אופטיקה תרמית

מהי אופטיקה להדמיה תרמית

 

 

באופטיקה של הדמיה תרמית, אינפרא אדום גל ארוך (LWIR)מערכות, הפועלים בטווח של 8-14 מיקרומטרים, נועדו לזהות ולהמחיש קרינה תרמית הנפלטת על ידי עצמים, מה שהופך אותם ליעילים ביותר עבור יישומי מעקב ארוכי טווח.

אינפרא אדום גל אמצע (MWIR)אוֹפְּטִיקָה, המתפקדים בטווח של 3-5 מיקרומטרים, מציעים רזולוציה ורגישות מעולים, שהם חיוניים להדמיה מפורטת ביישומי צבא וחלל.

אינפרא אדום גלי קצר (SWIR)אופטיקה, הפועלת בטווח 0.9-1.7 מיקרומטר, מצטיינת בתנאי תאורה חלשה ויכולה לחדור חומרים כמו זכוכית, מה שהופך אותם לחיוניים למטרות בדיקה תעשייתית ואבטחה.

 

יחד, מערכות אופטיות אלו ממנפות את פסי אורך הגל הספציפיים שלהן כדי לספק פתרונות הדמיה תרמית מקיפים על פני סביבות שונות ומקרי שימוש.

 

אופטיקה תרמית - כל מה שאתה צריך לדעת

 

 

מגמות באופטיקה תרמית

אופטיקה תרמית משתלבת יותר ויותר ביישומים שונים, כולל מגזרי צבא, רפואה ותעשייתיים. המגמה נעה לכיוון מזעור וביצועים משופרים. חידושים כמו הדמיה מטה-אופטית באורכי גל תרמיים זוכים לתשומת לב בשל הפוטנציאל שלהם בהגנה, בריאות וחישה גיאולוגית.

 

השפעה פוליטית

גורמים גיאופוליטיים משפיעים באופן משמעותי על שוק האופטיקה התרמית. מדיניות סחר, תנודות כלכליות וסכסוכים אזוריים יכולים להשפיע על שרשרות האספקה ​​ועל סביבות הרגולציה. לדוגמה, הגבלות על חומרים או טכנולוגיות מסוימות יכולות להשפיע על הייצור והזמינות.

 

חומרים בשימוש

חומרים נפוצים עבור אופטיקה תרמית כולליםגרמניום (Ge), סיליקון (Si), אבץ גופרתי (ZnS), אבץ סלניד (ZnSe),וכוסות כלקוגניד. חומרים אלו נבחרים בשל יכולתם להעביר קרינה אינפרא אדומה ביעילות. גרמניום, למשל, נמצא בשימוש נרחב בשל מקדם השבירה הגבוה שלו ותכונות השידור שלו בטווח האינפרא אדום של גל בינוני עד ארוך.

 

שיקולי עלות

העלות של אופטיקה תרמית יכולה להשתנות במידה רבה על סמך החומרים המשמשים, תהליכי הייצור ומורכבות העיצוב4. חומרים מתקדמים כמו גרמניום וטכניקות ייצור מתקדמות יכולים להגדיל את העלויות. עם זאת, התקדמות הטכנולוגיה ויתרונות לגודל עוזרים להפחית עלויות לאורך זמן.

 

דפוסי עיצוב

דפוסי עיצוב באופטיקה תרמית מתמקדים באופטימיזציה של ביצועים ויעילות. זה כולל שימוש בעדשות אספריות להפחתת חריגות, ציפויים רב-שכבתיים לשיפור השידור וניהול תרמי לשמירה על ביצועים בתנאי סביבה משתנים. השילוב של פוטוני סיליקון הוא גם מגמה בולטת, המאפשרת עיצובים קומפקטיים ויעילים יותר.

 

מידע נוסף

יש לנו רק מאמר מעניין על שוק אופטיקה תרמית הנוכחית, אתה יכול ללחוץ ולבדוק אותו כאן.

