上海科王实业有限公司-红外热像仪

科研热像仪的原理是什么?

作者:admin    来源:未知    发布时间:2021-05-25 15:04:53    浏览量:437

当下科研的进步与我们国家的综合国力有着不小的联系,它代表着我们国家的软实力,因此在发展的过程中提升我国科研水平刻不容缓,在进行科研时想要更好的观察到研究项目的进展就需要借助科研热像仪‍的帮助,今天就来介绍一下科研热像仪的工作原理。

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科研热像仪‍的光机扫描机通过与红外望远镜的合作,将接收到的景象热辐射图转变为热辐射信号,并反映到红外探测器上。但这时的信号还不能被肉眼比较好的观测到,因此为了解决这一问题,科研人员将热辐射信号通过探测器与图像视频系统的帮助将信号放大并转化成视频信号,所以通过科研热像仪‍热成像的显示器人们可以看到被捕捉的热辐射图的转化模式。

并且因为地球上大部分的物体的温度有冷热之分,也正是因为如此,在科研热像仪的热图上,我们可以明显的看到问题的分布,红色和粉色代表比较高的问题,而蓝色则与之相反。

因为带有温度的物体身上大多会发出不同波长的电磁辐射,并且分子或原子的热运动会受到物体温度的应下个,所以红外辐射越强的物体温度越高。除此之外,物体辐射的频谱分布或波长与物体的性质和温度有关。

因为肉眼可以看到的电磁波辐射是有限的,对于波长在0.4um以下或0.7um以上的辐射,人无法通过肉眼观察到,而在电磁波谱中红外区域的波长在0.7um~1mm之间,所以在进行科研时借助科研热像仪来辅助观察时比较必要的。

现代的热成像装置工作在中红外区域(波长3~5um)或远红外区域(波长8~12um)。通过探测物体发出的红外辐射,科研热像仪‍产生一个实时的图像,从而提供一种景物的热图像。并将不可见的辐射图像转变为人眼可见的、清晰的图像。热成像仪非常灵敏,能探测到小于0.1℃的温差。

工作时,热成像仪利用光学器件将场景中的物体发出的红外能量聚焦在红外探测器上,然后来自与每个探测器元件的红外数据转换成标准的视频格式,可以在标准的视频监视器上显示出来,或记录在录像带上。由于热成像系统探测的是热而不是光,所以可全天候使用;又因为它完全是被动式的装置,没有光辐射或射频能量,所以不会暴露使用者的位置。

现代科学技术借助了人与自然的特性将科学仪器研发了出来,被应用到科学研究中的科研热像仪‍又反哺于科学研究,以上就是科研热像仪的工作原理。

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