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技术趋势
Technology Trends
一文中所指出的,选择正确的 IR 波
长非常重要。在开发基于反射红外成
像技术的商业产品中,Evena Medical
公司与 ProPhotonix 公司合作构建板
上芯片近红外 LED,以为他们的应用
选择最佳波长。
700~1000nm 光谱波段的近红
外波长,也可用于荧光成像,以便
在 引 入 NIR 荧 光 团后 观 察 深层 组
织, 因 为 NIR 光 在 组 织 中 的 穿 透
深 度 可达 几 厘 米。Biospace Lab 公
司(www.biospacelab.com)就在 其
PhotonIMAGER 系统中应用了这种技
术,来研究活体动物组织结构。在其
设计中,PhotonIMAGER 系统中集成
了一台增强型 CCD 相机,用于增加
捕获的荧光图像的灵敏度,这时候就
突显了“需要将正确的照明与正确的
相机相匹配”的需求。
图5:在设计用于检测印刷电路板的一项UV荧光应用中,IVS公司开发了定制光源照亮PCB板的两面,并
用安装在PCB板上方和下方的两台相机捕获PCB板的图像。 选择正确的相机捕获反射或荧
光图像,与选择正确的波长为物体提
co.uk)开发的一种应用,设计用 UV 谱的波长范围,从近红外(NIR)的 供照明一样重要。例如,Micropix 公
荧光检测 PCB 板(见图 5)。由于添 750~1400nm、短波红外(SWIR)的 司(www.micropix.co.uk)的 Elite-5
加到所使用的保形涂层中的 UV 痕 1400~3000nm、中波红外(MWIR) Mono 相机(采用 IMX250 2/3’’
量的属性,IVS 公司开发了定制光源 的 3000~8000nm,到长波红外(LWIR) CMOS 传感器)的量子效率具有约
来照亮 PCB 板的两面,并用安装在 的 8000~15000nm。使用这些波长的 300~1000nm 的光谱响应。虽然基于
PCB 板上方和下方的两台相机捕获 NIR 应用包括在静脉中成像脱氧血液 这种传感器的相机可能在一些紫外荧
PCB 板的图像。 的医疗应用。 光、可见光和 IR 应用中非常有用,
红外 LED 照明产品也可用于捕 正如 Rihards Fuksis 和他的同事 但它们在 UVC、UVB、MWIR 和
获反射 IR 照明、物体图像或在红外 在题为《用于血管结构分析的红外成 LWIR 应用中缺乏高灵敏度,这类应
光照射下发射荧光的材料。红外光 像系统》(http://bit.ly/VSD-IR-VEINS) 用必须要使用更专业的相机。
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“当从一侧扫描部件时,由于连 合侧连接器底部的焊盘(特征)创建 “当你看到这套检测系统所能提
接器外壳会产生阴影效应,因此需要 一个平面。该平面将用于测量接触点 供的潜在成本节约时,它的部署成本
两次扫描。”Borsack 解释说,“为了 的真实位置和引脚高度。 就微乎其微了。这套检查系统不仅能
获得一个完整的 3D 点云,必须从两 Borsack 表示,他的公司为其开 帮助制造商免去成本高达数百万美元
个方向扫描部件,然后将图像组合在 发的 3D 检测系统而感到自豪,并希 的产品召回损失,而且毫不夸张地说,
一起消除阴影效应。” 望其他连接器制造商也能考虑部署他 它也绝对可以挽救生命。”Borsack 说
系统从两侧扫描部件,并根据插 们开发的这套 3D 检测系统。 道。
18 Jul/Aug 2017 视觉系统设计 Vision Systems Design China
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