Jul 07, 2023 Jätä viesti

Lyhyen aallon infrapunasovellukset: laserpisteiden tunnistusanalyysi

Vuonna 1960 tiedemies Mayman kehitti rubiinilaserin, siitä lähtien laseria on käytetty useilla aloilla, sitä on sovellettu lääketieteessä, armeijassa, teollisuudessa ja muilla aloilla. Esimerkiksi lääketieteessä on kolme päätyyppiä sovelluksia: laser life science -tutkimus, laserdiagnoosi ja laserhoito; teollisuudessa lasereita käytetään myös monissa sovelluksissa, kuten laserpilvimittauksessa, laserspektroskopiassa ja lasersensoreissa. Lasersovellusten ala laajenee jatkuvasti, minkä vuoksi laserparametrien havaitseminen on erityisen tärkeää, ja suuri osa näistä lasereista on keskittynyt infrapunakaistalle.
Lasertunnistus edellyttää laserpisteen muodon ja laseremissiotiedon muutosten sieppaamista ja analysointia optisen polkujärjestelmän jälkeen, jolle on ominaista näkymätön (infrapunalaser) ja korkea taajuus, joka vaatii infrapunakameroita ja ultranopeita kameroita havaitsemiseen. ja analyysi.

Lyhytaaltoisten infrapunakameroiden tehon ja tekniikan kehittymisen myötä tämä on nostanut optisen tiedon hankinnan ja käsittelyn uudelle tasolle. Siksi nykyaikaiseen optiikkaan ja lyhytaaltoisiin infrapunasensoreihin perustuvan kuvanotto- ja käsittelyjärjestelmän suunnitteleminen kuvanottotyökaluiksi ja niiden soveltaminen laserpisteiden havaitsemiseen parantaa huomattavasti laserpisteiden havaitsemisen nopeutta ja tarkkuutta.
Vaikka perinteiset optiset mittauslaitteet kestävät häiriöitä, perinteiset optiset mittalaitteet eivät sovellu automaattiseen tarkastukseen, koska ne edellyttävät työkappaleen asennon manuaalista säätämistä. Lyhytaallon infrapunatunnistustekniikan ja tietotekniikan nopean kehityksen myötä viime vuosina lyhytaalto-infrapunakameroihin perustuvia tarkastusjärjestelmiä on käytetty erittäin hyvin. Tämän menetelmän käytöllä on monia etuja tarkastuksen optisissa näkökohdissa, kuten nopea säteen havaitseminen, vahva häiriönesto ja korkea vakaus. Samalla se voi myös välttää huonojen automatisoitujen testimenetelmien ja vaikean perinteisen optisen ohjelmoinnin ongelmat.
1. Korkea tunnustus

Lyhytaalto-infrapunalinssikuvaus perustuu pääasiassa kohdeheijastuneen valon kuvantamisen periaatteeseen, sen kuvantaminen ja näkyvän harmaasävykuvan ominaisuudet ovat samankaltaiset, korkeakontrastinen kuvantaminen, kohteen yksityiskohtien selkeä ilmaisu kohteen tunnistamisen kannalta, lyhytaaltoinen infrapunalinssikuvaus täydentää lämpökuvaustekniikkaa;

2. jokasään sopeutuminen

lyhytaaltoinen infrapunalinssikuvaus ilmakehän sirontavaikutuksella on pieni, savun, sumun tai usvaisuuden kyky on vahva, tehokas tunnistusetäisyys on pitkä, sopeutuminen ilmasto-olosuhteisiin ja taistelukenttäympäristöön on huomattavasti parempi kuin näkyvän valon kuvantaminen;
3. mikrokevyt pimeänäkö

Yönäköolosuhteissa ilmakehän hehkussa fotonisäteily jakautuu pääasiassa SWIR-kaistan alueelle 1.0-1.8um, mikä tekee lyhytaaltoisen infrapunalinssin kuvantamisesta etuja näkyvän valon yönäkökuvaukseen verrattuna; pystyy poimimaan kuvan yksityiskohtia syvemmistä varjoista ja tunkeutumaan ikkunalasiin kuvantamista varten, mikä sopii erityisen hyvin käytettäväksi pimeissä paikoissa tai yöllä.

4. Stealth aktiivinen kuvantaminen

Kaistalla 0.9-1,7 um laservalolähdetekniikka on kypsää (1,06 um, 1,55 um), minkä ansiosta lyhytaaltoisella infrapunalinssikuvauksella aktiivisessa piilokuvaussovelluksissa on merkittävä suhteellinen etu ;

5. helppo optinen kokoonpano

Lyhytaaltoinen infrapunalinssi valo voi tunkeutua lasiin, lyhytaaltoinen infrapunalinssikuvauskamera ei vaadi erityistä koteloa, kunhan suojaavan ikkunan lasin kokoonpano voi olla, kun sitä sovelletaan tietylle alustalle tai tilaisuuteen, on suuri joustavuus.

Lähetä kysely

whatsapp

Puhelin

Sähköposti

Tutkimus