Filtros de paso de banda de 850nm

Los filtros de paso de banda de 850nm están diseñados para transmitir una banda seleccionada del infrarrojo cercano centrada cerca de 850nm, al tiempo que reducen la luz no deseada fuera de banda.

Aplicaciones:
- Limpieza espectral de fuentes LED NIR o VCSEL de 850nm
- Visión artificial, visión nocturna y obtención de imágenes con cámaras NIR
- Aislamiento de la señal de 850nm en el lado del detector antes de fotodiodos de silicio, cámaras CMOS/CCD o sensores NIR
- Sistemas de detección óptica de corto alcance y detección por reflexión
- Configuraciones de fibra multimodo de 850nm, comunicación óptica y pruebas

Opciones de ancho de banda:
- 1.2nm y 10nm FWHM para el aislamiento de banda estrecha de señales láser o VCSEL de 850nm
- 20nm, 25nm y 30nm FWHM para el filtrado en el lado del receptor y la detección óptica
- 40nm, 45nm, 50nm, 70nm y 100nm FWHM para iluminación LED NIR, visión artificial y nivel de señal en el lado de la cámara

Seleccione el ancho de banda según el espectro del LED, VCSEL o láser, la sensibilidad del detector, la luz ambiental de fondo, el rango de bloqueo y el nivel de señal NIR requerido.

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Guía de selección

850nm LED NIR o matriz de LED

Utilice CWL 850nm con 40–100nm FWHM para iluminación LED NIR, visión artificial, imágenes de visión nocturna o inspección mediante cámaras.

Los LED de 850nm tienen una emisión más amplia que las fuentes láser o VCSEL. Los filtros más anchos ayudan a conservar la iluminación NIR útil para las cámaras, al tiempo que reducen la luz visible y el fondo espectral no deseado. Utilice 40–50nm FWHM para una iluminación NIR más controlada o 70–100nm FWHM cuando el principal requisito sea el brillo de la imagen.

850nm VCSEL o diodo láser

Utilice una CWL de 850nm con una FWHM de 1.2–10nm para aislar la señal de un VCSEL o diodo láser de 850nm.

Los VCSEL de 850nm y los diodos láser son fuentes de banda estrecha en comparación con los LED. Para la depuración de la fuente o el aislamiento en el lado del receptor, las especificaciones clave incluyen la coincidencia de la CWL, la FWHM, la transmisión a 850nm y el bloqueo OD en el intervalo de longitudes de onda al que es sensible el detector.

Visión artificial e imagen con cámaras NIR

Utilice una CWL de 850nm con una FWHM de 40–100nm para visión artificial NIR, imágenes de vigilancia, alineación o mejora del contraste.

En sistemas de cámaras CMOS y CCD, los filtros de 850nm pueden ayudar a aislar la banda de iluminación NIR y reducir el fondo de luz visible. Las opciones con una FWHM más amplia suelen ser prácticas cuando la tarea depende del brillo y el contraste de la imagen, así como de una respuesta estable de la cámara.

Aislamiento de la señal de 850nm en el lado del detector

Utilice una CWL de 850nm con una FWHM de 10–30nm delante de un fotodiodo de silicio, una cámara CMOS/CCD o un detector sensible al NIR cuando la señal objetivo esté cerca de 850nm.

Para el filtrado en el lado del detector, el filtro mejora la relación señal-fondo al transmitir la señal de 850nm y reducir la luz ambiental no deseada o el fondo de la fuente. Utilice una FWHM de 10nm para obtener un mayor aislamiento de 850nm, o una FWHM de 20–30nm cuando se necesite un nivel de señal más alto.

Nota de aplicación

US10574911B2 - Multispectral imaging apparatus

US10574911B2 - Aparato de imagen multiespectral

Contexto: Un sistema de cámaras multiespectrales diseñado para vehículos aéreos no tripulados (UAV/drones), utilizado principalmente en agricultura de precisión para supervisar la salud de los cultivos.

Uso del filtro: El filtro de paso de banda para 850nm está integrado en una de las cuatro trayectorias ópticas independientes (objetivos) del conjunto de cámaras.

Función: Aísla estrictamente la banda de longitudes de onda del infrarrojo cercano (NIR, centrada en 850nm) de la luz solar incidente reflejada por las plantas y bloquea las frecuencias de luz visible (rojo, verde y azul).

Resultado: Al capturar una imagen pura de 850nm y compararla con otra imagen roja independiente (p. ej., 660nm), el sistema puede calcular el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI). Esto permite a los agricultores determinar el contenido de clorofila y los niveles de estrés de los cultivos que no son visibles a simple vista.

US10928485B2 - Lidar ring lens return filtering

US10928485B2 - Filtrado del retorno mediante lente anular LiDAR

Contexto: Un conjunto de sensor LiDAR (detección y medición de distancias por luz) utilizado para la navegación y el mapeo de vehículos autónomos.

Uso del filtro: El filtro de paso de banda está situado en la «trayectoria de retorno» del sistema óptico, entre la lente receptora (específicamente, un diseño de lente anular) y el detector de fotodiodo de avalancha.

Función: Sirve para «limpiar» la señal entrante. Permite el paso de la longitud de onda láser específica reflejada por los objetos, que en este caso coincide con un emisor de 850nm, mientras filtra la radiación solar de fondo y la dispersión de luz parásita.

Resultado: Esto garantiza la medición precisa del tiempo de retorno del pulso láser (medición de tiempo de vuelo), lo que permite calcular la distancia con exactitud y generar una nube de puntos de alta fidelidad sin puntos «fantasma» causados por interferencias luminosas.

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