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515nm窄带滤光片 窄带滤光片 思贝达科技

不要把入射角误解为光源位置与滤光片中心的连线和滤光片法线之间的夹角。如果没经过准直光路,即使是把光源位置安装到滤光片的中心法线上,光线还是发散的,也就是入射角不会是0°。

如果入射光线与滤光片的法线夹角有一定范围,那么要指明这个夹角的具体范围,450nm窄带滤光片,因为干涉滤光片的设计对角度十分敏感,对于0°下设计的窄带滤光片,如果在不同角度下使用,其效果是完全不同的。图3是以850nm窄带滤光片为例,当入射角度增大时,中心波长的位置不断向短波移动。只要是干涉滤光片,这个角度效应无法避免,这是干涉滤光片的基本特性。从图中可以看出,当一个850nm的窄带滤光片在50°下使用时,它不再是一个850nm的窄带滤光片,而变成了770nm的窄带滤光片。有些用户会反映,在用广角镜头拍摄物体时,加了窄带滤光片后,470nm窄带滤光片,发现只能拍到中间部分的物体,边上的都很暗,以为窄带滤光片只有中间透,边缘不透,这种认识是不对的,窄带滤光片,窄带滤光片整个表面都是均匀的,主要还是因为大角度入射时,滤光片的透光波段向短波移了,而短波部分又没有光源造成的。

不同入射角对干涉滤光片透过特性的影响

以上六个参数在使用和选择窄带滤光片都必须考虑到,515nm窄带滤光片,不同的性能指标要求带来不同的滤光片制造成本。


窄带多通道滤光片的设计与制备

      三种获得窄带多通道滤光片的方法.一种方法是具有缺陷的多异质结结构,该结构能够展宽光子晶体的禁带同时实现多通道效应.第二种方法是多通道导模共振布儒斯特滤光片,此类滤光片可以采用单层膜结构来实现多通道效应,也可以采用具有相等折射率的双层膜结构来实现多通道效应.第三种方法是组合刻蚀法制备窄带滤光片列阵.该方法不仅可以制作单腔窄带滤光片列阵,还可以制作双腔窄带滤光片列阵.窄带多通道滤光片在光学领域中具有一定的应用前景.

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图像识别系统中窄带滤光片的应用


随着数字技术、光学技术的不断发展,以及CCD图像传感器的普及应用,基于图像识别技术的各种应用如同雨后春笋,蓬勃发展,其中窄带滤光片在图像识别中起着至关重要的作用。


如利用图像识别技术,自动高速识别产品的外形与尺寸大小、表面损伤和颜色差异等特征,发展出自动化的检测设备,应用到产线过程或终端,对产品进行实时快速的检测;又如利用图像识别技术对产品或人的部分细微特征进行提取,发展成车辆号牌识别、人脸识别和机器人自动焊接等相关设备;总之利用图像识别技术发展出的各种新的应用日新月异,正逐步向工业生产和人们生活的角角落落渗透。

图像识别技术是一门集光机电一体的信息识别技术,涉及到的知识面相当广泛,因此对于产品开发者来说也就意味着会遇到各种各样的困难。而光学系统在整个识别设备中占有举足轻重的地位,一个好的光学设计及选用合适的光学滤光片都会给后续的信息处理和识别工作带来极大的方便,反之,很有可能使识别工作无法进行。

后续我们将结合一些具体的应用案例,比如在人脸识别中的应用,以及在车辆号牌识别中的应用,帮助图像识别产品的开发人员更好地认识各种窄带滤光片的特点和应用环境,从而正确选择所需的窄带滤光片,加快开发进程。




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