Научник Мејман је 1960. године развио рубин ласер, од тада се ласер примењује у разним областима, примењује се у медицини, војсци, индустрији и другим областима. На пример, у медицини постоје три главне врсте примена: ласерско истраживање науке о животу, ласерска дијагностика и ласерска терапија; у индустрији, ласери се такође користе у широком спектру апликација, као што су ласерско мерење облака, ласерска спектроскопија и ласерски сензори. Област примене ласера се стално шири, за шта је посебно важно детектовање ласерских параметара, а велики део ових ласера је концентрисан у инфрацрвеном опсегу.
Ласерска детекција захтева хватање и анализу облика ласерске тачке и промена у информацијама о ласерској емисији након система оптичке путање, који карактерише невидљивост (инфрацрвени ласер) и висока фреквенција, што захтева инфрацрвене камере и камере ултра велике брзине за детекцију и анализа.
Како краткоталасне инфрацрвене камере постају све моћније и њихова технологија постаје све софистициранија, ово је довело оптичко прикупљање и обраду информација на нови ниво. Стога ће пројектовање система за аквизицију и обраду слике заснованог на савременој оптици и краткоталасним инфрацрвеним сензорима као алатима за аквизицију слике и њиховом применом на детекцију ласерских тачака у великој мери побољшати брзину и тачност детекције ласерских тачака.
Иако су традиционални оптички мерни инструменти отпорни на сметње, традиционални оптички инструменти нису погодни за аутоматизовану инспекцију јер захтевају ручно подешавање положаја радног предмета од стране човека. Са брзим развојем технологије краткоталасне инфрацрвене детекције и компјутерске технологије последњих година, инспекцијски системи засновани на краткоталасним инфрацрвеним камерама су веома добро коришћени. Постоје многе предности коришћења ове методе за оптичке аспекте инспекције, као што су брза детекција снопа, јака заштита од сметњи и висока стабилност. У исто време, такође може да избегне проблеме лоших аутоматизованих процедура тестирања и тешког традиционалног оптичког програмирања.
1. Високо признање
Краткоталасно инфрацрвено снимање сочива се углавном заснива на принципу снимања рефлектоване светлости од циља, његове карактеристике слике и видљиве слике у сивим тоновима су сличне, снимање високог контраста, јасно изражавање детаља циља, у смислу идентификације мете, краткоталасно инфрацрвено снимање сочива је додатак технологији термичког снимања;
2. адаптација на све временске услове
краткоталасно инфрацрвено снимање сочива ефектом атмосферског расејања је мало, кроз дим, маглу или измаглицу способност је јака, ефективна удаљеност детекције је далеко, прилагођавање климатским условима и окружењу на бојном пољу је знатно боље од сликања видљивог светла;
3. микро-светлосни ноћни вид
У условима ноћног вида атмосферског сјаја, фотонско зрачење се углавном дистрибуира у опсегу СВИР опсега од 1.0-1.8ум, што чини да краткоталасна инфрацрвена сочива има предности у поређењу са ноћним видом видљивог светла; може да извуче детаље слике из дубљих сенки и може да продре у прозорско стакло за снимање, посебно погодно за употребу на тамним местима или ноћу.
4. Стеалтх активно снимање
У опсегу 0.9-1.7ум, технологија ласерског извора светлости је зрела (1,06ум, 1,55ум), што чини да краткоталасна инфрацрвена сочива слика у прикривеним активним апликацијама за снимање има значајну компаративну предност ;
5. лака оптичка конфигурација
Краткоталасна инфрацрвена сочива светлост може продрети у стакло, краткоталасна инфрацрвена сочива камера за снимање не захтева посебно кућиште, све док монтажа заштитног прозорског стакла може бити, када се примени на одређену платформу или прилику, има велику флексибилност.





