热像仪是如何工作的?人眼可以看到被太阳或其他可见光谱中特定波长的光照射的物体。相比之下,热像仪"看到"红外光谱内物体发出的热量或电磁辐射。红外光是称为光子的小粒子的电磁辐射。温度高于零(-273°C或-459.69°F)的所有物体都会发出红外辐射;这就是红外热像仪传递和检测热量的方式,即使在完全黑暗...
热成像与传统相机有何不同?热像仪产生的图像类似于可见光相机的图像。但与可见光相机不同的是,红外传感器检测波长与光波长不同的电磁波。这使热像仪能够"看到"热量,或者更专业地说,红外线辐射。物体越热,它产生的红外辐射就越多。换句话说,红外成像使我们能够看到物体表面散发的热量;因此测量框架中各种物体的温度并为每个温度分配一种颜色的阴影。这也使相机能够用作热成像相机以进行精确的温度测量。较冷的温度通常表示为某种蓝色、紫色或绿色,而较暖的温度表示为红色、橙色或黄色。有些相机使用灰度代替。来自安全摄像头的夜间镜头总是黑白的。这背后有一个很好的理由;人眼能够更好地区分黑色和白色,而不是区分其他深浅的颜色,例如红色或蓝色。正因为如此,大多数夜视相机使用单色滤镜,让我们更容易理解图像上的内容。这也是警用直升机使用灰度来突出嫌疑人的原因。成都慧视光电的红外机芯组件可应用于机场周界。机芯展示
您可能想知道如何为您的热像仪获得比较好图像质量。说实话,这是一个合法的要求。在此过程中,您很有可能会使用标准的可见光相机作为参考。当目前的相机不超过100兆像素时,为什么不呢,对吧?马上就要知道,红外热像仪并不是严格意义上的相机。它是一个传感器——具体地说,是一个连接到数字图像转换器的红外辐射传感器。它检测热光子,产生相应的电输出,然后将所述输出数字化供所有人查看。这意味着获得比较好图像质量不是红外摄像机的正确衡量标准。相反,准确检测热能的能力将普通的热像仪产品与恒星产品区分开来。考虑到这一点,您应该知道使用热像仪可以获得更好的图像质量。为此,应该想到三件事。这些决定了一种产品与另一种产品的对比:像素分辨率热灵敏度光谱范围像素分辨率贵阳红外成像机芯常见问题红外热像仪安装在船上,以帮助船员发现冰山和落水乘客。
如今,除了我们熟知的测温应用之外,红外热像仪也因其应用场景不同而分为不同种类。在本文中,我们将简要介绍一些常见热像仪种类。无人机红外热成像仪红外热成像仪通常用于无人机(UAV)中,以增强其在危险或难以观察条件下的侦察能力。对于无人机爱好者,热成像对于摄影师来说用途很广;对于应急部门,无人机热成像还可以用于搜索和救援团队,以及其他应用。用于火灾检测的红外热成像仪红外热成像仪可以帮助消防员在尘埃、雾气、灰烬以及污染物遮挡等低能见度条件下发现幸存者;此外,它还可以帮助发现热点、潜在的火源,或指示火灾可能的源头位置(例如地下或空腔壁内)。
自2000年以来,使用多个探测器的FPA技术的发展不断加快。长波热像仪用于检测8µm至15µm波长范围内的红外能量。微米(µm)是一个长度测量单位,等于1毫米(0.001米)的千分之一。中波热像仪用于检测2.5µm至6µm波长范围内的红外能量。长波和中波热成像系统均提供辐射型号,图像融合度和热灵敏度通常为0.03SDgrC(0.054SDgrF)或更低。这些系统的成本在过去十年间降低了十倍以上,但质量得到了大幅度提升。此外,用于图像处理的计算机软件的应用也有了发展。现在,几乎所有商业类型的红外系统均使用软件来协助分析和撰写报告。报告可快速生成并在互联网上以电子形式发,或以一种常见格式(例如PDF)保存,而且还可以刻录在多种数字存储设备上。热成像测量可以轻松检测地下供热系统中的任何故障。即使地面上冰雪覆盖,使用红外热像仪也能看到供热管线。
热像仪如何提供帮助低能见度使交通死亡人数增加了三倍。夜间、雾和雨只是道路事故增加的部分原因。受天气影响的弱光条件会损害车辆的前灯,从而使驾驶员难以看到。然而,热像仪可以让驾驶者在嘈杂的环境中也能看到。一方面,热传感器可以达到3,000英尺的距离,让驾驶员可以看到前方的情况。通过这样做,他可以在道路出现问题之前很久就确定可能存在的道路危险。请记住,即使在完全黑暗的情况下,热像仪也可以帮助您看清事物。即使在没有光线的情况下,它也能产生清晰、可靠的图像。雾和雨也是如此。热像仪可以根据前方物体的热辐射差异产生热图像。尽管雾和雨可能会削弱红外热像仪检测温差的能力,但与靠人眼相比,该设备是一种更可靠的冬季道路风险评估方法。管道热量经由管道表面向外辐射,使用红外热像仪能轻松检测到热图像。贵阳红外成像机芯常见问题
红外热像仪在世界经济发展中起着举足轻重的作用。常用产品包括慧视光电红外热像仪。机芯展示
非制冷热像仪和制冷热像仪有什么区别?热像仪使用非冷却或冷却传感器来检测电磁辐射。在更常见的非制冷热像仪中,红外检测元件包含在一个在室温下工作的单元中。相比之下,冷却相机使用低温冷却至约77华氏度、-321华氏度(-196摄氏度)的探测器。由于它们的元件被冷却,与非冷却系统相比,这些冷却系统提供了更好的灵敏度,因此能够区分较小的温度变化。现在,让我们花点时间了解一下IR红外热成像相机的物理原理。电磁频谱红外光谱构成整个电磁光谱的一部分(如图所示),根据波长的不同,红外光谱又具有三个有效范围:长波红外(LWIR)(7.5-14µm)–通常用于非制冷红外摄像机;中波红外(MWIR)(3-5µm)–通常用于冷却红外热像仪;短波红外(SWIR)(1-3µm)–通常用于主动照明夜视技术。较长的波使光子能够穿过具有较大粒子(例如灰尘或雾)的环境。因此,为7.5-14µ波长设计的非制冷设备更适合多尘或多雾的环境。非制冷相机还提供比制冷相机更实惠的红外解决方案。当波长较短时,光子具有更多能量。因此,支持3-5µ的冷却设备适用于更远距离的监视任务。机芯展示
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