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熱像儀成像效果的3個決定因素:

  • 像素分辨率
  • 熱靈敏度
  • 光譜范圍

像素分辨率

分辨率越高,熱像儀檢測目標場景中的熱差異的能力就越好。紅外相機的核心是 TPA 或熱像素陣列。這是紅外傳感器,它實際上是一個矩形像素陣列。Pich(以微米為單位)是一個像素的中心到下一個像素的中心之間的距離。

像素傳感器越多,設備就越強大。因此,像素間距越小,熱像儀檢測到的就越強。

熱像儀成像效果決定因素熱像儀成像效果決定因素

 

如上圖,左側640 x 480分辨率的熱像儀將能夠比 383?x 288?的分辨率更好地進行檢測。那是因為前者可用的傳感器多于后者。

熱靈敏度

熱靈敏度也稱為 NETD(噪聲等效溫差),基本上是衡量熱像儀可以檢測到的最小溫差的指標。

NETD 越低,熱像儀就越能檢測到微小的溫差。簡而言之,它更準確。

以毫開爾文或 mK 為單位測量,NETD 通常具有從 50mK 到 250mK 的值。50mK 的熱像儀比 250mK 的熱像儀更能檢測細微的應用。

光譜范圍

紅外輻射的波長范圍太寬,一臺熱像儀無法檢測到。因此,光譜范圍是您的熱設備可以檢測和測量的波長范圍。以微米(μm)表示

用于氣體檢測(丁烷、甲烷)的熱像儀是光譜范圍在 3μm 至 5μm 之間的中波相機。然而,當今市場上的大多數熱像儀都是光譜范圍為 8μm 至 14μm 的長波相機。

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