Filtro de paso de banda de 905nm

Los filtros de paso de banda de 905nm están diseñados para transmitir una banda seleccionada del infrarrojo cercano centrada cerca de 905nm, al tiempo que reducen la luz no deseada fuera de banda.

Aplicaciones:
- Depuración de fuentes de diodos láser pulsados de 905nm
- Filtrado de receptores para LiDAR, medición de distancias y tiempo de vuelo
- Iluminación LED NIR y visión artificial
- Aislamiento de la señal de 905nm en el lado del detector antes de fotodiodos de silicio, APD de silicio, sensores CMOS o receptores NIR
- Filtrado de fuentes NIR de banda ancha para detección, inspección o medición óptica

Opciones de ancho de banda:
- 6nm y 10nm FWHM para el aislamiento de banda estrecha de señales láser de 905nm
- 20nm y 30nm FWHM para LiDAR o filtrado en el lado del receptor con mayor captación de la señal de retorno
- 40nm, 50nm, 55nm y 85nm FWHM para iluminación LED NIR, visión artificial o captación de señales NIR en una banda más amplia

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

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905nm Bandpass Filter
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Guía de selección

905 nm diodo láser pulsado

Utilice una CWL de 905 nm con una FWHM de 6–10 nm para seleccionar la línea del diodo láser de 905 nm, depurar la fuente o aislar de forma selectiva una señal láser de 905 nm.

Los diodos láser pulsados de 905 nm se utilizan habitualmente en telémetros, detección óptica y sistemas de tiempo de vuelo. Para el filtrado de líneas láser, las especificaciones clave son una CWL próxima a 905 nm, una FWHM como 6 nm o 10 nm, una alta transmisión a 905 nm y un bloqueo OD en todo el intervalo de longitudes de onda no deseado.

905 nm LED NIR o matriz de LED

Utilice CWL 905 nm con 30–55 nm FWHM para iluminación LED NIR, limpieza espectral de la fuente o una salida práctica en la región de 905 nm.

Los LED de 905 nm tienen una emisión más amplia que los diodos láser, por lo que los filtros medios o anchos suelen ser más prácticos que los filtros muy estrechos. Utilice 30–40 nm FWHM cuando el sistema requiera una selección de longitud de onda más intensa alrededor de 905 nm. Utilice 50–55 nm FWHM cuando el sistema necesite una mayor salida NIR utilizable.

Fuente NIR de banda ancha

Utilice una CWL de 905 nm con una FWHM de 30–85 nm para seleccionar una banda NIR práctica de fuentes de tungsteno-halógeno, xenón, supercontinuo u otras fuentes NIR de banda ancha.

Para iluminación o pruebas NIR de banda ancha, el filtro extrae de un espectro más amplio una banda centrada en 905 nm. Utilice una FWHM de 30–40 nm cuando el sistema requiera una banda NIR mejor definida. Utilice una FWHM de 50–85 nm cuando sea más importante obtener una señal transmitida más alta para iluminación, formación de imágenes o detección.

Visión artificial e imagen NIR

Utilice una CWL de 905 nm con un FWHM de 40–85 nm para visión artificial o formación de imágenes con cámaras NIR cuando se busque un contraste amplio en la región de 905 nm, en lugar de un aislamiento estricto de la línea láser.

Para la formación de imágenes con cámaras CMOS o CCD, los filtros más anchos para la región de 905 nm pueden proporcionar una señal útil mayor para inspección, alineación y mejora del contraste. Entre las especificaciones importantes se incluyen CWL, FWHM, transmisión y bloqueo de la luz visible o NIR no deseada que pueda reducir el contraste de la imagen.

Aislamiento de la señal de 905 nm en el lado del detector

Utilice un filtro con CWL 905 nm y 6–30 nm FWHM delante de un fotodiodo de silicio, un APD de silicio, una cámara CMOS/CCD o la entrada de un espectrómetro cuando la señal objetivo esté cerca de 905 nm.

En el filtrado situado en el lado del detector, el filtro transmite la señal de 905 nm y reduce el fondo fuera de la banda objetivo. Utilice 6–10 nm FWHM cuando se necesite un mayor aislamiento espectral. Utilice 20–30 nm FWHM cuando sea más importante el rendimiento de la señal.

Nota de aplicación

US 11,280,884 B2 - LIDAR Instrument and Method for Operating

US 11,280,884 B2 - Instrumento LIDAR y método de funcionamiento

Contexto: Un instrumento LIDAR diseñado para vehículos autónomos o sistemas cartográficos que debe funcionar eficazmente en entornos con alta radiación solar (luz diurna).

Uso del filtro: El filtro se configura como un «filtro adaptado» con una banda de paso estrecha de 5 nm o menos y se coloca inmediatamente delante del detector.

Función: Está ajustado específicamente a una ventana de «ceguera solar» o de absorción atmosférica, en la que el vapor de agua de la atmósfera atenúa de forma natural la radiación solar, mientras se transmite la longitud de onda láser específica de 905 nm.

Resultado: Esto permite obtener una alta relación señal-ruido (SNR) al aprovechar tanto el rechazo de la luz solar de banda ancha por parte del filtro como la atenuación natural del ruido de fondo por la atmósfera en esa banda de longitudes de onda específica.

US 8,309,926 B2 - Pulsed-laser beam detector with improved sun and temperature effects compensation

US 8,309,926 B2 - Detector de haces láser pulsados con compensación mejorada de los efectos de la luz solar y la temperatura

Contexto: Un detector de haces láser pulsados utilizado en telémetros láser, detectores de velocidad e inhibidores LIDAR que requieren una alta sensibilidad a pulsos de retorno débiles.

Uso del filtro: El filtro se utiliza en la apertura óptica de entrada para limitar estrictamente el ancho de banda espectral de la luz que llega a la matriz de fotodiodos.

Función: Actúa como una ventana espectral que bloquea fuentes láser «ajenas» (por ejemplo, 1550 nm o 1064 nm) y reduce significativamente la potencia óptica total procedente de la luz solar ambiental y de fuentes térmicas que entra en el receptor.

Resultado: Evita la saturación del receptor y permite que el «Automatic Threshold Circuit» (ATC) y los amplificadores de ganancia variable concentren la amplificación exclusivamente en la señal de 905 nm, mejorando el alcance y la precisión de detección.

US 2025/0208328 A1 - Optical Filters with Hydrogenated Silicon Carbide

US 2025/0208328 A1 - Filtros ópticos con carburo de silicio hidrogenado

Contexto: Sistemas avanzados de LiDAR de gran angular y detección 3D que requieren filtros ópticos capaces de mantener su rendimiento incluso cuando la luz incide con ángulos pronunciados (ángulo de incidencia elevado).

Uso del filtro: El filtro 905nm está fabricado con capas alternas de carburo de silicio hidrogenado (SiC:H) (índice de refracción alto) y óxido de silicio (índice de refracción bajo).

Función: El material SiC:H proporciona un índice de refracción alto (aprox. 3.46), lo que minimiza el «desplazamiento hacia el azul» (desplazamiento espectral hacia longitudes de onda más cortas) que suele producirse cuando los filtros de interferencia se inclinan o reciben luz desde ángulos amplios.

Resultado: Garantiza que el filtro mantenga una alta transmitancia de la señal de 905 nm en un campo de visión (FOV) amplio, lo que evita la pérdida de señal en los bordes de la imagen que se produce con los materiales de filtro convencionales.

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