
このアプリケーションに求められるもの
生体認証モジュールは、光学フィルターをセンサーの近く、広い角度の円錐の短い光路に配置し、ユーザーがたまたま立っている照明にさらします。この組み合わせ、つまり広い入射角と制御されていない周囲光が、波長だけが示すよりもフィルター要件を難しくします。
顔認識モジュールは通常、太陽は明るいが人間の顔は明るくない近赤外線で発光するため、フィルターは同じ領域の周囲背景を拒否しながら照明帯域を通過する必要があります。虹彩スキャナは厳密に定義された波長で動作するため、センサーの視野全体にわたって通過帯域を維持する必要があります。
弊社が推奨する仕様
| コンポーネント | 代表的な仕様 | なぜ |
|---|---|---|
| 850nmバンドパスフィルター | 広い角度範囲にわたって保持するように設計された狭い通過帯域 | センサー全体で均一な応答による周囲の除去 |
| IRカットフィルター | 可視透過・赤外線遮断コーティング | 赤外線による可視画像チャンネルの汚染を防ぎます。 |
| 窓をカバーする | モジュールに合わせたサイズの AR コーティングされた強化ガラス | 反射を最小限に抑えながら民生用デバイスのセンサーを保護します |
| 青色ガラスと吸収基板 | 吸収要素とコーティング層の組み合わせ | コーティングのみが急な角度で通過する帯域外光を抑制します |
設計の対象となる障害モード
角度のずれが決定的な問題です。コンパクトなモジュールでは、フィルターに到達する光はコリメートとはほど遠く、法線入射で最適化された狭帯域コーティングはフィールドの端でブルーシフトした有効帯域を示します。コーティングされたフィルターと吸収性基板を組み合わせるのが標準的な治療法です。これは、干渉層がシフトした角度であっても吸収が帯域外光を拒否し続けるためです。
急な角度でのスペクトル漏れが 2 番目の問題であり、これはまさに最も重要な障害を引き起こします。つまり、システムが拒否するように設計された周囲光を受け入れ、実際の顔と写真の間のコントラストが低下するということです。
よくある質問
なぜ吸収性基材とコーティングを組み合わせるのでしょうか?
干渉コーティングは角度によって変化しますが、吸収は変化しないためです。この組み合わせは、コーティングだけでは漏れる可能性がある広い領域にわたって阻止を保持します。
特定のセンサーに適合するフィルターを提供できますか?
はい。センサーのスペクトル応答と角フィールドを送信すると、その周囲の通過帯域が設計されます。