短波紅外光通常被定義為0.9 ~ 1.7m波長范圍內的光,但也可以分為0.7 ~ 2.5m波長范圍內的光。由于硅傳感器的上限約為1.0m, SWIR成像需要獨特的光學和電子元件,能夠在特定的SWIR范圍內工作。短波紅外相機是指能夠通過短波紅外光成像的電子設備。
短波紅外相機的市場隨著軍事開支的增加將會大大促進市場增長。更多的軍事資金將意味著現代化的國防裝備將進一步升級,并積極采用短波紅外相機和其他熱成像技術。這些相機可以有效地執行保安和監視行動,特別是在能見度較低的地區,從而使敵軍無法進行不法活動而不被發現。隨著對國家安全的擔憂加劇,對這種先進設備的需求預計將激增。此外,熱成像工具的廣泛采用,推動了北美短波紅外相機市場的發展。例如,在美國,SWIR相機在執法行動中被廣泛使用。5G、人工智能和物聯網等智能技術的出現加強了這一趨勢,這些技術正在刺激該地區市場參與者的產品創新。

由于制作短波紅外鏡頭的光學材料與可見光的材料大都相同,很多人簡單地認為可以采用普通的可見光鏡頭與短波紅外探測器進行匹配成像,這種觀點不完全正確。普通的可見光鏡頭的確可以透過短波紅外的光譜,但由于波段的變化,光學材料的光學特性(色散)發生本質變化,適用于普通可見光鏡頭的玻璃組合難以實現對短波紅外波段的色差校正,其在短波紅外波段的成像質量變得很差,系統分辨率受到影響;另外,由于波段不同,可見光鏡頭在短波波段范圍的透過率變差,雜散光問題可能會變得嚴重。所以,應用在短波紅外波段的鏡頭需要特殊的設計,完美地與短波紅外探測器相匹配在短波紅外可用于校正色差的玻璃組合并不是很多,一些氟化物玻璃在該譜段具有較高的色散系數及相對較好的理化性能,因而是在該譜段消色差材料,重火石類材料與氟化物玻璃組合有較好的消色差能力。
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