Спектральный и принципиальный анализ машины для анализа кожи

Введение в общие спектры

1. RGB-свет. Проще говоря, это естественный свет, который каждый видит в повседневной жизни.R/G/B представляет три основных цвета видимого света: красный/зеленый/синий.Свет, который может воспринимать каждый, состоит из этих трёх светов.В целом фотографии, сделанные в этом режиме источника света, ничем не отличаются от фотографий, сделанных непосредственно на мобильный телефон или фотоаппарат.
2. Свет с параллельной поляризацией и свет с кросс-поляризацией.
Чтобы понять роль поляризованного света при обнаружении кожи, нам сначала необходимо понять характеристики поляризованного света: источники параллельно поляризованного света могут усиливать зеркальное отражение и ослаблять диффузное отражение;кроссполяризованный свет может выделить диффузное отражение и устранить зеркальное отражение.На поверхности кожи эффект зеркального отражения более выражен из-за поверхностного масла, поэтому в режиме параллельно поляризованного света легче наблюдать проблемы на поверхности кожи, не отвлекаясь на более глубокий рассеянный отраженный свет.В режиме кросс-поляризованного света интерференция света зеркального отражения на поверхности кожи может быть полностью отфильтрована и можно наблюдать свет диффузного отражения в более глубоких слоях кожи.
3. УФ-свет
УФ-свет — это аббревиатура от ультрафиолетового света.Это невидимая часть длины волны, меньшая, чем у видимого света.Диапазон длин волн источника ультрафиолетового света, используемого детектором, составляет 280–400 нм, что соответствует обычно слышимому излучению UVA (315–280 нм) и UVB (315–400 нм).Все ультрафиолетовые лучи, содержащиеся в источниках света, воздействию которых люди подвергаются ежедневно, находятся в этом диапазоне длин волн, и ежедневное фотостарение кожи в основном вызвано ультрафиолетовыми лучами этой длины волны.Именно поэтому более 90% (а может, и 100% на самом деле) детекторов кожи, представленных на рынке, имеют режим УФ-излучения.

Проблемы с кожей, которые можно наблюдать при разных источниках света
1. Карта источников света RGB. На ней представлены проблемы, которые может видеть обычный человеческий глаз.Как правило, она не используется в качестве карты анализа глубины.В основном он используется для анализа и устранения проблем в других режимах источника света.Либо в этом режиме сначала сосредоточьтесь на выяснении проблем, проявляющихся на коже, а затем ищите первопричины соответствующих проблем на фотографиях в режиме кроссполяризованного света и УФ-света по списку проблем.
2. Параллельно-поляризованный свет: в основном используется для наблюдения за тонкими линиями, порами и пятнами на поверхности кожи.
3. Кросс-поляризованный свет: обратите внимание на чувствительность, воспаление, покраснение и поверхностные пигменты под поверхностью кожи, включая следы от прыщей, пятна, солнечные ожоги и т. д.
4. УФ-свет: в основном наблюдайте за прыщами, глубокими пятнами, флуоресцентными остатками, гормонами, глубоким дерматитом и очень четко наблюдайте за агрегацией пропионибактерий в режиме источника света UVB (свет Ву).
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Ультрафиолетовый свет невидим для человеческого глаза.Почему проблемы с кожей под ультрафиолетом можно увидеть поданализатор кожи?
A: Во-первых, поскольку длина волны света вещества длиннее, чем длина волны поглощения, после того, как кожа поглощает ультрафиолетовый свет с более короткой длиной волны, а затем отражает свет, часть света, отраженного поверхностью кожи, имеет большую длину волны и становится видимый свет для человеческого глаза;во-вторых. Ультрафиолетовые лучи также являются электромагнитными волнами и обладают нестабильностью, поэтому, когда длина волны излучения вещества соответствует длине волны ультрафиолетовых лучей, излучаемых на его поверхность, произойдет гармонический резонанс, в результате чего появится источник света с новой длиной волны.Если этот источник света виден человеческому глазу, он будет уловлен детектором.Относительно простой для понимания случай заключается в том, что некоторые вещества в косметике не видны человеческому глазу, но флуоресцируют под воздействием ультрафиолетового света.


Время публикации: 19 января 2022 г.