용어집 · IR 카메라 원리 — NIR 중심·940nm 학습서

A

active vs passive IR
조명이 필요한 NIR(active) vs 조명이 불필요한 thermal(passive). (06장)

B

band-pass 필터(대역통과)
940nm 좁은 창만 통과시켜 배경광을 억제한다. IR 카메라가 쓴다. (05장)
BSI(후면조사)
빛을 실리콘 뒷면에서 받아 배선층을 거치지 않게 해 QE를 높이는 구조. (02a장)

D

dual-band 필터
가시 + 940nm 두 대역을 동시에 통과시켜 주간 컬러와 야간 IR을 한 센서로 얻는다. (05장)

F

FWHM(반치전폭)
필터 통과 대역의 폭. 좁으면 배경 억제에 유리하나 광원 파장과 정확히 맞아야 한다. (05장)

I

IEC 60825
레이저(VCSEL) 안전 표준. 등급 Class 1·1M 등. (04b장)
IEC 62471
비레이저 광원(LED)의 광생물학적 안전 표준. 위험군 RG0~RG3. (04b장)
IR LED vs VCSEL
비간섭 광원(싸고 넓은 스펙트럼) vs 반도체 레이저(좁은 스펙트럼·균일·빠름, 구조광·ToF에 적합). (04a장)
IR-cut 필터
가시광은 통과시키고 NIR을 차단한다. 일반 컬러 카메라가 자연색을 위해 쓴다. (05장)
irradiance(복사조도, W/m²)
단위 면적에 도달하는 복사. SNR과 눈 안전을 동시에 좌우한다. (04a장)

L

LWIR(장파장 적외)
8~14μm 대역. 물체 자체의 열복사를 보는 thermal 카메라가 쓴다. (00장, 01장)

M

mono / RGB-IR
흑백 IR 센서(디모자이크 불필요) vs 컬러+IR 화소를 섞은 센서(주야간 겸용, ISP 복잡). (02b장)
MPE(최대허용노출)
눈·피부에 위험을 주지 않는 광 노출 상한. 940nm는 보정계수 C_A로 850nm보다 ~1.5배 높게 허용된다. (04b장)

N

NIR(근적외)
0.75~1.0μm 대역의 적외선. 실리콘 센서가 반사광을 받아 결상하는 대역. 이 책의 주제. (00장)
Nyxel
두꺼운 실리콘·DTI·광 산란층으로 NIR QE를 끌어올린 OmniVision의 고QE NIR 기술. 940nm QE ~36%. (02a장)

Q

QE(양자효율)
센서에 닿은 광자 중 전기 신호로 잡아낸 비율(%). 940nm는 850nm보다 낮다. (02a장)

R

radiometry vs photometry
복사 측정(W/m², 전 스펙트럼) vs 측광(lux, 눈 감도 가중). 비가시 IR은 lux로 재면 0이라 radiometry로 다뤄야 한다. (04a장)

S

strobe(펄스 IR)
노출 순간에만 IR을 강하게 켜는 기법. 순간 SNR을 올리고 평균 광량을 낮춘다. (02b장, 04b장)

광자(photon)
빛의 알갱이. 에너지는 파장으로 정해진다(E=hc/λ). 파장이 길수록 에너지가 작다. (00장)

구조광(structured light)
VCSEL+DOE로 IR 점 패턴을 투사해 3D 깊이를 복원하는 방식. Face ID가 쓴다. (06장)

글로벌 셔터 vs 롤링 셔터
전 픽셀 동시 노출(글로벌) vs 줄별 순차 노출(롤링). DMS는 움직임 왜곡과 strobe 밴딩을 피하려 글로벌 셔터를 쓴다. (02b장)

망막 위험 영역(400~1400nm)
빛이 망막에 도달·초점되는 대역. 850·940nm가 여기 든다. (04b장)

물 흡수 노치
대기 수증기가 ~940·~1130nm 햇빛을 흡수해 생기는 골. 940nm 카메라의 주간 배경 억제 근거. (03장)

반사 결상 vs 방사 결상
NIR은 외부 광원의 반사를 보고(반사 결상), thermal은 물체 자신의 열을 본다(방사 결상). IR 카메라를 가르는 가장 근본적 구분. (01장)

밴드갭 컷오프
실리콘 밴드갭 1.12 eV에 해당하는 ~1107nm. 그보다 긴 빛은 실리콘이 거의 못 잡는다. (02a장)

회피반응(aversion response)
강한 빛에 눈을 깜빡이거나 동공을 줄이는 보호반사. 가시광에만 작동해, 비가시 IR엔 없다. (04b장)

흑체복사(blackbody)
온도가 있는 모든 물체가 스스로 내는 전자기파. 피크 파장은 Wien 법칙(λ_peak=2898/T μm)으로 정해진다. (01장)