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窄帶濾光片,1064nm窄帶濾光片,紅外窄帶濾光片,人臉識別

更新時間:2022-12-13 19:35:01 [舉報]
深圳平治光學中山分公司批量供應窄帶濾光片 窄帶濾光片免費打樣
人臉識別技術選用的窄帶濾光片
人臉識別選用BP850濾光片
人臉識別濾光片配件
850nm | 30nm | OD3-A | T>85% | 1*15*0.55?
技術指標
中心波長:850±5nm
帶寬:30±5nm
峰值透過率:>90%
截止范圍:400-1100nm
截止深度:T<0.5%
厚度:0.55mm?
尺寸:11.4X11.4
人臉識別技術
人臉識別技術是對人的臉部特征信息進行識別,它是一種生物識別技術。用圖像采集裝置采集含有人臉的圖像或視頻流,并根據圖像自動檢測和跟蹤人臉,并對人臉進行特征定位、提取,通過比對辨識達到識別不同人身份的目的。人臉識別的運算是非常的,而初始圖像質量的好壞以及算法優劣對識別效率有決定性的影響。這里,我們主要針對人臉識別系統中的圖像采集裝置所用到的窄帶濾光片進行分析,目的是幫助使用者更好地了解窄帶濾光片的作用和使用方法,以便正確選擇窄帶濾光片的技術指標。?
生產的人臉識別系統上使用的濾光片:940nm窄帶通濾光片
濾光片的優點:
1)適合于強光(太陽光)有干擾下工作
2)透過率高達90%,儀器光衰減系數小有效提升工作距離和光強度,彌補LED940紅外燈的不穩定。
3)實際截止率高,垂直入射時在強紅外燈下無穿透現象,OD大于5
4)40~50nm的半帶寬,單面全介質硬膜,具有雙功能效果,可在背面膠合加套筒后變成超窄帶生化熒光顯微濾光鏡,OD值可提升到8

應用領域:
1、紅外線室內外24小時不間斷監控等攝像機
2、車牌識別
3、生物識別
5、汽車檢測與保養儀器設備
6、手提電腦手機等藍牙傳輸
7、智能燈具
8、智能吸塵器,家用電器
9、紅外油墨識別

工作原理:
主要借助紅外940nmLED,940nm半導體激光器,紅外燈源等各種紅外光源激發(發射),反射回來的光通過940nm濾光片消除或過濾掉雜散光,確保傳感器(芯片)收到的信號準確無誤,不會出來失真或飽和以及亂碼等現象。實現大量數據的采集和傳輸。

光源特點
人臉識別的圖像采集裝置中,光源-?-般采用高功率的紅外二極管,波長以850nm和940nm居多。為提高識別效率以及提高光的利用率,從光源選擇開始就要考慮到整體設計。雖然市面上購買的LED標稱值都是850nm或940nm,但在測量具體的LED產品中心波長時發現還是有不少偏差的。以850nm的LED為例,其實際中心波長有835nm的,也有865nm的。由F人臉識別系統中采用的光源為多顆大功率LED陣列,如果各個LED的中心波長不一致,所有LED的光譜在疊加之后,

窄帶濾光片選擇與注意事項
窄帶濾光片主要是用來隔離干擾光,透過信號光,充分突顯有用信息,減小干擾信息,為后續的圖像處理和識別奠定基礎。在日前,人臉識別主要應用在各種場合的考勒和門禁系統。有的是安裝在室內光線較暗的地方,有的是安裝在較為明亮的地方。不同場合下,干擾光的強度是不同的,因此對窄帶濾光片的要求也不同。

窄帶濾光片
窄帶濾光片的帶寬不是越窄越好,也不是越寬越好,要根據所處的環境及采用的光源共同決定。850nm的紅外LED其帶寬在50nm左右,選擇窄帶濾光片時要考慮到光能量的利用率,所以不能把窄帶濾光片的帶寬定得太窄,對于LED光源,15nm以下的帶寬就不大合適。一方面因為太窄的帶寬將LED很大一部分較強的信號光拒之門外,另一方而因為太窄的帶寬使濾光片的有效使用角度變得很小,有可能導致所拍的圖像中向亮邊緣暗的現象。經過實踐檢驗,發現將LED的發光強度可利用的門檻設在70%左右時,所拍攝的圖像仍具有相當好的對比度,因此,窄帶濾光片的帶寬可以選在30nm左右,對抗干擾要求稍高的,可選擇20nm帶寬的。兩種主打850nm窄帶濾光片,一種是30nm帶寬的,另一種是20nm帶寬的,后者選用的人比較多。

窄帶濾光片的截止范圍
窄帶濾光片的截止范圍主要是根據接收器本身的響應范圍和接收器所處環境中的干擾源波長范圍決定的。接收器CCD的響應范圍為400~1100nm.在人臉識別場合,干擾源主要是漫反射或散射的太陽光和周邊的人造光源,跨越的波長范圍很廣,從紫外一直延仲到近紅外。綜合這兩者原因,人臉識別用的窄帶濾光片的截止范圍可以確定為400~1100nm。

