ams OSRAM 家庭 / 楼宇自动化

Ams OSRAM 家庭/楼宇自动化解决方案涵盖可靠的智能家居和楼宇自动化解决方案。建筑物的数字化正在不断推进,从而提高了舒适性和安全性,更加安保,并可降低能量消耗。照明和传感技术的结合是实现广泛自动化功能的关键推动因素,如更细致的烟雾检测、智能无钥匙访问、先进的以人为本的照明(HCL)、 UV-C处理以及关键基础设施和设备的故障安全运行的状态监测或预测性维护。

视频

可靠的烟雾/火焰探测

用于烟雾报警器的新兴光学技术可更快、更可靠地检测火灾,这有助于拯救生命,避免错误警报将宝贵的资源用于错误的地方。多光谱传感器和白色LED发射器的组合可识别不同类型烟雾的独特光谱特征。ams OSRAM开发和测试了设计下一代烟雾探测器的技术概念,以便比当今市场上的其他烟雾探测器更快、更精确地检测烟雾或火灾引起的危险情况。它还具有区分不同类型火灾和烟雾的独特能力,因此,警报更准确,因灰尘等引起的伪警报更少。凭借ams OSRAM技术,向急救人员发出的紧急信号现在还可包括火焰是否来自木材、塑料、油或其他一些材料等信息,以便紧急救援人员能够准备正确的安全措施以及灭火资源。

安全访问控制

过去,先进的传感功能被用于实现生物识别访问解决方案。最突出的是生物识别面部扫描、虹膜扫描或指纹/手印扫描。近期还出现了有待评估的独特心脏模式或手掌血管扫描解决方案。让我们深入了解最先进的解决方案。

生物特征扫描通常会捕获以下特征,然后根据体型、胖瘦、构造、形态或轮廓进行比较:颧骨、眼睛、鼻子、嘴巴、嘴唇、下巴/下颚线、前额/头皮和耳部。关键基础设施需要100%生物识别匹配,而对于大多数商业系统而言,80%至90%的匹配度就足够了。防止欺诈或欺骗(例如,将照片放在扫描仪面前而非真人)需要真正的3D面部数据捕获。为此,使用双摄像头立体视觉或单摄像头结构光扫描(其中单个摄像头测量定义的点图案投影的移位)。

另一种生物识别扫描方法使用虹膜扫描。每个人的肌理、体型和肤色都有不同的虹膜图像。近红外或可见光照明器与数码相机的组合是生物识别眼图扫描系统的核心。虹膜和扫描系统之间的典型距离约为8cm至40cm。虹膜扫描是最安全的扫描技术之一,因为它使用多达240个基准点来确定知否匹配(相比之下,手指扫描通常需要大约60个基准点进行匹配)。

最后,指纹/手印读取器扫描每个人都独一无二的手指和拇指末端上的微小摩擦脊。扫描方法包括光学(快速但对灰尘敏感)、电容式(快速但对潮湿/脏污手敏感)或超声波手段(甚至3D扫描,但缓慢)。无论采用何种扫描方法,均在访问扫描过程中创建和评估摩擦脊图。光学扫描通常用于约500dpi和256级灰度级别、约2.5cm2图像的512x512像素。实时手指检测算法用于检测假手指,其方法与生命体征监测方法相同:心率、血氧等。 

人因照明

人因照明是一门创造类似于我们身体习惯于从自然光中得到的照明环境的学科。它可提升人们的表现、舒适度以及健康与福祉。 

光对人类最明显的影响是视觉。它使我们能够识别亮度、形状、颜色和图像,并感知信息与对比度。但远不止如此:光也影响到我们的生物学。它影响到我们的荷尔蒙、警觉性、注意力和疲劳,并决定了我们的生物钟和昼夜节律。 

视网膜内的感光视网膜神经节细胞 (ipRCG) 形成了通往大脑黄油区的神经路径。我们的大脑在自然的昼夜循环中调节身体的昼夜(大约每天)节律。黑视光是光谱中警觉性电位最高的部分,其峰值约在470nm至490nm光谱范围。它可触发ipRGCs内的光敏蛋白质,即所谓的视黑素。这是一个复杂的过程,视黑素在白天抑制促进睡眠的褪黑激素,然后随着光线逐渐变暗直至晚间,它又逐渐增加褪黑激素的产生。 

临床研究表明,600nm中等波长的红光和约850nm的近红外光谱有助于防止年龄相关视觉损失(即所谓的黄斑变性),但尚未观察到有任何副作用。视细胞内的线粒体产生三磷酸腺苷 (ATP) 的刺激,可抑制正常细胞降解。它可减轻视力衰退、水肿、出血和眼部发炎风险。

最后,光(特别是在紫外线光谱中)影响维生素D的生成、内啡肽释放以及通过皮肤的人体直接免疫抑制。照明人因照明考虑到这些影响,并为人们提供整体照明方法。它平衡了照明应用中人们的视觉、情感和生物需求。

发布日期: 2024-08-12 | 更新日期: 2025-12-12