現實生活中很多地方都在用紅外熱成像儀,但是它的原理非常科學和先進。它可以對目標輻射差異進行詳細而全面的分析和檢測,使每個人都能獲得穩定可靠的檢測數據,并使我們的工作越來越正常。為了使其更好地應用于我們的工作,我們需要了解并理解紅外熱成像的原理。
紅外熱成像儀是被動紅外成像。在自然界中一切溫度高于絕對零度(-273.16攝氏度)的物體都不斷地輻射著紅外線,這種現象稱為熱輻射。紅外線是一種人眼不可見的光波,無論白天黑夜,物體都會輻射紅外線,但紅外線不論強弱,人們都看不到。紅外熱像儀就是利用紅外探測器、光學成像物鏡接收被測目標的紅外輻射信號,經過紅外光學系統紅外探測器的光敏源上利用電子掃描電路對被測物的紅外熱像進行掃描轉換成電信號,經放大處理、轉換或標準視頻信號通過電視屏或監測器顯示紅外熱圖像。利用這種原理制成的儀器為紅外熱像儀。它通過探測微小的溫度差別,產生的圖像是熱圖像。
紅外熱成像儀系統主要輻射目標所處理的紅外線,并將其聚焦在紅外探測器上,然后通過轉換器將不同強度的輻射信號轉換為相應的電信號,以供工作人員觀察和處理。以獲得安全穩定的圖像數據,使我們的員工可以全面掌握目標信息。同時,該系統可以將物體發出的紅外輻射轉換為成年肉眼可見的熱圖像,擴大人眼的視覺范圍,并更全面地了解目標的分布。
通過紅外熱像儀原理的應用,我們的檢測和識別工作變得更加穩定和正常,不受外界環境因素的影響,并獲得實時的綜合數據信息,因此我們的目標檢測和識別不再受環境因素影響。繼續變得更加穩定和穩定。特別是對于某些隱藏或偽裝的目標,可以準確地監視它們,充分掌握它們的信息,并且不會遺漏不必要的信息,從而阻止了我們的檢測工作并造成了不必要的損失。
典型的熱像儀由多個常用組件組成,包括鏡頭、鏡頭蓋、探測器和處理電子元件、控件、數據存儲設備、以及數據處理和報告制作軟件。這些組件因熱成像系統的類型和型號而異。
紅外熱成像儀至少配有一個鏡頭。熱像儀鏡頭可以捕獲紅外輻射并使之聚焦于紅外探測器上。探測器將作出反應并生成電子(熱)圖像或溫度記錄圖。熱像儀鏡頭用于采集傳入的紅外輻射并使之聚焦于探測器上。大多數長波熱像儀的鏡頭包含鍺 (Ge)薄層增透膜,可以改善鏡頭的透光能力。
探測器和處理電子元件用于將目標處理成為有用的信息。目標發出的熱輻射將聚焦于探測器(通常是電子半導體材料)上。熱輻射可使探測器作出可測量的反應。該反應在熱像儀中經過電子處理,形成熱圖像,并顯示在熱像儀的顯示屏上。
包含熱圖像和相關數據的電子數字文件存儲在各類電子記憶卡或存儲器以及傳輸設備中。許多紅外成像系統還允許存儲補充語音或文字數據以及通過集成的可見光攝像機采集的相應可見光圖像。
與大多數現代紅外熱成像儀熱成像系統配合使用的軟件不僅功能強大,而且容易使用。數字熱圖像和可見光圖像可以導入個人計算機中,然后在此處通過各種調色板顯示,而且還可以進一步調整所有輻射參數和分析功能。之后,經過處理的圖像將被插入報告模板中,或者發送至打印機、以電子形式存儲或者通過互聯網發送給客戶。
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