 

  • 25-225mm LWIR Vari-focal Lens
    25-225 9x עדשת זום עבור LWIR לא מקורר (מקסימום 1280x1024 12um)
    יותר
  • {{0}}mm MWIR F4.0
    מקסימום עבור 1280x1080, 10um MWIR FPA, זום רציף רפלקס.
    יותר
  • עדשה תרמית MWIR 80-1100 מ"מ
    SPEC: אורך מוקד:{{0}}mm FOV:6.87 מעלות ×5.50 מעלות -0.5 מעלות ×0.4 מעלות F מספר:4.0 עצירה קרה למרחק FPA:19.8mm אורך כולל: 397 מ"מ משקל: 5279.8 גרם עיוות: < 6.98% תמונה לעיון בלבד
    יותר
  • עדשת LWIR Athermalized
    מאז לרוב החומרים יש תכונות המשתנות עם הטמפרטורה, ולכל החומרים שניתן להשתמש בהם לייצור עדשות עבור פס הגל LWIR יש תכונות המשתנות.
    יותר
  • עדשת LWIR מיקוד ידני
    מיקוד ידני על עדשת LWIR הוא בדיוק מה שזה נשמע, היכולת להתמקד ידנית באמצעות הטבעת שמסביב לעדשה. זה מאפשר לך שליטה מלאה על המקום שבו המצלמה שלך מתמקדת.
    יותר
  • עדשת LWIR מיקוד ממונע
    עדשת מיקוד ממונעת משתמשת במנוע כדי לשלוט בהליך המיקוד, לכן זה מאפשר למשתמשים להשתמש באות חשמלי כדי לשמור על מרחק המיקוד ברור.
    יותר
  • עדשת זום LWIR
    עדשת מיקוד ממונעת, או עדשת זום, מוצעות כעדשות זום LWIR/MWIR ארוכות טווח ומחוספסות מספקות תמונה חדה בכל טווח הזום, כאשר MTF קרוב למגבלת העקיפה המחושבת שלהן.
    יותר
  • עדשת זום MWIR
    עדשות זום ארוכות טווח אלו מתאימות למגוון רחב של יישומים מסחריים, אבטחה ומעקב, תצפית, מל"ט וביטחון המולדת. העדשות תואמות ל-15/10 מיקרומטר VGA FPA.
    יותר
  • עיצוב והתאמה אישית של מערכת IR אופטית
    התמונה מציגה כיסוי מחפש, המוחל על מערכת שהתאמנו עבור פרויקט ה-LWIR הספציפי של 62 מ"מ לא מקורר.
    יותר
 
למה לבחור בנו
 
01/

המפעל שלנו
IR-EO Cameras & SYSTEMS Co., Ltd, שנוסדה בשנת 2019 וממוקמת הן בבייג'ינג והן בעיר האנגג'ואו, היא אינטגרטורת מערכות ומשווקת של מגוון רחב של מצלמות אינפרא-אדום (IR) אלקטרו-אופטיות (EO), כולל חלקים קשורים שלהן ( למשל, מעגלים אלקטרוניים ועדשות וכו').

02/

שירותים
כספק פתרונות בולט, אנו גם מעניקים ייעוץ ושירות לאחר מכירה מרחוק ללקוחות יקרי הערך שלנו. אנחנו יכולים לעזור ללקוח הפוטנציאלי שלנו לספק תכנון מערכת ברמה גבוהה וגם ברמה נמוכה, להביא ללקוח יקר הערך שלנו את שירותי הערך המוסף הנוספים.

03/

פתרון חד פעמי
שיתפה פעולה עם מספר שותפים עילית בתעשייה, Sense&Com מחויבת במתן ייעוץ, פתרון משולב למוצר EO (אלקטרו-אופטיקה) ללקוחותינו.

04/

ניסיון עשיר
תוך ניצול הסטנדרטים בתעשייה (כגון ONVIF וכו') והמהנדסים המתוחכמים, עבודת האינטגרציה שלנו הופכת כעת ליותר ויותר פרודוקטיבית ויעילה, מה שמביא יותר תועלת ללקוח שלנו על ידי בחירת הפתרון האופטימלי, ואשר בתורו, ימיר להשפעות חיוביות יותר לרווחים הכלכליים.

היכן אנו משתמשים בהדמיה תרמית

 

שימושי תחזוקה חשמליים להדמיה תרמית הם נרחבים. לדוגמה, טכנאי קווי חשמל משתמשים בהדמיה תרמית כדי לאתר ולאתר חיבורים וחלקים שנמצאים בסיכון להתחממות יתר מכיוון שהם כבר פולטים יותר חום מאשר החלקים החזקים יותר. הם יכולים גם לעזור לזהות חיבורים רופפים או מכשירים שמתחילים להיכשל.

