Pada tahun 1960, saintis Mayman membangunkan laser delima, sejak itu, laser digunakan untuk pelbagai bidang, ia telah digunakan untuk perubatan, ketenteraan, industri dan bidang lain. Sebagai contoh, dalam bidang perubatan, terdapat tiga jenis aplikasi utama: penyelidikan sains hayat laser, diagnosis laser dan terapi laser; dalam industri, laser juga digunakan dalam pelbagai aplikasi, seperti untuk pengukuran awan laser, spektroskopi laser dan penderia laser. Bidang aplikasi laser sentiasa berkembang, yang mana ia amat penting untuk mengesan parameter laser, dan sebahagian besar laser ini tertumpu pada jalur inframerah.
Pengesanan laser memerlukan penangkapan dan analisis bentuk bintik laser dan perubahan dalam maklumat pelepasan laser selepas sistem laluan optik, yang dicirikan oleh halimunan (laser inframerah) dan frekuensi tinggi, memerlukan kamera inframerah dan kamera berkelajuan ultra tinggi untuk pengesanan. dan analisis.
Memandangkan kamera inframerah gelombang pendek menjadi lebih berkuasa dan teknologinya menjadi lebih canggih, ini telah membawa pemerolehan dan pemprosesan maklumat optik ke tahap yang baharu. Oleh itu, mereka bentuk sistem pemerolehan dan pemprosesan imej berdasarkan optik moden dan penderia inframerah gelombang pendek sebagai alat pemerolehan imej dan menerapkannya pada pengesanan titik laser akan meningkatkan kelajuan dan ketepatan pengesanan titik laser.
Walaupun alat pengukur optik tradisional tahan terhadap gangguan, instrumen optik tradisional tidak kondusif untuk pemeriksaan automatik kerana ia memerlukan pelarasan manual manusia bagi kedudukan bahan kerja. Dengan perkembangan pesat teknologi pengesanan inframerah gelombang pendek dan teknologi komputer dalam beberapa tahun kebelakangan ini, sistem pemeriksaan berdasarkan kamera inframerah gelombang pendek telah digunakan dengan sangat baik. Terdapat banyak kelebihan menggunakan kaedah ini untuk aspek optik pemeriksaan, seperti pengesanan pancaran pantas, anti-gangguan yang kuat dan kestabilan yang tinggi. Pada masa yang sama, ia juga boleh mengelakkan masalah prosedur ujian automatik yang lemah dan pengaturcaraan optik tradisional yang sukar.
1. Pengiktirafan yang tinggi
Pengimejan kanta inframerah gelombang pendek terutamanya berdasarkan prinsip pengimejan cahaya pantulan sasaran, pengimejan dan ciri imej skala kelabu yang boleh dilihat adalah serupa, pengimejan kontras tinggi, ekspresi jelas butiran sasaran, dari segi pengenalan sasaran, pengimejan kanta inframerah gelombang pendek adalah pelengkap kepada teknologi pengimejan terma;
2. penyesuaian semua cuaca
pengimejan kanta inframerah gelombang pendek oleh kesan serakan atmosfera adalah kecil, melalui asap, kabus atau keupayaan jerebu adalah kuat, jarak pengesanan berkesan adalah jauh, penyesuaian kepada keadaan iklim dan persekitaran medan perang adalah jauh lebih baik daripada pengimejan cahaya yang boleh dilihat;
3. penglihatan malam cahaya mikro
Dalam keadaan penglihatan malam cahaya atmosfera, sinaran foton diedarkan terutamanya dalam julat jalur SWIR 1.0-1.8um, yang menjadikan pengimejan kanta inframerah gelombang pendek mempunyai kelebihan berbanding dengan pengimejan penglihatan malam cahaya terang; boleh mengekstrak butiran imej daripada bayang-bayang yang lebih dalam dan boleh menembusi kaca tingkap untuk pengimejan, terutamanya sesuai digunakan di tempat gelap atau pada waktu malam.
4. Pengimejan aktif stealth
Dalam 0.9-1.Jalur 7um, teknologi sumber cahaya laser adalah matang (1.06um, 1.55um), yang menjadikan pengimejan kanta inframerah gelombang pendek dalam aplikasi pengimejan aktif tersembunyi mempunyai kelebihan perbandingan yang ketara ;
5. konfigurasi optik yang mudah
Cahaya kanta inframerah gelombang pendek boleh menembusi kaca, kamera pengimejan kanta inframerah gelombang pendek tidak memerlukan perumahan khas, selagi pemasangan kaca tingkap pelindung boleh, apabila digunakan pada platform atau majlis tertentu, mempunyai fleksibiliti yang hebat.