窄帶濾光片在人臉識別中的應用
人臉識別技術是對人的臉部特征信息進行識別,它是一種生物識別技術。用圖像采集裝置采集含有人臉的圖像或視頻流,并根據圖像自動檢測和跟蹤人臉,并對人臉進行特征定位、提取,通過比對辨識達到識別不同人身份的日的。人臉識別的運算是非常的,而初始圖像質量的好壞以及算法優劣對識,別效率有決定性的影響。這里,我們主要針對人臉識別系統中的圖像采集裝置所用到的窄帶濾光片進行分析,口的是幫助使用者更好地了解窄帶濾光片的作用和使用方法,以便正確選擇窄帶濾光片的技術指標。
窄帶濾光片中心波長的確定
窄帶濾光片與選用的LED中心波長重合是很優的。但是,我們在前面提到過兩個因素,一個是入射角度效應,另一個是LED本身的發熱問題,這兩個因素對窄帶濾光片的中心波長選擇會產生細微調整。來看角度效應,在實際攝像過程中,從人臉上反射過米的光到達濾光片總有一定的角度范圍,比如在土10以內,這樣入射到濾光片的光線不但有0°的,也有0~10°之向的,當窄帶濾光片在遇到帶角度的光線入射時,窄帶濾光片的中心波長將向短波方向移動,例如對0°λ射時中心波長為850nm的窄帶濾光片,當入射角是10時,中心波長就移到了847nm。再來看熱效應,當LED的溫度升高10C時,LED的中心波長將向長波方向移動1nm。這兩個影響因素促使我們在確定窄帶濾光片的中心波長時,應該考慮到使用過程中的變動因素。所以,事先應將窄帶濾光片的中心波長定在比LED的中心波長大5nm左右。這樣,兼顧了0°到10°左右時的入射情況,同時,也考慮了溫升導致LED中心波長上移的情況。
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峰值透過率的確定
般大家都會認為窄帶濾光片的峰值透過率越高越好,大多數情況下這是正確的,但是在人臉識別應用中,情況并非總是如此。當人臉識別裝置處在太陽光直射的環境下時,干擾光的強度非常大,與信號光相同波長的干擾光也很強,這個干擾光是無法通過窄帶濾光片去除的。這時耍提高抗干擾能力需要進一.步增加LED光的入射強度,使信號光的強度比干擾光的強度大數倍以E。增加LED光源的強度從實現方法上比較簡單,只要增加LED的個數就行,但是當LED光的能量強到一定值時,再加上來自與LED同波長的干擾光的能量,CCD接收器的響應很容易就飽和了,使圖像失真嚴重,即,使通過軟件的辦法降低曝光量,也未必能解決這個問題。這時,就需要窄帶濾光片在濾除截止區域的干擾光的同時,對信號光波段要起到-?-定的衰減作用,根據實際情況會要求窄帶濾光片的峰值透過率為40%,或者60%,或者其他數值。

為加深印象,舉一個例子說明。假設人臉識別裝置所處的環境中有很強的400~1200nm范圍內的干擾光,設在每一個波長下的強度均為5?(任意的數值,為了說明方便),也就是說在850nm附近的強度也是5,用了窄帶濾光片之后,在850nm附近的通帶之外的干擾光會被截住,對成像影響不大,但在850nm附近的光,是暢通無阻的。因此,850nm?附近的干擾光要進入到成像系統與LED發出的光一起參與成像。如果LED發出的光強度是5,那么信號強度與噪聲強度相當,這個圖像質量就很差。于是,我們增加LED的個數,使其光強提高到15,這時,信號與噪聲的比例成了3:1,比先前的1:?1要好很多了。可是,這樣進入到CCD的光強總和就到了20,?假設CCD在接收到15的強度時就要飽和,顯然這時已經飽和了。為了讓CCD能正常顯示高保真圖像,我們可以讓窄帶濾光片的峰值透過率選在50%,這樣進入到CCD的總能量為10,低于飽和值。


濾光片厚度的選擇

考慮到成本因素,日前人臉識別系統中用的CCD接收器以及對應的透鏡組基本上:是現成的,屬通用型的,被廣泛用在網絡攝像頭或手機攝像頭E。而這種通用型的攝像頭的調焦范圍都比較小,如果在CCD前方放置一片濾光片,就會引入多余的光程差,使成像模糊,當這個光程差比較小時,通過微調焦距還能使圖像清晰,但當濾光片的厚度較大時,引入的光程差也較大,通過微調焦距有可能調不過來,導致圖像模糊。因此,很多人都將濾光片放置在CCD攝像頭的鏡頭前方,而不是放在CCD傳感器的前方,因為這樣放置相當于濾光片沒有干預成像光路。但是,放在鏡頭前方的濾光片尺寸大,安裝不方便,義不美觀,所以許多人都希望能把濾光片的面積變小,義能放置在CCD傳感器前方,內置在攝像頭內,既節約了濾光片的成本,又不影響外觀。要想把濾光片置于攝像頭之內,要求濾光片的厚度很薄,經過實踐用0.?55mm或0.7mm厚的濾光片是合適的。
技術特點:
采用全介質鍍膜的技術實現所有光學性能,光學性能與基片厚度無關,所以厚度可以做到很薄,使之可以內置于攝像頭里面。由于未采用吸收型的顏色玻璃作基底,所以濾光片的穩定性好,不容易發霉或發霧。

應用場合:室內環境,干擾光不強的情況下,如可視門禁和可視考勤等設備
安裝方式:可內置于CCD傳感器前方,也可以放置在攝像頭前方</a></a>
標簽:人臉識別窄帶濾光片
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