 

אינסטלטורים משתמשים בדימוי תרמי כדי לבדוק אתרים של נזילות אפשריות, בעיקר דרך קירות וצינורות. מכיוון שניתן להשתמש במכשירים מרחוק, הם אידיאליים למציאת בעיות פוטנציאליות בציוד שקשה להגיע אליו או עלול להוות בעיות בטיחותיות לעובדים.

 

טכנאי מכונות ובניין שעובדים עם בידוד תרמי משתמשים בהדמיה כדי לזהות במהירות נזילות, דבר שחשוב לשמירה על ויסות טמפרטורה יעיל בבניין. במבט אחד הם יכולים לנתח את מבנה הבניין ולאתר תקלות. אובדן חום מקירות, ציוד HVAC, דלתות וחלונות הם בעיות נפוצות של ביצועים תרמיים הנקלטים בקלות על ידי מדמיה תרמית.

 

ניהול בעלי חיים ומזיקים הוא תחום שיש לו מספר מפתיע של שימושים בצילומי תרמית. הם יכולים לעזור לזהות מזיקים או בעלי חיים באזורי גג חשוכים מבלי לטפס אליהם, והם יכולים לזהות פעילות טרמיטים פוטנציאלית. כמו כן, הם משמשים בדרך כלל כדי לערוך בקלות רבה יותר סקרי חיות בר באופן לא פולשני לחלוטין, לא פולשני.

 

ניווט תחבורה מקבל יתרונות משמעותיים מהדמיה תרמית, במיוחד בעת נסיעה בלילה. לדוגמה, ניווט ימי משתמש בו כדי לראות בבירור כלי שיט, אנשים ומכשולים אחרים במהלך הלילה בחוץ בים. בשנים האחרונות החלו מכוניות לשלב מצלמות אינפרא אדום כדי להתריע בפני נהגים של אנשים או בעלי חיים מעבר לפנסי הרחוב או להישג ידם של פנסי החזית שלהם.

 

לרפואה ולרפואה יש גם שימושים מעשיים, כמו לזהות חום וחריגות בטמפרטורה. זה הוכח כחשוב במיוחד בשדות תעופה שבהם מצלמות הדמיה תרמיות אלו יכולות לסרוק במהירות ובדייקנות את כל הנוסעים הנכנסים או היוצאים לטמפרטורות גבוהות יותר, דבר שהיה חיוני במהלך התפרצויות אחרונות של מחלות כמו SARS ואבולה. בנוסף, הוכחו שמדמי חום עוזרים לאבחן מגוון הפרעות הקשורות לצוואר, לגב ולגפיים, כמו גם בעיות במחזור הדם.

 

כבאים משתמשים בהדמיה תרמית כדי לעזור להם לראות מבעד לעשן, במיוחד במשימות חילוץ כשהם מחפשים אנשים בסביבה מעורפלת ומסוכנת אחרת. הם גם משתמשים במצלמות תרמיות לזיהוי מהיר של שריפות נקודתיות, כך שהם יכולים להתערב לפני שהם מתפשטים.

 

משטרה ורשויות אכיפת החוק משלבות בציוד המעקב שלהן מצלמים תרמיים, המשמשים לאיתור חשודים במיוחד בשעות הלילה, וכן לחקירת זירות פשע וגם לפעולות חיפוש והצלה. הם עדיפים על מכשירי ראיית לילה, מכיוון שהם אינם דורשים שום אור סביבתי ואינם מושפעים מאורות בהירים, דבר החיוני למשימות טקטיות

 

MWIR Thermal Lens 80~1100mm

 

