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PIR光学レンズソリューション-3 Mオフィスから40 M産業アプリケーションまで

私たちのPIR(パッシブ赤外線)光学レンズソリューションは、低天井のオフィススペースから40メートルまでの高い産業用および屋外設置まで、多様な環境で信頼性の高いパフォーマンスを発揮するように設計されています。正確なフレネルジオメトリ、SPDTモールド製造、および材料最適化により、一貫した赤外線エネルギー分布、安定した検出感度、および任意の高さでの最小限の誤トリガーを確保します。

PIR光学レンズソリューション-3 Mオフィスから40 M産業アプリケーションまで

PIR光学レンズソリューション-3 mオフィスから40 m産業用アプリケーションまで


Aubor Optoelectronics, we develop and manufacture Passive Infrared (PIR) optical lenses that perform reliably across all environments — from 3 m office ceilings to 40 m high-bay industrial and outdoor installations.

私たちの使命は、かつて単純なプラスチック部品と見られていたものを
high-precision optical component.Every Aubor PIR lens is designed around three pillars:

  1. 正確なフレネル幾何学
    予測可能な赤外線エネルギー分布のために。

  2. シングルポイントダイヤモンドターニング(SPDT)マスターモールド
    サブミクロンの表面精度のために。

  3. 制御された射出成形とポリマーの選択
    繰り返し可能な性能を確保するため。

    one -stop solution.jpg


PIRセンシングの仕組み

PIR(パッシブ赤外線)センサーは、測定によって動きを検出します。
changes in infrared radiation emitted by warm objects, especially the human body.When a person moves across the detection field, the PIR element receives alternating levels of infrared energy — creating a voltage signal that the circuit interprets as “motion.”

ザ・
PIR lens plays a crucial role in this process.It doesn’t form a visual image; instead, it divides the infrared field into multiple zones and focuses radiation from each zone onto the pyroelectric detector.This design enables the sensor to differentiate between motion and static backgrounds, making the lens the optical “eye” of the entire system.

正確なレンズジオメトリがないと、センサーの視野が不均一になり、結果として
false triggers or missed detections — especially in high-mount installations where signal strength naturally decays with distance.

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すべての身長に合わせたデザイン

異なる設置高さには、まったく異なる光学的振る舞いが必要です。

  • 3-5つのm
    オフィス、家庭、廊下の自動化のための広い視野とソフトトランジション。

  • 6-12のm
    -商業照明およびセキュリティシステムのためのバランスの取れた長距離感度。

  • 20-40のm
    倉庫、トンネル、屋外監視のための拡張焦点設計。

各設計はシミュレーション、最適化、検証され、維持されます
energy symmetry and stable detection sensitivity at its intended range.

一部のブランドは-のように
NIKO — claim 3 mm-thin designs that maintain full performance, we remain cautious. In practice, optical behavior follows physics: extreme compactness often compromises infrared uniformity. We believe precision isn’t about being thinner — it’s about being consistently accurate

energy control.png


なぜAuborレンズの性能が異なるのか

私達のSPDT機械で造られた型は達成します:

  • 溝形の誤差11728 41 32001 21728 40 32002 2µm

  • 表面粗さ
    Ra < 10 nm

  • エッジ散乱のないスムーズなゾーン遷移

このような精度は、赤外線エネルギーがどのように収集され、検出ゾーン全体に投影されるかを直接定義します。溝の形状のわずかな偏差でも焦点がずれる可能性があり、焦電素子のエネルギー強度が不均一になります。SPDTマスターモールドは、完全に繰り返し可能な表面曲線を作成することで、この不確実性を排除します。
each Fresnel zone contributes a balanced share of energy.

結果は
higher signal-to-noise ratio (SNR), more stable sensitivity, and better detection uniformity — particularly critical in long-distance (12 m to 40 m) installations where infrared energy loss is unavoidable.

SPDTにより、Auborレンズは機械的な精度だけでなく、
optical control over energy and sensitivity, bridging the gap between polymer manufacturing and scientific instrumentation.

SDPT.jpg


予測可能性をあらゆるレンズに組み込む

オフィスから空港、スマート照明から産業安全まで、Auborは高さや複雑さに応じた光学的信頼性を実現するために、グローバルなクライアントを支援しています。赤外線センシングに関しては、
every meter — and every micron — matters.

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