热成像仪不能把激光指示器对准人和动物的什么?

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什么是热成像仪?有什么作用~

热成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,从而获得红外线热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲,热成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。热成像仪具有不受可见光影响、可24小时清晰成像、非接触测温、穿烟透雾等优势。

热成像仪具有十分广泛的应用空间,可以应用在生活的方方面面,如疫情防控人体测温、工业测温(电力检测、建筑检测、危化品检测、家庭水电暖检测等)、自动驾驶、户外观察等。相信不远的未来,热成像技术可以得到更充分地普及和推广应用。

热成像仪
热成像仪(Infrared Thermal Camera)是一种利用红外热成像技术,通过对标的物的红外辐射探测,并加以信号处理、光电转换等手段,将标的物的温度分布的图像转换成可视图像的设备。 热成像仪最开始起源于军用,逐渐转为民用,主要用于研发或工业检测与设备维护中,在防火、夜视以及安防中也有广泛应用。

中文名
红外热像仪

外文名
Infrared Thermal Camera

主要指标
测温范围、空间分辨率、测温精度

操作方式
手持式、便携式、在线型

接收辐射方式
主动接收、被动接收

概述
红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对标的物的红外辐射探测,并加以信号处理、光电转换等手段,将标的物的温度分布的图像转换成可视图像的设备。红外热像仪将实际探测到的热量进行精确的量化,以面的形式实时成像标的物的整体,因此能够准确识别正在发热的疑似故障区域。操作人员通过屏幕上显示的图像色彩和热点追踪显示功能来初步判断发热情况和故障部位,同时严格分析,从而在确认问题上体现了高效率、高准确率。

早先用于军事领域的红外热像仪,最近这些年不断向民用、工业用领域进行扩展。欧美一些发达国家自上世纪70年代开始,先后开始探索红外热像仪在各个领域的使用。经过几十年的持续发展,红外热像仪从一个笨重的机器已经发展成一个轻便、便携的用于现场测试的设备。

结构组成
红外热像仪通常由光机组件、调焦/变倍组件、内部非均匀性校正组件(以下简称内校正组件)、成像电路组件和红外探测器/制冷机组件组成。光机组件主要由红外物镜和结构件组成,红外物镜主要实现景物热辐射的汇聚成像,结构件主要用于支承和保护相关组部件;调焦/变倍组件主要由伺服机构和伺服控制电路组成,实现红外物镜的调焦、视场切换等功能;内校正组件由内校正机构和内校正控制电路组成,用于实现红外热像仪的内(非均匀)性校正功能;成像电路组件通常由探测器接口板、主处理板、制冷机驱动板和电源板等组成,协同实现上电控制、信号采集、信号传输、信号转换和接口通讯等功能。红外探测器/制冷机组件主要将经红外物镜传输汇聚的红外辐射转换为电信号。

应用
(1)对于发电机、电动机的不平衡负载,轴承温度过高,碳刷、滑环和集流环发热,绕组短路或开路,冷却管路堵塞,过载过热等问题进行监测。

(2)可以对电气设备进行维修检查。而对于安全防盗,屋顶查漏,环保检查,节能检测,无损探伤,森林防火,医疗检查,质量控制等也比较有帮助。

(3)可以监控像火山爆发、山体滑坡等突发的自然环境变化。

(4)对于变压器的套管过热,过载,接头松动,冷却管堵塞不畅,接触不良,三相负载不平衡等进行监测。

(5)对于电气装置的接触不良,过载,接头松动或,过热,不平衡负荷等隐患进行监测。

红外热像仪的应用范围愈来愈广泛,在科研领域、医疗领域、电子等行业都将发挥出举足轻重的作用。

工作原理
通俗地讲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。 现代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。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。

热像优势
1.由于红外热成像技术是一种对目标的被动式的非接触的检测与识别,因而隐蔽性好,不容易被发现,从而使红外热成像仪的操作者更安全、更有效。

2.红外热成像技术的探测能力强,作用距离远。利用红外热成像技术,可在敌方防卫武器射程之外实施观察,其作用距离远。手持式及装于轻武器上的热成像仪可让使用者看清800m以上的人体;且瞄准射击的作用距离为2~3km;在舰艇上观察水面可达10km,在15km高的直升机上可发现地面单兵的活动,在20km高的侦察机上可发现地面的人群和行驶的车辆,并可分析海水温度的变化而探测到水下潜艇等。