איך עובד הדמיה תרמית

הדמיה תרמית מאפשרת גם לך לראות את החום של עצם קורן מעצמו. מצלמות תרמיות מתעדות פחות או יותר את הטמפרטורה של עצמים שונים בפריים, ולאחר מכן מקצות לכל טמפרטורה גוון של צבע, המאפשר לך לראות כמה חום הוא מקרין בהשוואה לחפצים מסביב.
מצלמות תרמיות מזהות טמפרטורה על ידי זיהוי ולכידה של רמות שונות של אור אינפרא אדום. אור זה אינו נראה לעין בלתי מזוינת, אך ניתן לחוש אותו כחום אם העוצמה גבוהה מספיק. כל העצמים פולטים איזושהי קרינה אינפרא אדומה, וזו אחת הדרכים שבהן חום מועבר. ככל שעצם חם יותר, כך הוא מייצר יותר קרינת אינפרא אדום. מצלמות תרמיות יכולות לראות את הקרינה הזו ולהמיר אותה לתמונה שאותה נוכל לראות בעיניים שלנו.
למצלמה התרמית יש מכשירי מדידה פנימיים הלוכדים קרינת אינפרא אדומה, הנקראים מיקרובולומטרים, ולכל פיקסל יש אחד. משם, המיקרובולומטר מתעד את הטמפרטורה ולאחר מכן מקצה את הפיקסל הזה לצבע מתאים, שמראה את הממצאים על מסך המצלמה.

 
מה ההבדל בין הדמיה תרמית לראיית לילה
 

העיניים שלנו רואות אור מוחזר. מצלמות אור יום, מכשירי ראיית לילה והעין האנושית פועלים כולם על אותו עיקרון בסיסי: אנרגיית האור הנראה פוגעת במשהו ומקפיצה ממנו, לאחר מכן גלאי קולט אותה והופך אותה לתמונה.

בין אם מדובר בגלגל עין או במצלמה, הגלאים הללו חייבים לקבל מספיק אור או שהם לא יכולים ליצור תמונה. ברור שאין שום אור שמש כדי להקפיץ שום דבר בלילה, אז הם מוגבלים לאור שמספק אור כוכבים, אור ירח ואורות מלאכותיים. אם אין מספיק, הם לא יעשו הרבה כדי לעזור לך לראות.

 

הדמיה תרמית

צילומי תרמית שונים לחלוטין. למעשה, אנחנו קוראים להן "מצלמות" אבל הן באמת חיישנים. כדי להבין איך הם עובדים, הדבר הראשון שעליך לעשות הוא לשכוח את כל מה שחשבת שאתה יודע על איך מצלמות מייצרות תמונות.

FLIRs יוצרים תמונות מחום, לא מאור נראה. חום (הנקרא גם אינפרא אדום, או אנרגיה תרמית) ואור הם שניהם חלקים מהספקטרום האלקטרומגנטי, אבל מצלמה שיכולה לזהות אור נראה לא תראה אנרגיה תרמית, ולהיפך.

מצלמות תרמיות מזהות יותר מסתם חום; הם מזהים הבדלים זעירים בחום קטנים כמו 0.01 מעלות ומציגים אותם כגוונים של אפור או עם צבעים שונים. זה יכול להיות רעיון מסובך להעביר, ואנשים רבים פשוט לא מבינים את המושג, אז נקדיש מעט זמן להסבר.

כל מה שאנו פוגשים בחיי היום-יום שלנו נותן אנרגיה תרמית, אפילו קרח. ככל שמשהו חם יותר כך הוא פולט יותר אנרגיה תרמית. אנרגיה תרמית הנפלטת זו נקראת "חתימת חום". כאשר לשני אובייקטים אחד ליד השני יש אפילו חתימות חום שונות באופן עדין, הם מופיעים די ברור ל-FLIR ללא קשר לתנאי התאורה.

אנרגיה תרמית מגיעה משילוב של מקורות, תלוי במה שאתה צופה באותו זמן. חלק מהדברים - בעלי חיים בעלי דם חם (כולל אנשים!), מנועים ומכונות, למשל - יוצרים חום משלהם, ביולוגית או מכנית. דברים אחרים - אדמה, סלעים, מצופים, צמחייה - סופגים חום מהשמש במהלך היום ומקרינים אותו במהלך הלילה.

מכיוון שחומרים שונים סופגים ומקרינים אנרגיה תרמית בקצבים שונים, אזור שאנו חושבים עליו כטמפרטורה אחת הוא למעשה פסיפס של טמפרטורות שונות בתכלית. זו הסיבה שבול ששהה במים במשך ימים ארוכים ייראה כטמפרטורה שונה מזו של המים, ולכן הוא גלוי למצלמה תרמית. FLIRs מזהים את הפרשי הטמפרטורה הללו ומתרגמים אותם לפרטי תמונה.

