Вот некоторые области, в которых существует большой спрос на коротковолновые инфракрасные камеры:
Полупроводниковая промышленность: кремниевый материал в коротковолновом инфракрасном диапазоне имеет высокую проницаемость, коротковолновая инфракрасная камера может проникать в поверхность кристаллического круга, визуализировать внутреннюю структуру, используется для обнаружения качества полупроводникового материала, дефектов или трещин слитков кремния и готовой продукции кристалла, а также точного выравнивания лазера в процессе резки кристаллов, может эффективно улучшить производство полупроводников, оптимизировать процесс и повысить общую эффективность.
Фотоэлектрическая промышленность: в процессе производства кристаллических кремниевых солнечных батарей будут возникать скрытые трещины, царапины и другие дефекты, так что сами солнечные батареи излучают коротковолновый инфракрасный свет, используя коротковолновую инфракрасную камеру, чтобы обнаружить эти дефекты, обеспечить качество и производительность фотоэлектрических батарей.
Область промышленного разделения материалов: коротковолновый инфракрасный спектр коррелирует с высотой молекулярной вибрации вещества, а различия в спектральных характеристиках различных материалов обеспечивают надежную основу для автоматического разделения. Например, в переработке пластмасс можно отличить ПЭТ, ПВХ и другие почти прозрачные пластмассы, сортировка чистоты до 99% или более; В скрининге сельскохозяйственной продукции можно обнаружить плесень зерна или сорт чая, быстро обрабатывая.
Область мониторинга высокотемпературных производственных линий: традиционное длинноволновое инфракрасное измерение температуры в высокотемпературных сценах подвержено воздействию радиационного излучения окружающей среды, в то время как коротковолновое инфракрасное измерение температуры основано на собственном тепловом излучении цели и более подходит для бесконтактного мониторинга быстро движущихся объектов с высокой температурой (более 300 °C). Например, в линии непрерывного литья заготовки коротковолновая камера с решеткой в сочетании с моделью теплового излучения и мультиспектральным алгоритмом может достичь нескольких целевых изображений распределения температурного поля, точность измерения температуры может достигать ±2°C.
Область национальной обороны и безопасности: коротковолновые инфракрасные камеры могут использовать характеристики атмосферных окон для эффективного обнаружения людей, транспортных средств, кораблей и других целей на больших расстояниях и относительно мало подвержены влиянию погоды, а также могут лучше работать в дымке, легком дыме и других средах. В то же время он также может использоваться для таких задач, как идентификация маскировки, точное наведение, ночная разведка и наблюдение, пограничное патрулирование и контроль.
Сельскохозяйственная область: вода имеет абсорбционные свойства света на длине волны около 1450 нм, содержание воды в месте ушиба плода относительно высокое, с помощью коротковолновой инфракрасной камеры этой длины волны, можно просеивать и классифицировать фрукты, чтобы обнаружить их внешние повреждения. Кроме того, его можно использовать для спектральной телеметрии на основе беспилотных летательных аппаратов для мониторинга роста сельскохозяйственных культур, питания и т. Д.
Медицинская область: коротковолновые инфракрасные камеры могут использоваться для медицинской визуализации и исследований, таких как гиперспектральная и многоспектральная визуализация, которые помогают диагностировать и изучать заболевания. Он также может использоваться для обследования кожи и т. Д. Чтобы помочь обнаружить заболевания кожи или оценить состояние кожи, захватывая характеристики кожи в коротковолновом инфракрасном диапазоне.
Область волоконно - оптической связи: волоконно - оптическое волокно как основной носитель передачи современных сетей связи, использование коротковолновой инфракрасной камеры может эффективно и интуитивно наблюдать проблемы с точкой останова оптического волокна и позиционирование неисправностей, в сочетании с калибровкой программного обеспечения и алгоритмов, а также может достичь количественного измерения интенсивности утечки света, чтобы помочь обеспечить общую производительность и качество волоконно - оптической системы.