Anvendelser af termiske billedkameraer

img1

Gad vide om du følger vores sidste artikel afTermiske principperindledning? I denne passage vil vi gerne fortsætte med at diskutere det.

De termiske kameraer er designet baseret på princippet om infrarød stråling, det infrarøde kamera bruger den menneskelige krop som strålingskilde og anvender en infrarød detektor til at fange den infrarøde strålingsenergi, som udsendes af objektet. Den infrarøde stråling, der udsendes fra overfladen af ​​et rumligt objekt, er repræsenteret i forskellige farveskalaer og omdannet til et visuelt og kvantificerbart Pseudo-Farvevarmekort, med lyse toner, der indikerer høje temperaturer og mørke toner, der indikerer lave temperaturer, hvilket gør det infrarøde varmekort mere intuitivt og lettere at fortolke.

Termisk billeddannelse er også en type nattesyn, men der er stor forskel på termisk billeddannelse og normalt nattesyn! Termisk billeddannelse er baseret på den passive modtagelse af infrarød energi, der udstråles af alt over det absolutte nulpunkt! Afhængigt af objektets temperatur varierer intensiteten af ​​strålingen, og den detekterede infrarøde defineres. Der er mange forskellige visningstilstande, inklusive den almindelige pseudo-farve som sort varm, hvid varm osv.

Termiske kameralinser er normalt lavet af germaniumglas, dette materiale har en høj brydningskoefficient, som kun går gennemsigtigt for infrarødt lys, hvilket gør Germanium til stor betydning for termiske linser.
Selvom reserverne, der indeholder dette grundstof, ikke er lave i naturen, er det meget vanskeligt at udvinde germanium i høje koncentrationer. Som et resultat heraf er produktionsomkostningerne for termisk linse med høj præcision højere.

Det er applikation: Robotter, transformerstation/strømtransformator, højspændingsanlæg, kontrolrum, militær, mekanisk, olie- og kemisk industri, brændbare materialer, brandindustri, sikker produktion, sikker produktion, metallurgi.

Det vigtigste er brugen af ​​sikkerhedsovervågning. For evnen til, at termiske kameraer kunne fange mål i fuldstændig mørke situationer uden nogen form for belysning, uden påvirkning af regn, tåge, sne, tåge, hvilket gør kameraet mere pålideligt til grænseforsvar og militære applikationer (land, luft og hav, alt tilgængelige felter).

At få de bedste billeddetaljer og optimal indtrængningsdetektion i udfordrende billeddannelsesmiljøer giver en ubestridelig taktisk fordel for at maksimere operationel effektivitet, reagere hurtigt og forblive sikkert for sikkerhedsprofessionelle, hvilket gør det til det ideelle valg for den nationale forsvarsindustri og retshåndhævelsesafdelingen.

Infrarød billeddannelse får dem til at gemme sig i skygger og buske, som forsøger at camouflere sig selv, bliver tydeligt synlige på et termisk billede.

Der er noget at bemærke i detektionsafstanden:

Rækkevidde detektionsevne:

Der er nogle vigtige elementer til at måle kapaciteten af ​​termiske kameraer (Der er ingen klar skelnen mellem vigtigheden af ​​flere faktorer, og de vil interagere med hinanden. Forhåbentlig kan det hjælpe med at træffe beslutninger om termiske specifikationer):

1. Objektstørrelse

Etableringen af ​​målet, er grundlaget for udvælgelsen af ​​billedelementer, som pixels og andre specifikationer.

Til detektering af større objekter på moderate afstande kan brugen af ​​termiske kameraer med lav opløsning opfylde grundlæggende behov. For mere specifikke data kan det kræve mere detaljeret målstørrelse, såsom 6m*1,8m; Eller en af ​​hovedtyperne, der skal opdages, såsom mennesker, køretøjer, båd eller planter osv.

2.Opløsning

Størrelsen af ​​billedområdet og målet bestemmer den nødvendige opløsning.

Høj opløsning på 1280x1024 termiske kameraer er i stand til at tjene i forskellige linser i dag.

Udover det kunne 640x512 også være et uundværligt valg til almindelig brug.

3. Linse

A.Let vægt fast linse som 25/35 mm termiske moduler(Atermaliseret linse)

B.50/75/100/150 mmMotor linseaf lave forvrængninger

C.25-100 / 20-100 / 30-150 / 25-225 / 37,5-300 mm lang rækkeviddeMotoriseret linse

4.Pixelstørrelse

17μm→12μm

Med øget synsafstand og bedre billeddannelse, og at jo mindre billedelementstørrelsen på detektoren er, jo mindre vil den samlede størrelse være, hvilket vil gøre den kortere linse, der er nødvendig for at detektere det samme mål.

12μm: https://www.savgood.com/12um-12801024-thermal/

Der findes mange forskellige modeller af termiske kameraer, og nogle gange kan det virke svært at vælge det rigtige. Evaluering af ovenstående kameraelement, der er anført ovenfor, kan måske bedre hjælpe med at finde tips.


Opslagstid: 24. nov. 2021

  • Post tid:11-24-2021

  • Tidligere:
  • Næste:
  • Efterlad din besked