I 1960 utviklet forskeren Mayman rubinlaseren, siden den ble laseren brukt på forskjellige felt, den har blitt brukt på medisin, militær, industri og andre felt. For eksempel, i medisin, er det tre hovedtyper av applikasjoner: laser life science forskning, laser diagnose og laser terapi; i industrien brukes lasere også i en lang rekke bruksområder, som for laserskymåling, laserspektroskopi og lasersensorer. Feltet for laserapplikasjoner utvides stadig, hvor det er spesielt viktig å detektere laserparametere, og en stor del av disse laserne er konsentrert i det infrarøde båndet.
Laserdeteksjon krever fangst og analyse av laserpunktformen og endringene i laseremisjonsinformasjonen etter det optiske banesystemet, som er preget av usynlighet (infrarød laser) og høy frekvens, som krever infrarøde kameraer og ultrahøyhastighetskameraer for deteksjon og analyse.
Ettersom kortbølgede infrarøde kameraer blir kraftigere og teknologien deres blir mer sofistikert, har dette brakt optisk informasjonsinnhenting og prosessering til et nytt nivå. Derfor vil utforming av et bildeinnsamlings- og prosesseringssystem basert på moderne optikk og kortbølgede infrarøde sensorer som bildeopptaksverktøy og bruke dem på laserpunktdeteksjon forbedre hastigheten og nøyaktigheten til laserpunktdeteksjon.
Selv om tradisjonelle optiske måleinstrumenter er motstandsdyktige mot forstyrrelser, er tradisjonelle optiske instrumenter ikke egnet til automatisert inspeksjon fordi de krever manuell menneskelig justering av arbeidsstykkets posisjon. Med den raske utviklingen av kortbølge infrarød deteksjonsteknologi og datateknologi de siste årene, har inspeksjonssystemer basert på kortbølge infrarøde kameraer vært svært godt brukt. Det er mange fordeler ved å bruke denne metoden for optiske aspekter ved inspeksjon, for eksempel rask stråledeteksjon, sterk anti-interferens og høy stabilitet. Samtidig kan den også unngå problemene med dårlige automatiserte testprosedyrer og vanskelig tradisjonell optisk programmering.
1. Høy anerkjennelse
Kortbølget infrarød linseavbildning er hovedsakelig basert på prinsippet om målreflektert lysavbildning, dens avbildning og synlige gråtonebildekarakteristikker er like, høykontrastavbildning, tydelig uttrykk for måldetaljer, når det gjelder målidentifikasjon, kortbølget infrarød linseavbildning er et komplement til termisk bildeteknologi;
2. allværstilpasning
kortbølget infrarød linseavbildning ved atmosfærisk spredningseffekt er liten, gjennom røyk, tåke eller dis evne er sterk, den effektive deteksjonsavstanden er langt, tilpasningen til klimaforhold og slagmarksmiljø er betydelig bedre enn synlig lysavbildning;
3. mikro-lys nattsyn
I nattsynsforholdene med atmosfærisk glød er fotonbestrålingen hovedsakelig fordelt i SWIR-båndområdet på 1.0-1.8um, noe som gjør at kortbølget infrarød linseavbildning har fordeler sammenlignet med nattsynsavbildning med synlig lys; kan trekke ut bildedetaljer fra dypere skygger og kan trenge gjennom vindusglass for bildebehandling, spesielt egnet for bruk på mørke steder eller om natten.
4. Stealth aktiv bildebehandling
I 0.9-1.7um-båndet er laserlyskildeteknologien moden (1.06um, 1.55um), noe som gjør at kortbølge-infrarød linseavbildning i skjulte aktive bildebehandlingsapplikasjoner har en betydelig komparativ fordel ;
5. enkel optisk konfigurasjon
Kortbølget infrarødt linselys kan trenge gjennom glass, kortbølget infrarødt linsebildekamera krever ikke et spesielt hus, så lenge sammenstillingen av et beskyttende vindusglass kan være, når det brukes på en spesifikk plattform eller anledning, har stor fleksibilitet.





