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熱像儀結構和原理

熱像儀結構組成:鏡頭+光柵+探測器+處理電路,通俗的說,紅外熱成像是將肉眼不可見的紅外輻射轉化為肉眼可見的熱像圖。

物體向外輻射電磁波—>鏡頭完成濾波、聚焦—>光柵濾除雜散光—>紅外能量投射到探測器上—>通過硬件、算法將能量換算成溫度和圖像。 探測器每個像素,可以看成熱敏電阻,電阻隨溫度變化。因此電磁波能量—>每個像素吸收發熱—>發熱引起電阻變化—>電壓變化,并采集,其值等效于能量變化。(整個探測器真空封裝,防止像素吸熱后被空氣吸收掉。) 光—>熱—>電轉換降低了系統響應速度,相比于常見的光—>電器件。

紅外熱像儀的特點

1.可夜視,可透霧

環境適應范圍廣,不受光線影響,可在完全黑暗條件下工作

紅外熱像儀的結構、原理和特點

2.非接觸式測溫

無需接觸,就可以測量物體的表面的溫度,不會對外界產生干擾

紅外熱像儀的結構、原理和特點

3.面陣式測溫

可同時測量整個區域的溫度分布,效率是點測溫儀的數萬倍。

紅外熱像儀的結構、原理和特點

4.圖像直觀

通過不同顏色即可看出溫度的分布,一眼辨別高低溫。

5.實時響應

紅外熱像儀成像的反應速度非常的快,可實時反映溫度變化

6.靈敏度高

可分辨0.1℃甚至更小的溫差

 

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