3.红外热成像技术能真正做到24h全天候监控。红外辐射是自然界中存在最为广泛的辐射,而大气、烟云等可吸收可见光和近红外线,但是对3~5μm和8~14μm的红外线却是透明的,这两个波段被称为红外线的“大气窗口”。因此,利用这两个窗口,可以在完全无光的夜晚,或是在雨、雪等烟云密布的恶劣环境,能够清晰地观察到所需监控的目标。正是由于这个特点,红外热成像技术能真正做到24小时全天候监控。

4.红外热成像技术能直观地显示物体表面的温度场,不受强光影响,可在有如树木、草丛等遮挡物的情况下进行监控。红外测温仪只能显示物体表面某一小区域或某一点的温度值,而红外热成像仪则可以同时测量物体表面各点温度的高低,直观地显示物体表面的温度场,并以图像形式显示出来。由于红外热成像仪是探测目标物体的红外热辐射能量的大小,从而不像微光像增强仪那样处于强光环境中时会出现光晕或关闭,因此不受强光影响。

技术指标
1.热灵敏度/NETD

热像仪能分辨细小温差的能力,它一定程度上影响成像的细腻程度。灵敏度越高,成像效果越好,越能分辨故障点的具体位置。

2.红外分辨率

红外分辨率指的是热像仪的探测器像素,与可见光类似,像素越高画面越清晰越细腻,像素越高同时获取的温度数据越多。

3.视场角/FOV

探测器上成像的水平角度和垂直角度。角度越大看到的越广,如广角镜。角度越小看到的越小,如长焦镜。所以根据不同的场合选择合适的镜头也是相当重要的。

4.空间分辨率/IFOV

IFOV是指能在单个像素上所能成像的角度,因为角度太小所以用毫弧度mrad表示。IFOV受到探测器和镜头的影响可以发现镜头不变,像素越高,IFOV越小。反之像素不变,视场角越小,IFOV越小。同时,IFOV越小,成像效果越清晰。

5.测温范围

设备可以测量的最低温度到最高温度的范围,范围内可具有多个温度量程,需要手动设置。如FOTRIC 226测温范围是-20℃~650℃,温度量程分为-20 ℃~150 ℃ 、 0 ℃~350 ℃和200 ℃~650 ℃。尽可能选择能符合要求的小量程进行测试,如果测试60℃的目标,选择-20~150℃的量程会比选择0~350℃的量程,热像图更加清晰。

6.全辐射热像视频流

保存每帧每个像素点温度数据的视频流,全辐射视频可以进行后期温度变化分析,也可以对每一帧图片进行任意温度分析。

热成像仪为了方便用户确定测温点通常都会安装激光指引器,激光点照射定位的点就是热成像仪的测温点。激光对人和动物的眼睛的伤害最为严重。激光进入眼睛时可以透过人眼屈光介质,聚积光于视网膜上,大量的光能在瞬间聚中于视网膜上,致视网膜的感光细胞层温度迅速升高,以至使感光细胞凝固变性坏死而失去感光的作用,一旦损伤以后就会造成眼睛的永久失明。

激光指示器标识

所以专业的热成像仪厂家例如海康威视、菲力尔等,都会在带有激光指示器的设备上进行标注“激光辐射,请勿直视光束”等字眼,并标明激光类型,危险标识,保障使用者安全。



红外热像仪工作原理
红外热像仪(热成像仪或红外热成像仪)是通过非接触探测红外能量(热量),并将其转换为电信号,进而在显示器上生成热图像和温度值,并可以对温度值进行计算的一种检测设备。红外热像仪(热成像仪或红外热成像仪)能够将探测到的热量精确量化,或测量,使您不仅能够观察热图像,还能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析。由于近年来的技术革新,尤其表现在探测器技术,内置可见光照相机,各种自动功能,分析软件的发展等等,使得红外分析解决方案比以往更为经济有效。

激光超声探测仪工作原理:
当固体物质受到脉冲激光束照射时,物质吸收辐射能而局部脉冲加热,使附近介质热胀冷缩,因而激发声波。在物质中传播的声波携带了该物质的信息,通过检测该声波,可分析得到物质的热学、力学、弹性和结构等特性。
使用脉冲激光在样品上激发声脉冲,可同时激发声体波(纵波和横波)、声表面波和兰姆波等。检测各种模式的声波,即可定征物质(固体和液体)的光学、热学、力学、声学或弹性特性、以及宏观或微观结构。同时可研究光物理、光化学及光生物学效应,及其引起的热学和结构的变化。
使用超短脉冲激光在样品(固体和液体)上产生热栅或将脉冲激光聚焦成点源或线源,在样品上激发特高频超声波(高于千兆赫芝)或超短声脉冲,从而检测该样品的超快效应,或微观结构和特性。
可采用光学方法检测声信号,则达到无损非接触式、遥控的检测方式。

知道了他们的工作原理就知道怎么样预防了,针对他研究预防措施.

