紅外成像技術(shù)是一項(xiàng)前途廣闊的*。比0.78微米長的電磁波位于可見光光譜紅色以外,稱為紅外線,又稱紅外輻射,是指波長為0.78—1000微米的電磁波,其中波長為0.78—2.0微米的部分稱為近紅外,波長為2.0—1000微米的部分稱為熱紅外線。自然界中,一切物體都可以輻射紅外線,因此利用探測儀測量目標(biāo)本身與背景間的紅外線差可以得到不同的熱紅外線形成的紅外圖像。
現(xiàn)今視覺與圖像器件相關(guān)的公司,在科學(xué)成像、機(jī)器視覺、交通、3D領(lǐng)域、生命科學(xué),依托目前現(xiàn)有的器件資源,包括豐富的紫外、可見、紅外產(chǎn)品;不同維度的高性能探測器產(chǎn)品如高速產(chǎn)品、高靈敏、高分辨率、3D,產(chǎn)品形態(tài)從光源、鏡頭、芯片、相機(jī)到必要的配件資源,推動行業(yè)發(fā)展。
短波紅外相對于其他波長探測而言,既具有類似可見光反射式成像可分辨細(xì)節(jié)的能力,又具有不可見光探測能力,具有鮮明的不可替代的成像優(yōu)勢,可廣泛應(yīng)用于眾多領(lǐng)域。
短波紅外應(yīng)用:天文
在紅外天文領(lǐng)域,受限于紅外探測器價(jià)格昂貴探測靈敏度低等瓶頸, 國內(nèi)紅外成像天文研究發(fā)展較慢。由于大氣吸收了紅外波段大部分天體輻射,只有幾個(gè)透明窗口JHK波段。短波紅外相機(jī)可適用于窗口探測。
短波紅外應(yīng)用:生命科學(xué)
癌癥的影像獲取一直以來都是重要的醫(yī)療輔助研究手段。傳統(tǒng)獲取方法主要包括X-Ray成像、可見光成像以及核磁成像。近年來沒有輻射、分辨率高、更深的成像深度的第二近紅外成像成為熱門研究領(lǐng)域。由于熒光較弱,因此需要深度制冷短波紅外產(chǎn)品匹配應(yīng)用。常規(guī)探測方式需要可見+制冷紅外兩路探測。
短波紅外應(yīng)用:激光與通信
常用的光通信波長1550nm,雖然都在人眼不可見區(qū)域,但卻是短波紅外可探測區(qū)域。這類應(yīng)用中,激光大多需要直接作用在相機(jī)靶面,用戶往往提出能量過高、光斑過小、相機(jī)無法與光纖對準(zhǔn)等問題。
短波紅外應(yīng)用:硅片檢測
半導(dǎo)體Si材料反射可見光,透過紅外光。因此人眼或可見光芯片,只能接收表面反射光,無法對材料內(nèi)部缺陷進(jìn)行檢測。通過紅外相機(jī),則可做Si材料的內(nèi)部缺陷檢測。
短波紅外應(yīng)用:安防監(jiān)控
短波紅外又一大特點(diǎn)是具有穿云透霧的能力??梢姽鈱Ρ榷滩t外,配合85mm定焦鏡頭,作用距離約6公里。可以看到明顯的透過云霧效果。此外,短波紅外白天可避免可見光強(qiáng)光干擾,夜晚又具有高靈敏探測能力,適用性更加廣泛,可用于全天候監(jiān)控。
短波紅外應(yīng)用:鐵路