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红外光对摄像机成像的影响

物质吸收光并激发出自由电子的行为称为光电效应。正是由于光具有光电效应,科学家发明了光耦合成像技术,包括CCD:全称Charge Coupled Device即电荷耦合器件;和CMOS:全称Complementary Metal Oxide Semiconductor,即互补金属氧化物半导体。所有的摄像机成像部分都是通过CCD或者CMOS  SENSOR这一图像传感器来实现的。

自然界存在着各种波长的光线,人眼识别光线的波长范围在320nm-760nm之间,可见光区不同频率的光会呈现不同的颜色,依次为红:605nm-700nm,橙:595-605,黄:580-595,绿:500-560,青:480nm-490nm,蓝:435nm-480nm,紫:400-435。而超过320nm-760nm的光线人眼就无法见到,比如红外光、紫外线等。而CCD或者CMOS成像,不仅捕捉人眼可见光,也会捕捉红外光。任何在绝.对零度(-273℃)以上的物体都对外发射红外线,不过有强弱大小,而且我们普遍采用的红外补光灯,光谱功率分布为中心波长830~950nm,也为普通CCD和CMOS可感受的范围。

光是沿直线传播的,但是当光线穿越不同介质时,会产生直射、反射、折射、衍射、偏振等不同的物理特性。因此,带通滤光片,当可见光和红外光线同时进入摄像机镜头,被镜头透镜折射后,可见光和红外光就会在不同的靶面成象,当我们将可见光所成图像调试好,带通滤光片 翻译,也就是所谓图像聚焦和后焦调整,这时红外光就会在这个靶面形成虚像,从而影响图象的颜色和质量。常见的现象包括虚焦、偏色、摩尔纹等。


滤光片限制

硬镀膜干涉滤光片的干涉效应也是其主要限制的来源。干涉的特性取决于光线本身的特定波长,以及该光线在介质中传输时的光程,如果光线以不同于设计的入射角度入射任何干涉镀膜,带通滤光片 北京,则其传输的性质将改变,从而改变滤光片的透射波长范围.

(a)光线以正确角度入射滤光片,遭受相消干涉,从而截止于滤光片外。(b)光线以另一角度入射滤光片,例如以15°入射角入射带通滤光片的蓝色偏移,其中心波长较短,且斜度也较浅。图中的虚曲线即入射角为0°的曲线,是最为理想的曲线。

所有的干涉滤光片都有其特定的入射角(AOI)才能有效运作,除特别说明,该入射角一般为0°。滤光片置于透镜前方时,其接收角将由透镜的视场角决定。焦距短(即视场角大)的透镜将往往使透射光线的带通较短,且斜度也较浅。该效应被称为蓝色偏移。相较于窄角、焦距为50mm的透镜,广角、焦距为4.5mm的透镜具有更大的蓝色偏移效应。

同时处于不同视角的图像部位,也将具有不同程度的蓝色偏移效应,带通滤光片 公司,视角越远,蓝色偏移效应越大。整体而言,干涉滤光片的滤光控制还是优于彩色玻璃滤光片,但请您在使用广角干涉滤光片时,务必注意以上潜在问题。



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