红外热像仪工作原理
红外热像仪(热成像仪或红外热成像仪)是通过非接触探测红外能量(热量),并将其转换为电信号,进而在显示器上生成热图像和温度值,并可以对温度值进行计算的一种检测设备。红外热像仪(热成像仪或红外热成像仪)能够将探测到的热量精确量化,或测量,使您不仅能够观察热图像,还能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析。由于近年来的技术革新,尤其表现在探测器技术,内置可见光照相机,各种自动功能,分析软件的发展等等,使得红外分析解决方案比以往更为经济有效。

激光超声探测仪工作原理:
当固体物质受到脉冲激光束照射时,物质吸收辐射能而局部脉冲加热,使附近介质热胀冷缩,因而激发声波。在物质中传播的声波携带了该物质的信息,通过检测该声波,可分析得到物质的热学、力学、弹性和结构等特性。
使用脉冲激光在样品上激发声脉冲,可同时激发声体波(纵波和横波)、声表面波和兰姆波等。检测各种模式的声波,即可定征物质(固体和液体)的光学、热学、力学、声学或弹性特性、以及宏观或微观结构。同时可研究光物理、光化学及光生物学效应,及其引起的热学和结构的变化。
使用超短脉冲激光在样品(固体和液体)上产生热栅或将脉冲激光聚焦成点源或线源,在样品上激发特高频超声波(高于千兆赫芝)或超短声脉冲,从而检测该样品的超快效应,或微观结构和特性。
可采用光学方法检测声信号,则达到无损非接触式、遥控的检测方式。

知道了他们的工作原理就知道怎么样预防了,针对他研究预防措施.


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店研曼奇: 热像仪看太阳时,屏幕会出现亮斑,因为太阳的温度已经超过了测量范围,所以用最亮的色表示.考虑探测器的寿命,热像仪不能长时间对准太阳,不是说你对一下或者对5分钟就会毁坏,只是会增加毁坏的概率.另外用热像仪也最好不要长期测远远超过自己量程的温度体.

贵港市15592294158: 激光夜视仪与热成像有什么区别?
店研曼奇: 激光夜视仪与热成像主要有以下区别:热像像与夜视仪优劣势对比夜视仪的优势是可以看清目标确定目标到底是什么长什么样子,一只猫,一个人还是一只兔子.热成像只能是识别确定目标,看到人或目标的轮廓从轮廓行为等来判断确定目标到底是什么.如果目标没有完全暴露,或者距离过远在显示屏上看到的就是一个明显的点!热成像因为根据温差来成像的所以存在假目标的情况!同时热成像的价格相对夜视仪贵了许多.热成像的优势可以很明显的显示温差大的目标,看的远,在全黑环境下同样可以使用,可以穿透烟雾,强光照什么的对热成像都是没有影响的.夜视仪的缺点是看不远,全黑环境下需要补光,不能识别伪装.

贵港市15592294158: 我想问一下,激光笔能否对付热成像仪,是否弄坏热成像仪的屏幕 -
店研曼奇: 你好,关于你这个问题. 我想首先要从热成像仪的工作原理说起了.热成像仪是通过感知热源来达到观测的目的的,其对光线并不太敏感,所以,激光笔对付热像仪的提议,在理论上是不成立的.不过你说起激光笔,是我想起了夜视仪,这是一中将微光变强已达到成像目的的仪器,夜视仪不可以在强光下使用,容易烧坏增强管,激光笔应该会对他起到作用.还有什么疑问可以到tasco网站上看看

贵港市15592294158: 红外热成像仪是什么? -
店研曼奇: 红外热成像技术是一种被动式、非接触的检测与识别技术,可利用目标和背景或目标各部分之间的温度差或辐射差异形成的红外辐射特征图像来发现和识别目标,其两大基础功能是测温与夜视. 测温,即能实现非接触式远距离测温和故障检测,优势是简单直观、安全精准、高效省时和全天候工作.夜视,即在完全无光的情况下可轻松探测和识别目标,优势是全天候工作、无惧恶劣天气、作用距离远和超强隐秘性. 红外热像仪的最早应用起源于军事领域,后被广泛应用于电力巡检、电气设备维护、工业自动化、检验检疫、安防监控、森林防火、消防救援、警用执法、户外运动等多个民用传统领域,以及自动驾驶、智能家居、物联网、人工智能、消费电子等多个新兴领域. 电力检测 户外夜视

贵港市15592294158: 99坦克96坦克 - 请大家介绍一下96式坦克,98式坦克,99式坦克,的具体区别?我?
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