近紅外(NIR)光覆蓋大約750至2500納米(nm)的電磁波譜波長范圍,這超出了人類視覺感知的范圍?;诮t外光的感測應用為機器提供有關(guān)物理環(huán)境中相關(guān)物體的信息。當近紅外光被發(fā)射并從物體反射出去時,近紅外光傳感器將接收反射光或光模式,以測量3D世界中物體的距離、大小和位置并識別物體特征。
近紅外光是3D感測應用的理想選擇,因為它對人眼是不可見的,這使其在投射到用戶臉部或眼部或者周邊環(huán)境時不會引起注意。適當?shù)臑V波可以消除近紅外光感測設(shè)備的可見光譜,提高環(huán)境光線條件或雨、霧等能見度較差條件下的感測可靠性。然而,由于人眼對近紅外光沒有反應,因此測量近紅外光LED和激光器的發(fā)射對于確保人類及周邊環(huán)境3D感測的準確性至關(guān)重要。
虹譜光色成像輻射計可通過在單個圖像中采集光源的完整角度輻照度分布數(shù)據(jù)來進行分析,大大簡化近紅外光光源的測量過程。
“泛光光源”分析
“泛光光源”分析
物體感測可能依賴于強烈的近紅外光閃光(有時稱為“泛光”分布),可用于檢測物體的存在性并確定距離,即使在黑暗中也是如此。這些功能通常用于面部識別以確定面部的距離,這使設(shè)備能夠基于所接收的近紅外光反射的變形來準確地計算面部曲率。
虹譜光色成像輻射度計可根據(jù)客戶需求進行激光發(fā)射面平均功率輻照度分布測量和數(shù)據(jù)分析。
結(jié)構(gòu)光點陣模式分析
治療面板或者治療面膜分析
必須準確地定位結(jié)構(gòu)光模式中的每個點,并按照指定的位置測量輻射強度。
無論結(jié)構(gòu)光模式或者光點位置、形狀或尺寸如何,虹譜光色的輻射測量解決方案都可自動識別每個光點的關(guān)注點,并輸出每個光點的輻照度數(shù)據(jù),最大強度,最小強度、均勻性等數(shù)據(jù)。