Filtro de paso de banda de 808nm

Un filtro de paso de banda de 808nm solo permite el paso de la luz centrada alrededor de la longitud de onda de 808nm, al tiempo que reduce significativamente la transmisión de otras longitudes de onda.

  • Aplicación 1: En espectroscopia infrarroja, ayuda a aislar la longitud de onda de 808nm para analizar con precisión las características de absorción de muestras que contienen enlaces químicos específicos que interactúan con esta longitud de onda.
  • Aplicación 2: En láseres de estado sólido bombeados con 808nm, el filtro garantiza que solo la luz de bombeo de 808nm llegue al medio láser, lo que optimiza la eficiencia de bombeo y el rendimiento de salida del láser.
  • Aplicación 3: En bioimagen, cuando se utilizan sondas fluorescentes con emisión a 808nm, el filtro permite visualizar claramente las sondas al filtrar la luz de fondo y dejar que solo se detecte la señal fluorescente de 808nm.

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808nm Bandpass Filter
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US7982869B2 - Compact, Low Cost Raman Monitor

US7982869B2 - Monitor Raman compacto y de bajo coste

Contexto: Esta patente describe un sistema portátil de espectroscopia Raman diseñado para detectar sustancias químicas, como toxinas y contaminantes, mediante el análisis de sus vibraciones moleculares. El sistema utiliza un diodo láser para excitar la muestra.

Uso del filtro: El filtro de paso de banda de 808nm se utiliza como filtro de limpieza de línea láser en el módulo de la fuente láser.

Función: Los láseres de diodo suelen emitir un bajo nivel de «emisión espontánea» (ruido) en longitudes de onda distintas del pico principal de 808nm. El filtro de paso de banda transmite únicamente la estrecha longitud de onda central de 808nm y bloquea el ruido espectral adyacente.

Resultado: Esto permite obtener una alta relación señal-ruido (SNR). Al eliminar el ruido de banda ancha de la fuente láser, el sistema evita que dicho ruido se superponga a las débiles señales de dispersión Raman que regresan de la muestra, lo que garantiza una identificación química precisa.

US10598914B2 - Enhancement of Video-Rate Fluorescence Imagery

US10598914B2 - Mejora de imágenes de fluorescencia a velocidad de video

Contexto: Esta patente describe un sistema de obtención de imágenes por fluorescencia que funciona en la «segunda ventana del infrarrojo cercano» (NIR-II), lo que permite obtener imágenes nítidas de tejidos profundos.

Uso del filtro: El filtro de paso de banda se utiliza como filtro de excitación en el sistema óptico.

Función: El sistema utiliza un láser de 808nm para excitar fluoróforos específicos (como nanotubos de carbono o puntos cuánticos) dentro del tejido biológico. El filtro garantiza que la iluminación quede estrictamente confinada a la banda de 808nm.

Resultado: Esto permite obtener mayor contraste y profundidad de imagen. Al confinar estrictamente la luz de excitación, el sistema minimiza la «autofluorescencia» (resplandor) de los tejidos circundantes y garantiza que el detector solo reciba la señal de los fluoróforos objetivo, lo que permite visualizar con claridad vasos sanguíneos o tumores situados a gran profundidad bajo la piel.

US10996170B2 - Device and Method for Imaging Shortwave Infrared Fluorescence

US10996170B2 - Dispositivo y método para obtener imágenes de fluorescencia infrarroja de onda corta

Contexto: Esta patente se centra en la obtención de imágenes médicas de la vasculatura (vasos sanguíneos) y la función cardíaca mediante sensores infrarrojos de onda corta (SWIR).

Uso del filtro: El filtro de paso de banda 808nm actúa como filtro de acondicionamiento de la fuente para el sistema de iluminación difusa.

Función: La patente describe la emisión de «luz de excitación 808 nm difusa» hacia un corazón que late. El filtro acondiciona esta fuente de luz para evitar un ensanchamiento espectral que podría filtrarse en la banda de detección (normalmente >1000nm).

Resultado: Esto permite realizar una angiografía de alta velocidad en tiempo real. El control espectral preciso permite al sistema capturar vídeo de un corazón latiendo, por ejemplo, a 9.7 fotogramas por segundo y con alta resolución (~30 µm), lo que permite a los médicos observar el flujo sanguíneo en tiempo real sin interferencias de señal procedentes de la fuente de excitación.

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