Filtro de paso de banda de 810nm

La luz de 810nm es una longitud de onda del infrarrojo cercano que ofrece buena penetración en los tejidos, una interferencia mínima de la luz visible y aptitud para aplicaciones que requieren una menor absorción por determinados materiales orgánicos.

  • Aplicación 1: En dispositivos biomédicos como los pulsioxímetros, permite aislar la luz de 810nm para medir con precisión la saturación de oxígeno en la sangre, minimizando la interferencia de otras longitudes de onda absorbidas por la hemoglobina.
  • Aplicación 2: En sistemas de detección ambiental, permite detectar gases o contaminantes específicos que presentan picos de absorción en 810nm, haciendo posible un análisis espectral preciso para monitorizar la calidad del aire o controlar procesos industriales.
  • Aplicación 3: En sistemas de comunicación por láser o de transmisión óptica de datos, permite filtrar y mantener una banda estrecha de longitudes de onda de 810nm, preservando la integridad de la señal al bloquear la luz parásita y mejorando la eficiencia del procesamiento de señales ópticas.

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US7494272B2 - Pyrometer for laser annealing system compatible with CO2 and diode laser radiation

US7494272B2 - Pirómetro para un sistema de recocido láser compatible con radiación de láseres de CO2 y de diodo

Contexto: Esta patente describe un sistema para medir la temperatura de una oblea semiconductora mientras se calienta (recocido) mediante láseres de alta potencia, incluidos un láser de CO2 y un láser de diodo de 810nm.

Uso del filtro: El filtro de paso de banda se utiliza en la trayectoria óptica del pirómetro para bloquear la longitud de onda específica de 810nm del láser de calentamiento.

Función: Su función es impedir que la intensa luz de calentamiento de 810nm entre en el sensor del pirómetro, al tiempo que permite el paso de la radiación térmica emitida por la oblea caliente, normalmente a una longitud de onda diferente, p. ej., >1400nm.

Resultado: Esto permite monitorizar con precisión y sin ruido la temperatura de la oblea durante el proceso de recocido, lo que garantiza que el silicio se caliente según la especificación exacta sin que el láser de calentamiento «ciegue» el sensor.

US11627870 - Fluorophore imaging devices, systems, and methods for an endoscopic procedure

US11627870 - Dispositivos, sistemas y métodos de obtención de imágenes de fluoróforos para procedimientos endoscópicos

Contexto: Esta patente detalla un sistema endoscópico utilizado para visualizar tintes fluorescentes (fluoróforos), como el verde de indocianina (ICG), dentro del cuerpo durante intervenciones quirúrgicas.

Uso del filtro: Un filtro de paso de banda de 810nm se utiliza normalmente como filtro de excitación.

Función: Da forma a la luz de la fuente de iluminación (láser o LED) para garantizar que solo una banda estrecha y precisa de luz centrada alrededor de 810nm (o ligeramente por debajo, por ejemplo, 780-805nm, según el pico del colorante específico) incida sobre el tejido para excitar los fluoróforos.

Resultado: Esto maximiza la eficiencia de fluorescencia del agente de contraste y minimiza el «ruido» de fondo o la diafonía, lo que permite obtener imágenes de alto contraste de estructuras anatómicas, como los conductos biliares, que de otro modo serían invisibles.

US10071259B2 - Optical assembly

US10071259B2 - Conjunto óptico

Contexto: Esta patente se refiere a un sistema de conducción de láser, probablemente para aplicaciones médicas u odontológicas, que incluye una punta de fibra óptica y un conjunto de ventana protectora.

Uso del filtro: En este caso, el «filtro» suele ser una ventana transmisiva o un recubrimiento diseñado para transmitir con alta eficiencia la longitud de onda terapéutica de 810nm.

Función: Transmite la energía láser de alta potencia de 810nm al punto de tratamiento, a la vez que gestiona las cargas térmicas (calor) y protege las fibras ópticas internas de residuos o salpicaduras de retorno.

Resultado: Esto garantiza la aplicación precisa de la energía láser para la ablación o el tratamiento de tejidos y evita que la punta óptica se sobrecaliente o falle durante el procedimiento.

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