Filtro de paso de banda de 880nm

La luz de 880nm se encuentra en el espectro del infrarrojo cercano, por lo que ofrece una buena penetración a través de determinados materiales y una menor interferencia de la luz visible.

  • Aplicación 1: En sensores biométricos para monitorización de la salud, permite aislar la luz de 880nm para medir con precisión la saturación de oxígeno en sangre mediante la penetración en el tejido humano, a la vez que minimiza el ruido de la luz ambiental.
  • Aplicación 2: En espectroscopia ambiental para el análisis de gases, permite transmitir selectivamente luz de 880nm que interactúa con moléculas de gases específicos (p. ej., metano o vapor de agua) para detectar con precisión el espectro de absorción.
  • Aplicación 3: En sistemas de automatización industrial para detección de objetos o telemetría láser, permite filtrar longitudes de onda no deseadas y garantizar que solo se detecte la luz de 880nm procedente de emisores láser, lo que mejora la claridad de la señal y la fiabilidad del sistema.

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880nm Bandpass Filter
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US11320411B2 Air pollution sensor to measure major carbonaceous components

US11320411B2 - Sensor de contaminación atmosférica para medir los principales componentes carbonosos

Contexto: Esta patente describe un «etalómetro» multiespectral (sensor de contaminación atmosférica) diseñado para cuantificar distintos tipos de partículas de carbono presentes en el aire, diferenciando específicamente entre carbono negro (hollín procedente del diésel y los combustibles fósiles) y carbono marrón (procedente de la combustión de biomasa).

Uso del filtro: El filtro de paso de banda de 880nm se utiliza en la trayectoria óptica de detección para aislar la longitud de onda de 880nm de una fuente de luz (a menudo un LED) antes de que llegue al detector.

Función: Su función es garantizar que solo se mida la luz que interactúa con el carbono negro. El carbono negro absorbe intensamente la luz a 880nm, mientras que los compuestos orgánicos (carbono marrón) absorben principalmente en longitudes de onda UV/azules (como 370nm) y son transparentes a 880nm.

Resultado: El sistema permite calcular con precisión y en tiempo real las concentraciones de carbono negro (hollín), ignorando eficazmente las interferencias de otros aerosoles orgánicos (humo de tabaco y humo de madera) que, de otro modo, distorsionarían los datos.

US8180436B2-Systems for autofluorescent imaging and target ablation

US8180436B2 - Sistemas para imagen de autofluorescencia y ablación dirigida

Contexto: Esta patente describe un dispositivo médico que se utiliza para visualizar tejido enfermo, como tumores en el pulmón o la vejiga, y realizar una ablación dirigida (extirpación) mediante energía láser. Su funcionamiento se basa en las diferencias espectrales entre el tejido sano y el enfermo.

Uso del filtro: El filtro de paso de banda, probablemente situado en el infrarrojo cercano (NIR) para lograr una mayor penetración en el tejido, se coloca delante del sensor de imagen (cámara).

Función: El filtro funciona como elemento de bloqueo de la luz de excitación. Bloquea la luz de alta intensidad utilizada para iluminar el tejido y transmite selectivamente a la cámara únicamente la emisión de fluorescencia más débil (que puede encontrarse en la ventana de 800nm-900nm para determinados agentes de contraste o en la autofluorescencia).

Resultado: Se obtiene una imagen de alto contraste en la que el tejido objetivo «brilla» sobre un fondo oscuro, lo que permite al cirujano (o al sistema automatizado) dirigir con precisión el láser de ablación únicamente hacia las células enfermas sin dañar el tejido sano.

US9354369B2-Optical filter and sensor system

US9354369B2 - Sistema de filtro óptico y sensor

Contexto:
Esta patente describe la fabricación de filtros ópticos avanzados de película delgada, específicamente mediante el uso de capas de silicio hidrogenado para crear filtros con alta transmisión en el espectro infrarrojo cercano (NIR) (800nm–1100nm) y bloqueo de la luz visible.

Uso del filtro:
El filtro de paso de banda de 880nm (o un filtro que cubra esta banda específica) se utiliza para mejorar la relación señal-ruido en sensores ópticos, como sensores de reconocimiento de gestos 3D o detectores de proximidad presentes en dispositivos electrónicos de consumo.

Función:
El filtro transmite con alta eficiencia (>90%) la señal de detección activa de 880nm (emitida por un emisor IR), mientras bloquea la luz solar y la luz visible ambiental (ruido) que, de otro modo, saturarían el detector.

Resultado:
El resultado es un sensor de alta sensibilidad incluso en entornos exteriores con mucha luz, con un recubrimiento físicamente más fino y duradero que el de los filtros interferenciales tradicionales.

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