Senzory pro IoT, robotiku a mobilní zařízení: Přehled obrazových senzorů…

Optické obrazové snímače tvoří základ mnoha moderních designů ve všech průmyslových odvětvích. Zde je aktualizace některých nových senzorů AMS, které vyjdou v roce 2019.
Zatímco Ams je v provozu téměř 40 let, před třemi lety se společnost transformovala a znovu zaměřila svoji pozornost na trh senzorů. Díky rychlému objednání společnost zakoupila několik kusů duševního vlastnictví souvisejících se senzory a její velikost vzrostla z 2 500 zaměstnanců na 10 000 zaměstnanců. Její portfolio je primárně zaměřeno na kompletní spektrální, optické a zvukové senzory pro mobilní a automobilová řešení.
V tomto článku se podíváme na několik příkladů optických obrazových senzorů ams. Ve dveřích vozidla mohou 3D senzory pozitivně identifikovat řidiče blížícího se k vozidlu a odemknout dveře. Uvnitř vozidla mohou další 3D senzory detekovat rozptýlenou jízdu.
3D detekce
Společnost ams nabízí ve svém portfoliu 3D senzorů tři průmyslové standardy: strukturální osvětlení (PARSENN), stereoskopické zobrazování (BELIZE) a doba letu (PMSON).
Každé řešení je dostatečně malé na to, aby bylo zahrnuto do chytrých telefonů nové generace nebo do samostatných modulů pro 3D detekci a ověřování obličeje.
Infračervený osvětlovač BELICE-SD s bodovým vzorem pro stereoskopické 3D prohlížení. Ams obrázek
- Osvětlení strukturovaného světla: PARSENN (předvýroba)
- 30 000 náhodných vzorů bodů (@ 940 nm) pro rozpoznávání obličeje
- Stereoskopický obraz: BELIZE
- 10 000 bodový infračervený osvětlovač (@ 850 nm)
- Doba letu: PMSON (předprodukce)
- Infračervené osvětlení (@ 940 nm) pro mobilní zařízení, internet věcí a robotiku
Současný stav technologie neumožňuje více chyb při 50 000 odečtech. Šance, že klíč od auta odemknete auto někoho jiného, je 3 500. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu, lze pomocí 3D rozpoznávání obličeje a rozpoznávání hlasu vytvořit prakticky neprůstřelné bezpečnostní řešení.
NanEye Miniature CMOS Image Sensor
To je 1 mm x 1 mm Mikro miniaturní kamera má pouze čtyři připojení: dvě pro napájení a dvě pro data na miniaturním konektoru BGA se 4 pady. Kompletní balíček (senzor + čočka) má velikost zrnka písku.

Miniaturní senzory. Ams obrázek
NanEye je snímač CMOS, který nabízí rozlišení 249 × 250 pixelů v konfiguraci jednoho nebo dvou snímačů (stereoskopické). Pixely tohoto senzoru jsou nutně malé, takže k osvětlení cíle je často nutné další světlo. Toho lze dosáhnout optickými vlákny (podél cesty konektoru) nebo externím osvětlením.

Blokové schéma pro obrazový snímač NanEye 2D CMOS.
Komory této velikosti mají mnoho lékařských aplikací, od endoskopické polykací pilulky až po arteriální katetrizaci. V průmyslovém prostředí se tato zařízení vejdou do inspekčních oblastí, které jiné kamery nemohou.
Spektrální senzory: měření barev
Plně spektrální barevné senzory Poskytuje podrobné barevné informace o viditelném, blízkém infračerveném (NIR) a ultrafialovém světle. Tyto senzory lze použít při výrobě k zajištění čistoty produktu nebo v laboratořích pro spektroskopii. Mohou být také použity ve smartphonech a spotřebitelských fotoaparátech k zajištění přesné reprodukce barev za různých světelných podmínek. Tyto snímače mají různé úzkopásmové optické filtry, které umožňují cestování světla určité vlnové délky.

Příklad aplikace spektrálního barevného senzoru. Ams obrázek
Zde je přehled portfolia spektrálních senzorů ams:
- Senzory XYZ + NIR (poblíž IR)
- AS7261 Barevný snímač White plus NIR (near IR); Barevná identifikace, měření a kombinace.
- AS7261N (Předvýroba) Analýza barev a kalibrace barev.
- AS7262
- AS7264N (nové) (440 / 490nm modrý senzor)
- AS7261 Barevný snímač White plus NIR (near IR); Barevná identifikace, měření a kombinace.
- 6kanálový viditelný spektrální senzor
- 18kanálový inteligentní senzor VIS + NIR
- 11kanálový spektrální barevný snímač
Optické senzory používané s vhodným zdrojem světla lze převést na mobilní interferometry Fabry-Perot menší než velikost dopisního balíčku. Všechny chemikálie a materiály mají s nimi spojené jedinečné spektrum. Zaznamenáním spektra cílového objektu a jeho porovnáním se známým spektrem čisté látky mohou uživatelé určit, které látky jsou v cíli přítomny v jakém poměru. Tato zařízení lze například použít k určení obsahu cukru v sušence, k nalezení kontaminantů v mléce nebo lepku v takzvaném bezlepkovém pečení.
O jaké aplikace optických senzorů máte největší zájem? Sdílejte své myšlenky v komentářích níže.

