紅外夜視COB LED憑借其小型化、高均勻性和長壽命等顯著優(yōu)勢,已穩(wěn)固成為安防監(jiān)控與智能照明領(lǐng)域的核心技術(shù)。未來,該技術(shù)將圍繞“性能強(qiáng)化”(散熱)、“感知拓寬”(光譜)及“智能化提升”(控制)三大核心方向持續(xù)演進(jìn)。隨著技術(shù)的日益成熟與成本的有效控制,其應(yīng)用邊界正迅速向醫(yī)療健康、智能汽車、工業(yè)視覺、農(nóng)業(yè)監(jiān)測等高端新興領(lǐng)域延伸,有望成為推動機(jī)器視覺與智能感知發(fā)展的關(guān)鍵光源技術(shù)。
高密度集成方面,COB技術(shù)通過直接在基板上封裝眾多LED芯片,實現(xiàn)了超高像素密度,使得光源體積更加緊湊,發(fā)光面更為集中。
均勻光斑特性上,密集排列的芯片結(jié)合獨特的光學(xué)設(shè)計(如勻光板、透鏡等),能夠產(chǎn)生無頻閃、無暗區(qū)且高度均勻的圓形光斑,顯著提升了成像質(zhì)量,有效避免了過曝和暗角現(xiàn)象。
長效穩(wěn)定性上,COB集成封裝結(jié)構(gòu)堅固可靠,具備優(yōu)異的抗震動和防潮能力。同時,借助優(yōu)化的散熱設(shè)計(后續(xù)將詳細(xì)闡述),確保光源在惡劣環(huán)境下也能長期穩(wěn)定運(yùn)行,擁有較長的使用壽命。
散熱優(yōu)化方面,針對高功率密度帶來的散熱挑戰(zhàn),當(dāng)前研發(fā)重點聚焦于高效熱管理材料(如陶瓷基板、金屬基板)、創(chuàng)新封裝結(jié)構(gòu)(如倒裝芯片)以及先進(jìn)散熱工藝(如微通道冷卻)等領(lǐng)域,旨在降低結(jié)溫,提升光效和可靠性。
多光譜擴(kuò)展上,突破傳統(tǒng)近紅外波段限制(如850nm/940nm),向紫外、短波紅外及多波段/寬光譜集成方向發(fā)展,以滿足不同應(yīng)用場景的需求(如穿透煙霧、材料識別、生物傳感等)。
智能控制集成方面,結(jié)合驅(qū)動IC、傳感器(光敏、熱敏)、通信模塊(如Zigbee/BLE)及AI算法,實現(xiàn)光強(qiáng)度和波長的動態(tài)調(diào)節(jié)、按需點亮、遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障診斷等智能化功能。
醫(yī)療探測應(yīng)用中:
內(nèi)窺成像:均勻無影的紅外光源輔助微創(chuàng)手術(shù)。
皮膚檢測/血流成像:特定波長紅外光用于無創(chuàng)監(jiān)測組織氧合與血流參數(shù)。
生物傳感:集成于可穿戴設(shè)備,監(jiān)測生命體征。
車載傳感應(yīng)用中:
駕駛員監(jiān)控:紅外補(bǔ)光確保艙內(nèi)攝像頭在暗光或強(qiáng)逆光環(huán)境下清晰捕捉駕駛員狀態(tài)(如疲勞、分心)。
艙內(nèi)監(jiān)控:識別乘客行為及檢測遺留物體。
LiDAR輔助照明:為短距固態(tài)LiDAR提供均勻背景照明,增強(qiáng)目標(biāo)識別,尤其在惡劣天氣和低光環(huán)境下效果顯著。