Naučnik Mayman je 1960. godine razvio rubin laser, od tada se laser primjenjuje u raznim oblastima, primjenjuje se u medicini, vojsci, industriji i drugim oblastima. Na primjer, u medicini postoje tri glavne vrste primjena: lasersko istraživanje o životu, laserska dijagnostika i laserska terapija; u industriji, laseri se takođe koriste u širokom spektru aplikacija, kao što su lasersko merenje oblaka, laserska spektroskopija i laserski senzori. Područje primjene lasera se stalno širi, za što je posebno važno detektirati laserske parametre, a veliki dio ovih lasera koncentrisan je u infracrvenom pojasu.
Laserska detekcija zahtijeva hvatanje i analizu oblika laserske mrlje i promjena u informacijama o laserskoj emisiji nakon optičkog sistema puta, koji karakterizira nevidljivost (infracrveni laser) i visoka frekvencija, zahtijevajući infracrvene kamere i kamere ultra velike brzine za detekciju i analize.
Kako kratkotalasne infracrvene kamere postaju sve moćnije i njihova tehnologija postaje sve sofisticiranija, to je dovelo optičko prikupljanje i obradu informacija na novi nivo. Stoga će projektovanje sistema za akviziciju i obradu slike zasnovanog na modernoj optici i kratkotalasnim infracrvenim senzorima kao alatima za akviziciju slike i njihovom primenom na lasersku detekciju mrlja uveliko poboljšati brzinu i tačnost laserske detekcije mrlja.
Iako su tradicionalni optički mjerni instrumenti otporni na smetnje, tradicionalni optički instrumenti nisu pogodni za automatiziranu inspekciju jer zahtijevaju ručno podešavanje položaja radnog predmeta od strane ljudi. Sa brzim razvojem kratkotalasne infracrvene tehnologije detekcije i kompjuterske tehnologije poslednjih godina, inspekcijski sistemi zasnovani na kratkotalasnim infracrvenim kamerama su se veoma dobro koristili. Postoje mnoge prednosti korištenja ove metode za optičke aspekte inspekcije, kao što su brza detekcija zraka, jaka zaštita od smetnji i visoka stabilnost. Istovremeno, može izbjeći probleme loše automatizirane procedure testiranja i teškog tradicionalnog optičkog programiranja.
1. Visoko priznanje
Kratkotalasna infracrvena slika sočiva se uglavnom zasniva na principu snimanja reflektovanog od ciljanog svjetla, njegove karakteristike slike i vidljive slike u sivim tonovima su slične, snimanje visokog kontrasta, jasno izražavanje detalja cilja, u smislu identifikacije mete, kratkovalno infracrveno snimanje sočiva je dodatak tehnologiji termičkog snimanja;
2. adaptacija na sve vremenske uslove
kratkotalasna infracrvena sočiva efektom atmosferskog raspršivanja je mala, sposobnost dima, magle ili magle je jaka, efektivna udaljenost detekcije je velika, prilagođavanje klimatskim uslovima i okruženju na bojnom polju je znatno bolje od slikanja vidljivom svjetlošću;
3. mikro-svetlosni noćni vid
U uslovima noćnog vida atmosferskog sjaja, fotonsko zračenje se uglavnom distribuira u opsegu SWIR opsega od 1.0-1.8um, što čini da kratkotalasna infracrvena slika sočiva ima prednosti u poređenju sa noćnim vidom vidljivog svjetla; može izvući detalje slike iz dubljih sjena i može prodrijeti u prozorsko staklo za snimanje, posebno pogodno za upotrebu na tamnim mjestima ili noću.
4. Stealth aktivno snimanje
U opsegu 0.9-1.7um, tehnologija laserskog izvora svjetlosti je zrela (1.06um, 1.55um), što čini da kratkotalasna infracrvena slika sočiva u prikrivenim aktivnim aplikacijama za snimanje ima značajnu komparativnu prednost ;
5. laka optička konfiguracija
Kratkotalasna infracrvena svjetlost sočiva može prodrijeti kroz staklo, kratkotalasna infracrvena sočiva kamera za snimanje ne zahtijeva posebno kućište, sve dok montaža zaštitnog stakla za prozore može, kada se nanese na određenu platformu ili priliku, ima veliku fleksibilnost.





