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现代红外热像仪的工作原理是使用光电设备来检测和测量辐射,并在辐射与表面温度之间建立相互联系。所有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射。 红外热像仪利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。通过查看热图像,可以观察到被测目标的整体温度分布状况,研究目标的发热情况,从而进行下一步工作的判断。
人类一直都能够检测到红外辐射。人体皮肤内的神经末梢能够对低达±0.009°C (0.005°F) 的温差作出反应。虽然人体神经末梢极其敏感,但其构造不适用于无损热分析。例如,尽管人类可以凭借动物的热感知能力在黑暗中发现温血猎物,但仍可能需要使用更佳的热检测工具。由于人类在检测热能方面存在物理结构的限制,因此开发了对热能非常敏感的机械和电子设备。这些设备是在众多应用中检查热能的标准工具。
红外热像仪是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学。辐射是指辐射能(电磁波)在没有直接传导媒体的情况下移动时发生的热量移动。
红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可...
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红外热像仪原理及用途红外热成像技术是一项前途广阔的高新技术。比0.78微米长的电磁波位于可见光光谱红色以外,称为红外线或称红外辐射,是指波长为0.78~1000微米的电磁波,其中波长为0.78~2.0...
非制冷红外热像仪
1 红外成像阵列与系统 —非制冷红外热像仪简述 2 2013年 11月 8日 非制冷红外热像仪简述 摘 要:非制冷红外热像仪是目前主流的夜视观察仪器之一 ,因其较高的可 靠性在军事领域的低端应用、 民用等方面有广阔的前景。 它通过被测物体向外界 发出的辐射能量来得到物体对应的温度。 本文主要就非制冷红外热像仪的测温原 理、发展状况、系统设计及其性能参数做简单的分析及介绍。 比较了两种不同情 况下的测温公式的优劣并且做出了相关推导,简单介绍了基于 FPGA的非制冷红 外热像仪的电路系统和通用型非制冷红外热像仪的性能参数及其一般测定方法。 对以后的红外热成像系统的学习起到了一定帮助。 关键字:非制冷红外热像仪;测温原理;发展状况;系统设计;性能参数 3 The brief description of uncooled infrared thermal imager Yu Chun-k
红外热像仪知识
红外热像仪知识 随着科技的发展, 其实红外热像仪已经在很多行业中得到非常广泛的应用, 同时给大家 的工作带来了很大的帮助,为了进一步帮助大家了解红外热像仪的知识。 首先,大家需要清楚的是: 什么是红外热像仪?其实红外热像仪就是一个利用红外探测 器来成像的探测技术, 能够帮助我们探测到很多人们肉眼看不到的东西, 让我们的探测分析 更加可靠,尤其是它能够在非常恶劣的条件下进行工作, 同时还能够探测到那些隐蔽的事物, 是一个探测性能比较好的工具。 其次,红外热像仪在我们的工作中带来了很大的便利, 大家需要对其进行重新的认识和 定位,因为它和传统的探测技术之间存在着很大的差别, 它能够在浓雾天气、 黑夜等环境下 进行探测,不会影响到探测技术。 最后,这一工具在很多的行业中都有应用, 它能够帮助大家快速有效的得到可靠的数据, 方便大家工作的开展, 因此是一个高性能的技术, 值得大家的选择。 比如打猎
红外热像仪是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学。辐射是指 辐射能(电磁波)在没有直接传导媒体的情况下移动时发生的热量移动。现代红外热像仪的工作原理是使用光电设备来检测和测量辐射,并在辐射与表面温度之间建立相互联系。所有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射。红外热像仪利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。通过查看热图像,可以观察到被测目标的整体温度分布状况,研究目标的发热情况,从而进行下一步工作的判断。
人类一直都能够检测到红外辐射。人体皮肤内的神经末梢能够对低达±0.009°C (0.005°F) 的温差作出反应。虽然人体神经末梢极其敏感,但其构造不适用于无损热分析。例如,尽管人类可以凭借动物的热感知能力在黑暗中发现温血猎物,但仍可能需要使用更佳的热检测工具。由于人类在检测热能方面存在物理结构的限制,因此开发了对热能非常敏感的机械和电子设备。这些设备是在众多应用中检查热能的标准工具。
1 激光夜视工作原理:需要红外激光器发射红外激光,并照射到所观察物体,再通过感红外摄像机形成可观测图像,从而达到肉眼可观测物体的效果。
2 红外热像仪工作原理:借助于目标自身发射的红外辐射来实现观察的红外技术,它根据目标与背景或目标各部分之间的温差或热辐射差来形成可观测图像。