{"id":287,"date":"2017-06-20T07:00:00","date_gmt":"2017-06-20T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/framos.com\/articles\/rgb-ir-sensoren\/"},"modified":"2024-04-24T21:19:56","modified_gmt":"2024-04-24T21:19:56","slug":"rgb-ir-sensoren","status":"publish","type":"articles","link":"https:\/\/framos.com\/de\/fachartikel\/rgb-ir-sensoren\/","title":{"rendered":"RGB-IR Sensoren"},"content":{"rendered":"<p>Immer mehr Sensoren arbeiten mit RGB-IR Filtern. Doch wozu dienen diese, welche Applikationen profitieren davon und wie lassen sie sich am besten nutzen? Das erfahren Sie hier:<\/p>\n<h2>Wie sehen Sensoren Farbe?<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"article-content-image\"  src=\"https:\/\/framos.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Bayer_pattern-1.png\" alt=\"Bayer_pattern\">Die meisten Farbsensoren verwenden einen monochromen Sensor als Basis und legen eine Farbfiltermaske (Pattern) \u00fcber alle Pixel, die als Bayer-Pattern bekannt ist. Diese Maske beschr\u00e4nkt einen Teil des sichtbaren Lichtspektrums, so dass jeder Pixel nur einen kleinen Teil der einstr\u00f6menden Lichtfrequenzen empf\u00e4ngt. Die h\u00e4ufigste verwendete Maske ist ein RGB-Filter, bei dem sich Zeilen mit blaugr\u00fcnen Pixeln und Zeilen mit gr\u00fcnroten Pixeln abwechseln. Dieses Muster wiederholt sich auf jeder Reihe und gleichm\u00e4\u00dfig \u00fcber den Sensor. Es werden mehr gr\u00fcne Pixel bereitgestellt, da das menschliche Auge in diesem Teil des sichtbaren Spektrums eine gr\u00f6\u00dfere Farbaufl\u00f6sung aufweist.<\/p>\n<h2>Was ist RGB+IR?<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"article-content-image\"  src=\"https:\/\/framos.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/RGB-IR-and-Bayer-format-1.png\" alt=\"RGB-IR-and-Bayer-format\">Die RGB-IR Technologie \u00e4hnelt den \u00fcblichen RGB-Farbsensoren. Es handelt sich um eine Maske, die \u00fcber einen monochromen Sensor gelegt wird. Dabei wird einer der beiden gr\u00fcnen Pixelfilter durch einen Infrarot (IR) Pixelfilter ersetzt. Dieser IR-Pixelfilter enth\u00e4lt rote, gr\u00fcne und blaue Filtermaterialien, die das gesamte Licht im sichtbaren Spektrum effektiv absorbieren. Ausschlie\u00dflich IR-Licht mit l\u00e4ngeren Wellenl\u00e4ngen passiert diesen Filter mit minimalem Verlust.<\/p>\n<h2>Was ist der Vorteil eines RGB+IR Sensors?<\/h2>\n<p>Die Hauptvorteile eines RGB + IR-Sensors sind seine hohe Sensitivit\u00e4t und seine gute Farbwiedergabe. Dieser Sensor liefert ein helleres Bild, da das verf\u00fcgbare IR-Licht nicht blockiert und zus\u00e4tzlich zum sichtbaren Licht gesammelt wird. Mit Standard-Bayer-Pattern beeintr\u00e4chtigt Infrarotlicht die Farbtrennung, da sie nur angen\u00e4hert und nicht gemessen werden kann. Dies f\u00fchrt zu einer niedrigeren Farbaufl\u00f6sung und einer nicht-nat\u00fcrlichen Farbwiedergabe.<\/p>\n<h2>Infrarotlicht<\/h2>\n<p>Das Hinzuf\u00fcgen von infrarotsensitiven Pixeln detektiert infrarotes Licht und zieht es vor dem Bayer-Filter-Prozess von den Farbpixeln ab. Als Resultat entsteht ein R-, G-, B- und IR-Bild. Die Kombination dieser 4 Kan\u00e4le erm\u00f6glicht ein helleres Bild, ohne die Farbqualit\u00e4t zu schm\u00e4lern.<\/p>\n<p>Mit RBG-IR Sensoren werden keine externen Infrarotfilter mehr vor dem Sensor ben\u00f6tigt, um eine gute Farbqualit\u00e4t zu erreichen. Dementsprechend muss bei schlechten Lichtverh\u00e4ltnissen mit infrarotnaher Beleuchtung auch kein Filter entfernt oder mit Glas ersetzt werden.<\/p>\n<p>Mit Nutzung eines RGB-IR Sensors ist die Wahl eines IR-f\u00e4higen Objektivs wichtig. Die gleichzeitige Abbildung sowohl des sichtbaren als auch des infraroten Lichtes erfordert eine IR-korrigierte Linse. Dieses Setup erm\u00f6glicht es Ihnen, das Beste aus beiden Welten zu bekommen &#8211; verbesserte Bildqualit\u00e4t durch IR ohne Verluste. Der Kompromiss dieser Technologie liegt in der Farbaufl\u00f6sung, da 1 gr\u00fcner Pixel entfernt und durch das IR-Pattern ersetzt wird.<\/p>\n<h2>Wann macht RGB-IR Sinn?<\/h2>\n<p>RGB + IR-Sensoren eignen sich am besten f\u00fcr Anwendungen, die mit einer Mischung aus sichtbarem und infrarotnahem Licht umgehen m\u00fcssen. Dies trifft insbesondere auf Applikationen im Bereich Sicherheit und Verkehr zu, da sie kontinuierlich Tag und Nacht das volle Spektrum der Lichtverh\u00e4ltnisse wiedergeben m\u00fcssen. Die RGB + IR-Technologie eliminiert die Abh\u00e4ngigkeit von mechanischen IR-Filtern. Sie verl\u00e4ngert damit die Lebensdauer und erh\u00f6ht die Robustheit des Imaging Systems.<\/p>\n<h2>Anwendungen, die ohne RGB-IR besser funktionieren<br \/><\/h2>\n<p>Applikationen, die eine hohe Farb- oder r\u00e4umliche Aufl\u00f6sung oder eine sehr pr\u00e4zise Farbmessung erfordern, erzielen mit normalen Sensoren ohne RGB-IR-Pattern bessere Ergebnisse. Beispielsweise die Farbmessung von Lackproben oder Hochfrequenz\u00fcberg\u00e4nge mit sehr schmalen Streifen. In einem farbigen Umfeld mit wenig Infrarotlicht w\u00fcrden mit dem Einsatz eines RGB-IR-Sensors wichtige Farbinformationen verloren gehen.<\/p>\n<p>Die RGB-IR-Technologie ist noch relativ neu, wird aber in den n\u00e4chsten 2-3 Jahren an Relevanz gewinnen. Die Komplexit\u00e4t von Kamera-Designs f\u00fcr Anwendungen, die bisher RGB und IR-Filter ben\u00f6tigen haben, verringert sich dadurch deutlich.<\/p>\n<p>Wenn Sie weitere Fragen zu dieser Technologie haben oder wissen wollen, wie Sie sie am besten einsetzen k\u00f6nnen &#8211; unsere FRAMOS Imaging-Experten stehen Ihnen gerne zur Seite. Schicken Sie uns eine E-Mail an info@framos.com.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Funktionsweise und Nutzen: Immer mehr Sensoren arbeiten mit RGB-IR Filtern. 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