FWHM para el aislamiento preciso de un láser o una señal de 755nm y el máximo rechazo del ruido de fondo
  • 20nm FWHM para equilibrar la transmisión de la señal y la reducción del fondo fuera de banda
  • 40nm y 50nm FWHM para captar emisiones NIR más amplias, obtener niveles de señal más altos o admitir desplazamientos angulares

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755nm Bandpass Filter
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US9011425B2 - Multi-wavelength laser system for dermatological treatment

US9011425B2 - Sistema láser de múltiples longitudes de onda para tratamientos dermatológicos

Contexto: Sistemas láser «combinados» modernos (como Thunder o Splendor X) que emiten simultáneamente 755 nm (alejandrita) y 1064 nm (Nd:YAG) para tratar distintos tipos de vello y piel.

Uso del filtro: El filtro se utiliza como combinador de haces dicroico.

Función: El elemento óptico está recubierto para tener una «banda de paso» en 755 nm y una «banda de reflexión» en 1064 nm. Se coloca con un ángulo de 45 grados en el punto donde se cruzan las dos trayectorias láser. Permite que el haz de 755 nm pase en línea recta, mientras refleja el haz de 1064 nm hacia exactamente la misma trayectoria.

Resultado: Esto produce una emisión mixta colineal. Ambas longitudes de onda salen por el mismo cable de fibra óptica e inciden en el mismo punto de la piel, lo que permite al médico actuar tanto sobre el tallo piloso (755 nm) como sobre el suministro sanguíneo (1064 nm) con un solo pulso.

US7957077B2 - Laser protective eyewear having improved glare protection

US7957077B2 - Gafas de protección láser con protección mejorada contra el deslumbramiento

Contexto: Equipo de seguridad para operadores de láseres de alejandrita. Dado que 755 nm apenas es visible (rojo profundo), pero tiene una energía extremadamente alta, resulta peligroso para la retina.

Uso del filtro: El filtro se utiliza como absorbedor de muesca (rechazo de banda) en las gafas de seguridad.

Función: Utiliza tintes específicos, a menudo basados en tierras raras, moldeados en la lente de policarbonato para crear una absorción con flancos muy abruptos específicamente en 755 nm (OD 7+), mientras mantiene relativamente transparente el resto del espectro visible (400–700 nm).

Resultado: Esto permite obtener una alta transmisión de luz visible (VLT) con protección. A diferencia de las antiguas gafas de protección «verde oscuro», que dificultaban ver las venas o las reacciones cutáneas, estos filtros permiten al médico observar claramente el tono de piel y el enrojecimiento (eritema) del paciente, a la vez que ofrecen protección completa frente al destello láser.

US20130172862A1 - Tattoo removal with two laser beams

US20130172862A1 - Eliminación de tatuajes con dos haces láser

Contexto: Sistemas láser de picosegundos para la eliminación de tatuajes (p. ej., PicoSure).

Uso del filtro: El filtro se utiliza como separador del haz de bombeo.

Función: En sistemas donde el haz de 755 nm se utiliza para «bombear» un cristal y generar otras longitudes de onda, como rojo o amarillo para determinados colores de tinta, se coloca un filtro después del cristal. Este bloquea la luz de bombeo residual de 755 nm para evitar que se mezcle con la nueva longitud de onda convertida.

Resultado: Esto permite obtener pureza de color. Si la luz de 755 nm se filtrara, podría causar ampollas no deseadas en pieles más oscuras (que absorben intensamente 755 nm), cuando el objetivo real fuera un color de tinta específico que requiriese una longitud de onda diferente.

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