Jul 07, 2023 Залишити повідомлення

Застосування короткохвильового інфрачервоного випромінювання: аналіз виявлення лазерних плям

У 1960 році вчений Мейман розробив рубіновий лазер, з тих пір лазер застосовується в різних сферах, він був застосований в медицині, військових, промисловості та інших сферах. Наприклад, у медицині існує три основних типи застосувань: лазерне дослідження життя, лазерна діагностика та лазерна терапія; у промисловості лазери також використовуються в широкому діапазоні застосувань, наприклад, для лазерного вимірювання хмар, лазерної спектроскопії та лазерних датчиків. Сфера застосування лазерів постійно розширюється, для чого особливо важливо детектувати параметри лазера, і велика частина цих лазерів зосереджена в інфрачервоному діапазоні.
Лазерне виявлення потребує захоплення та аналізу форми лазерної плями та змін інформації про лазерне випромінювання після системи оптичного шляху, яка характеризується невидимістю (інфрачервоний лазер) і високою частотою, вимагаючи інфрачервоних камер і надшвидкісних камер для виявлення та аналіз.

Оскільки короткохвильові інфрачервоні камери стають все потужнішими, а їх технологія вдосконалюється, це вивело оптичний збір і обробку інформації на новий рівень. Тому розробка системи отримання та обробки зображень на основі сучасної оптики та короткохвильових інфрачервоних датчиків як інструментів отримання зображень і застосування їх для виявлення лазерних плям значно підвищить швидкість і точність виявлення лазерних плям.
Незважаючи на те, що традиційні оптичні вимірювальні прилади стійкі до перешкод, традиційні оптичні прилади не сприяють автоматизованому контролю, оскільки вони вимагають ручного регулювання положення заготовки людиною. Завдяки стрімкому розвитку технологій короткохвильового інфрачервоного випромінювання та комп’ютерних технологій в останні роки дуже добре використовуються інспекційні системи на основі короткохвильових інфрачервоних камер. Існує багато переваг використання цього методу для оптичних аспектів перевірки, таких як швидке виявлення променя, сильна захист від перешкод і висока стабільність. У той же час, це також може уникнути проблем поганих автоматизованих процедур тестування та складного традиційного оптичного програмування.
1. Високе визнання

Зображення за допомогою короткохвильових інфрачервоних лінз в основному базується на принципі зображення цілі у відбитому світлі, його зображення та характеристики видимого зображення у відтінках сірого подібні, висококонтрастне зображення, чітке вираження деталей цілі, з точки зору ідентифікації цілі, зображення короткохвильової інфрачервоної лінзи є доповненням до тепловізійної технології;

2. всепогодна адаптація

короткохвильова інфрачервона лінза за допомогою ефекту атмосферного розсіювання невелика, крізь дим, туман або туман здатність сильна, ефективна відстань виявлення велика, адаптація до кліматичних умов і середовища бою значно краща, ніж зображення у видимому світлі;
3. мікросвітло нічного бачення

В умовах нічного бачення атмосферного світіння фотонне опромінення в основному розподіляється в діапазоні SWIR 1.0-1.8 мкм, завдяки чому короткохвильове інфрачервоне зображення має переваги порівняно з нічним баченням видимого світла; може витягувати деталі зображення з більш глибоких тіней і може проникати через віконне скло для зображення, особливо підходить для використання в темних місцях або вночі.

4. Стелс-активне зображення

У діапазоні 0.9-1.7 мкм технологія лазерного джерела світла є зрілою (1,06 мкм, 1,55 мкм), завдяки чому короткохвильове інфрачервоне зображення в прихованих програмах активного зображення має значну порівняльну перевагу ;

5. легка оптична конфігурація

Короткохвильове світло інфрачервоних лінз може проникати через скло, короткохвильова камера з інфрачервоними лінзами не потребує спеціального корпусу, якщо складання захисного віконного скла може мати велику гнучкість у застосуванні до конкретної платформи чи випадку.

Послати повідомлення

whatsapp

Телефон

Електронна пошта

Розслідування