Este filtro infravermelho de banda estreita foi projetado especificamente para aplicações de reconhecimento facial e verificação de identidade. Seu princípio operacional é simples: ele permite a passagem apenas de uma faixa estreita de luz infravermelha próxima - normalmente 850 nm ou 940 nm - exigida pelo sistema, ao mesmo tempo que bloqueia efetivamente a luz ambiente estranha. Como resultado, a câmera captura características faciais com maior clareza, melhor contraste de imagem e maior estabilidade sob condições de iluminação desafiadoras, incluindo luz diurna forte e iluminação interna complexa. A principal vantagem de selecionar 940 nm reside na sua quase invisibilidade ao olho humano, produzindo um brilho vermelho visível mínimo e, assim, oferecendo uma experiência de usuário mais discreta, tornando-o ideal para dispositivos voltados para o consumidor, como smartphones, tablets e catracas de controle de acesso. Por outro lado, 850 nm oferece maior eficiência quântica para a maioria dos sensores de imagem, permitindo imagens mais brilhantes, intervalos de detecção mais longos e desempenho superior em níveis de potência equivalentes. Para obter resultados ideais, o filtro deve ser emparelhado com fontes de iluminação correspondentes ao seu comprimento de onda central, como LEDs ou VCSELs.
Os principais benefícios incluem identificação mais rápida e precisa, taxas reduzidas de falsa aceitação e rejeição e operação confiável em ambientes com pouca luz ou contraluz. Quando usado com iluminação adequadamente regulada, o sistema atinge menor consumo de energia e maior eficiência energética. Este filtro é amplamente aplicável em vários dispositivos, incluindo sistemas de controle de acesso, terminais de horário e presença, quiosques de autoatendimento, câmeras de segurança e sistemas de detecção 3D, como Time-of-Flight (ToF) e câmeras de luz estruturada.
O processo de seleção envolve três etapas simples. Primeiro, determine o comprimento de onda de emissão (850 nm ou 940 nm) da fonte de iluminação e selecione um filtro de banda estreita correspondente. Em segundo lugar, escolha uma largura de banda que seja "tão estreita quanto possível e ainda suficiente" para acomodar pequenas mudanças espectrais devido a variações de temperatura ou desvios angulares - normalmente entre 10 nm e 30 nm. Uma largura de banda mais estreita aumenta a rejeição de interferências fora de banda, mas deve equilibrar os requisitos de tolerância. Terceiro, avalie o desempenho de bloqueio do filtro, muitas vezes expresso em unidades de densidade óptica (OD) (por exemplo, OD4, OD5, OD6), onde valores mais elevados indicam uma supressão mais forte de luz indesejada. Em ambientes externos ou com muita luz ambiente, filtros com classificações de OD mais altas são recomendados para garantir um desempenho robusto. Além disso, a seleção de uma versão com revestimento antirreflexo de dupla face minimiza reflexos internos e fantasmas, resultando em imagens mais limpas e de maior contraste.
Em termos de especificações físicas, o filtro está disponível em formatos circulares ou quadrados padrão, compatíveis com montagens de lentes comuns, como montagens M12 e C. Os materiais de substrato incluem vidro óptico, sílica fundida e safira, permitindo personalização com base na durabilidade, transmissão e requisitos ambientais. Todas as variantes apresentam revestimentos rígidos duráveis, adequados para implantação de longo prazo e limpeza de rotina. Em essência, este componente óptico compacto cumpre a função crítica de “transmitir comprimentos de onda desejados enquanto rejeita luz indesejada”, permitindo assim que sistemas de reconhecimento facial operem com maior velocidade, precisão e eficiência energética em diversas condições de iluminação.