Sistema de objetivos infrarrojosComo herramienta clave de prueba y simulación infrarroja, sus escenarios de aplicación cubren ampliamente los campos militar, aeroespacial, de pruebas industriales, de investigación científica y educación y civil. El siguiente es un análisis detallado de sus escenarios de aplicación básicos:
I. Área civil: monitoreo de Seguridad y aplicaciones innovadoras del transporte inteligente
Optimización del sistema de monitoreo de Seguridad
Reconocimiento facial nocturno: en el sistema de Seguridad inteligente, se utilizan objetivos infrarrojos para simular las características infrarrojas de la cara humana, probar la sinergia entre la luz complementaria infrarroja y la cámara, y mejorar la precisión del reconocimiento facial nocturno.
Detección de intrusión perimetral: simular la señal infrarroja del cuerpo humano o del vehículo a través de objetivos infrarrojos para verificar el alcance y la sensibilidad de la detección de vallas infrarrojas y cámaras de imágenes térmicas para evitar la intrusión ilegal.
Prueba del sistema de transporte inteligente
Calibración del sensor de conducción autónoma: en el campo de pruebas de conducción autónoma, se utiliza un objetivo infrarrojo para simular peatones, vehículos y otros objetivos, y se calibra la distancia y el ángulo de detección del sensor infrarrojo del vehículo para garantizar la seguridad en condiciones meteorológicas adversas como lluvia, nieve y neblina.
Monitoreo del flujo de tráfico: combina sensores infrarrojos y de radar para verificar el algoritmo de seguimiento multiobjetivo a través de objetivos infrarrojos y optimizar la estrategia de control de semáforos para aliviar la congestión.
II. aeroespacial: garantías clave para la navegación y la protección térmica de los vehículos aéreos
Calibración del sistema de navegación infrarroja
Verificación de detección de vehículos aéreos: en vehículos aéreos como drones y satélites, se utilizan objetivos infrarrojos para simular las características infrarrojas de los objetivos terrestres (como pistas y edificios), calibrar la sensibilidad y resolución de los detectores infrarrojos aerotransportados y garantizar la precisión del sistema de navegación en condiciones de baja o ninguna luz.
Simulación del entorno espacial: en la cápsula de vacío, la distribución del flujo de calor en el entorno espacial (como la radiación solar y la radiación de fondo cósmica) se simula a través de objetivos infrarrojos para probar el rendimiento térmico de los materiales de protección térmica de la nave espacial y prevenir el riesgo de pérdida de control térmico.
Pruebas de motores y sistemas de propulsión
Monitoreo de componentes de alta temperatura: en la Plataforma de prueba de motores aeronáuticos, se utiliza un objetivo infrarrojo para simular la radiación infrarroja de componentes de alta temperatura, como palas de turbina y cámaras de combustión, y se combina con el monitoreo en tiempo real de la distribución de temperatura por imágenes térmicas infrarrojas para optimizar el diseño para mejorar la eficiencia y la seguridad.
Estudio de las características del plasma: en el estudio de los vehículos supersónicos, la señal infrarroja de la funda de plasma se captura a través de un objetivo infrarrojo y se analiza su mecanismo de interferencia con los sistemas de comunicación y navegación.
III. pruebas industriales: "regla infrarroja" para el monitoreo de equipos y el control de calidad
Calibración del equipo de medición de temperatura por radiación
Escenario industrial de alta temperatura: en las industrias de fabricación de alta temperatura, como el acero y el vidrio, se utiliza un objetivo infrarrojo para simular la radiación infrarroja de hornos, hornos y otros equipos, y se calibra la precisión del termómetro infrarrojo (error ≤ 1 ° c) para garantizar la estabilidad del control de temperatura en el proceso de producción.
Monitoreo Ambiental de baja temperatura: en la logística de la cadena de frío y la fabricación de semiconductores, la fiabilidad de los sensores infrarrojos de baja temperatura se verifica a través de objetivos infrarrojos para evitar daños en los productos causados por anomalías de temperatura.
Diagnóstico de fallas de equipos y mantenimiento predictivo
Detección de sobrecalentamiento del sistema eléctrico: en subestaciones, centros de datos y otros escenarios, se utilizan dianas infrarrojas para simular fallas de sobrecalentamiento de conectores de cable, transformadores y otros componentes, y se entrena al sistema de diagnóstico infrarrojo para identificar la distribución anormal de la temperatura y advertir posibles fallas con antelación.
Análisis de vibración de maquinaria giratoria: combinando sensores infrarrojos y de vibración, captar las características infrarrojas de rodamientos, engranajes y otros componentes a través de objetivos infrarrojos, analizar la relación entre la generación de calor por fricción y la vibración, y optimizar la estrategia de mantenimiento.
IV. educación en investigación científica: una plataforma experimental para la tecnología infrarroja y la investigación interdisciplinaria
Investigación sobre la tecnología de imágenes infrarrojas
Evaluación del rendimiento de la lente y el detector: proporcionar objetivos de prueba estandarizados (como objetivos de cuchilla, objetivos de resolución) para lentes infrarrojas, sensores de imagen CMOS y otros componentes, cuantificar sus funciones de transferencia de modulación (mtf), relación señal - ruido (snr) y otros indicadores clave.
Verificación de nuevos algoritmos: en el campo de la visión por computadora, se utilizan objetivos infrarrojos para generar conjuntos de datos de escenas dinámicas y probar la robustez de los algoritmos de detección y seguimiento de objetivos en entornos de bajo contraste.
Exploración de aplicaciones interdisciplinarias
Diagnóstico infrarrojo biomédico: simula las características de radiación infrarroja de los tejidos humanos (como la piel y los vasos sanguíneos) y ayuda al desarrollo de técnicas de imágenes térmicas infrarrojas para la detección temprana de enfermedades (como el cáncer de mama y la detección de inflamación).
Agricultura y monitoreo ambiental: estudiar el espectro de reflexión infrarroja de las hojas de las plantas a través de objetivos infrarrojos y desarrollar tecnologías agrícolas de precisión (como monitoreo de agua de los cultivos, identificación de plagas y enfermedades).