Leta 1960 je znanstvenik Mayman razvil ruby laser, od takrat se laser uporablja na različnih področjih, uporabljali so ga v medicini, vojski, industriji in drugih področjih. Na primer, v medicini obstajajo tri glavne vrste aplikacij: laserske raziskave znanosti o življenju, laserska diagnostika in laserska terapija; v industriji se laserji uporabljajo tudi v številnih aplikacijah, na primer za lasersko merjenje oblakov, lasersko spektroskopijo in laserske senzorje. Področje uporabe laserjev se nenehno širi, za kar je še posebej pomembno zaznavanje laserskih parametrov, velik del teh laserjev pa je skoncentriran v infrardečem pasu.
Lasersko zaznavanje zahteva zajem in analizo oblike laserske točke in sprememb v informacijah o laserski emisiji po sistemu optične poti, za katerega sta značilni nevidnost (infrardeči laser) in visoka frekvenca, za zaznavanje pa so potrebne infrardeče kamere in kamere za ultra visoke hitrosti. in analiza.
Ker postajajo kratkovalovne infrardeče kamere vse močnejše in njihova tehnologija vse bolj izpopolnjena, je to dvignilo optično pridobivanje in obdelavo informacij na novo raven. Zato bo oblikovanje sistema za zajemanje in obdelavo slik, ki temelji na sodobni optiki in kratkovalovnih infrardečih senzorjih kot orodjih za pridobivanje slik, ter njihova uporaba pri zaznavanju laserskih točk močno izboljšalo hitrost in natančnost zaznavanja laserskih točk.
Čeprav so tradicionalni optični merilni instrumenti odporni na motnje, tradicionalni optični instrumenti niso primerni za avtomatsko kontrolo, ker zahtevajo ročno prilagajanje položaja obdelovanca s strani človeka. S hitrim razvojem kratkovalovne infrardeče tehnologije zaznavanja in računalniške tehnologije v zadnjih letih so bili zelo dobro uporabljeni inšpekcijski sistemi, ki temeljijo na kratkovalovnih infrardečih kamerah. Obstaja veliko prednosti uporabe te metode za optične vidike pregledovanja, kot so hitro zaznavanje žarkov, močna zaščita pred motnjami in visoka stabilnost. Hkrati se lahko izogne tudi težavam s slabimi avtomatiziranimi preskusnimi postopki in težkim tradicionalnim optičnim programiranjem.
1. Visoko priznanje
Slikanje s kratkovalovno infrardečo lečo v glavnem temelji na principu slikanja ciljne odbite svetlobe, njene značilnosti slikanja in vidne sivine so podobne, slikanje z visokim kontrastom, jasen izraz podrobnosti cilja, v smislu identifikacije cilja, slikanje s kratkovalovno infrardečo lečo je dopolnilo termovizijski tehnologiji;
2. prilagoditev na vse vremenske razmere
slikanje s kratkovalovno infrardečo lečo z učinkom atmosferskega sipanja je majhno, sposobnost skozi dim, meglo ali meglico je močna, učinkovita razdalja zaznavanja je velika, prilagajanje podnebnim razmeram in okolju na bojišču je bistveno boljše od slikanja v vidni svetlobi;
3. nočni vid z mikro svetlobo
V pogojih nočnega vida atmosferskega sijaja je fotonsko obsevanje v glavnem porazdeljeno v območju pasu SWIR 1.0-1.8um, zaradi česar ima slikanje s kratkovalovno infrardečo lečo prednost pred slikanjem z nočnim vidom v vidni svetlobi; lahko izlušči podrobnosti slike iz globljih senc in lahko prodre skozi okensko steklo za slikanje, še posebej primerno za uporabo v temnih prostorih ali ponoči.
4. Prikrito aktivno slikanje
V pasu 0.9-1.7um je tehnologija vira laserske svetlobe zrela (1,06um, 1,55um), zaradi česar ima kratkovalovno infrardečo slikanje z lečo v prikritih aplikacijah aktivnega slikanja pomembno primerjalno prednost ;
5. enostavna optična konfiguracija
Kratkovalovna infrardeča svetloba leč lahko prodre skozi steklo, kratkovalovna kamera za slikanje z infrardečimi lečami ne potrebuje posebnega ohišja, če ima sestava zaščitnega okenskega stekla, ko se uporablja za določeno platformo ali priložnost, veliko prilagodljivost.





