隐形之眼 | 短波红外镜头如何赋能工业视觉检测

波长大于750nm的光称为红外光。
在红外光内900nm-1700nm范围的短波红外在机器视觉中的应用越来越普遍,它不被人眼所感知,但其在特定介质(如人体组织,Si基载体)中优秀的穿透能力,让其在医疗、晶圆检测等行业有着广泛的应用和不可替代的作用。

太阳光包含着多种光线,其中也包括红外光。人眼所能感知的可见光,按照波长从长到短的顺序,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。值得注意的是,人的肉眼无法直接看到红外线。

左图为可见光拍摄;右图为红外线拍摄,能穿透墨水直达底层

照片中的模特戴着一副墨色的太阳镜,由于红外光可以轻松地穿过镜片,因此在红外摄影的条件下肉眼看不到的模特眼睛也显露了出来。

红外光凭借独特的波长特性与穿透优势,

在机器视觉领域的实用价值进一步显现。

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短波红外丨解锁视觉检测应用新潜力

  • 半导体工业检测

在半导体制造过程中,短波红外光能够检测到硅片内部的缺陷,这些缺陷在可见光下是难以察觉的。

机器视觉成像系统

左图为硅片表面,右图为短波红外穿透硅片表面成像

  • Mini Led/Micro Led显示屏检测

在液晶面板异形贴合中,要利用视觉检测系统进行MARK标记点的定位对准,首要确保的是要看到标记点。

但随着生产工艺和生产材料的更新与升级,可见光成像系统作为视觉检测系统去寻找标记点已经存在技术问题,无法穿透玻璃、硅等材料。

此时,使用短波红外系统便能轻松穿透硅表层,定位MARK点。

左图为面板标记点;右图为穿透膜层的标记点

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TC系列红外远心镜头

  • DZOPTICS红外远心镜头

  • TC100110A1-18C-SWIR & TC150110A1-18C-SWIR

1.专为800-1700nm SWIR设计

2.支持1.1 inch 靶面,搭配InGaAs传感器

3.倍率 1x & 1.5x

* 新型探测器材料如InGaAs和量子点(QD)的使用,有效提高了短波红外镜头的成像质量。在950-1650 nm范围内具有超过80%的量子效率,同时量子点技术提供了更宽的光谱范围,使镜头能够捕获更多细节并适用更复杂的成像环境。

  • 镜头特点

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  • 适用场景

图片

注: 需搭配特殊波段的相机和光源,例铟镓砷相机和红外光纤点光源。

先看效果: https://renmaiwang.cn/s/jkhfz Hue系列产品将具备高度的个性化定制能力,并且借助内置红、蓝、绿三原色LED的灯泡,能够混合生成1600万种不同色彩的灯光。 整个操作流程完全由安装于iPhone上的应用程序进行管理。 这一创新举措为智能照明控制领域带来了新的启示,国内相关领域的从业者也积极投身于相关研究。 鉴于Hue产品采用WiFi无线连接方式,而国内WiFi网络尚未全面覆盖,本研究选择应用更为普及的蓝牙技术,通过手机蓝牙与单片机进行数据交互,进而产生可调节占空比的PWM信号,以此来控制LED驱动电路,实现LED的调光功能以及DIY调色方案。 本文重点阐述了一种基于手机蓝牙通信的LED灯设计方案,该方案受到飞利浦Hue智能灯泡的启发,但考虑到国内WiFi网络的覆盖限制,故而选用更为通用的蓝牙技术。 以下为相关技术细节的详尽介绍:1. **智能照明控制系统**:智能照明控制系统允许用户借助手机应用程序实现远程控制照明设备,提供个性化的调光及色彩调整功能。 飞利浦Hue作为行业领先者,通过红、蓝、绿三原色LED的混合,能够呈现1600万种颜色,实现了全面的定制化体验。 2. **蓝牙通信技术**:蓝牙技术是一种低成本、短距离的无线传输方案,工作于2.4GHz ISM频段,具备即插即用和强抗干扰能力。 蓝牙协议栈由硬件层和软件层构成,提供通用访问Profile、服务发现应用Profile以及串口Profiles等丰富功能,确保不同设备间的良好互操作性。 3. **脉冲宽度调制调光**:脉冲宽度调制(PWM)是一种高效能的调光方式,通过调节脉冲宽度来控制LED的亮度。 当PWM频率超过200Hz时,人无法察觉明显的闪烁现象。 占空比指的...
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