למרות שכל זה יכול להיראות מורכב למדי, המציאות היא שמצלמות תרמיות מודרניות קלות מאוד לשימוש. הדימויים שלהם ברורים וקלים להבנה, אינם דורשים הכשרה או פרשנות. אם אתה יכול לצפות בטלוויזיה, אתה יכול להשתמש במצלמה תרמית של FLIR.

מכשירי ראיית לילה

התמונות הירקרקות שאנו רואים בסרטים ובטלוויזיה מגיעות ממשקפי ראיית לילה (NVGs) או מכשירים אחרים המשתמשים באותן טכנולוגיות ליבה. NVGs קולטים כמויות קטנות של אור נראה, מגדילים אותו מאוד ומקרינים אותו על תצוגה.

לאמריקאות העשויות מטכנולוגיית NVG יש אותן מגבלות כמו לעין בלתי מזוינת: אם אין מספיק אור נראה זמין, הן לא יכולות לראות טוב. ביצועי ההדמיה של כל דבר המסתמך על אור מוחזר מוגבל על ידי כמות ועוצמת האור המוחזר.

מצלמות NVG ומצלמות תאורה חלשות אחרות אינן שימושיות במיוחד בשעות הדמדומים, כאשר יש יותר מדי אור כדי שהן יפעלו ביעילות, אבל אין מספיק אור כדי שתוכל לראות בעין בלתי מזוינת. מצלמות תרמיות אינן מושפעות מאור נראה, כך שהן יכולות לתת לך תמונות ברורות גם כשאתה מסתכל אל השמש השוקעת. למעשה, אתה יכול לכוון זרקור לעבר FLIR ועדיין לקבל תמונה מושלמת.

מצלמות מוארות באינפרא אדום (I2).

מצלמות I2 מנסות לייצר אור מוחזר משלהן על ידי הקרנת קרן של אנרגיה קרובה לאינפרא אדום שהמצלמת שלהן יכולה לראות כשהיא קופצת מאובייקט. זה עובד במידה מסוימת, אבל מצלמות I2 עדיין מסתמכות על אור מוחזר כדי ליצור תמונה, כך שיש להן אותן מגבלות כמו כל מצלמת ראיית לילה אחרת שתלויה באנרגיית האור המוחזרת - טווח קצר וניגודיות גרועה.

לְהַשְׁווֹת

כל מצלמות האור הנראה הללו - מצלמות אור יום, מצלמות NVG ומצלמות I2 - פועלות על ידי זיהוי אנרגיית האור המוחזרת. אבל כמות האור המוחזר שהם מקבלים היא לא הגורם היחיד שקובע אם תוכל לראות עם המצלמות האלה או לא: גם ניגודיות התמונה חשובה.

אם אתה מסתכל על משהו עם הרבה ניגודיות בהשוואה לסביבתו, יהיה לך סיכוי טוב יותר לראות אותו עם מצלמת אור גלוי. אם אין לו ניגודיות טובה, אתה לא תראה אותו טוב, לא משנה כמה השמש זורחת. לאובייקט לבן שנראה על רקע כהה יש הרבה ניגודיות. עם זאת, אובייקט כהה יותר יהיה קשה למצלמות אלו לראות על רקע כהה. זה נקרא שיש ניגודיות ירודה. בלילה, כאשר המחסור באור נראה מוריד באופן טבעי את ניגודיות התמונה, ביצועי מצלמת האור הנראה סובלים עוד יותר.

למצלמות תרמיות אין אף אחד מהחסרונות הללו. ראשית, אין להם שום קשר לאנרגיית האור המוחזרת: הם רואים חום. לכל מה שאתה רואה בחיי היומיום הרגילים יש חתימת חום. זו הסיבה שיש לך סיכוי הרבה יותר טוב לראות משהו בלילה עם מצלם תרמי מאשר עם מצלמת אור נראה, אפילו מצלמת ראיית לילה.

למעשה, רבים מהאובייקטים שאתה יכול לחפש, כמו אנשים, מייצרים ניגודיות משלהם מכיוון שהם מייצרים את החום שלהם. מצלמים תרמיים יכולים לראות אותם היטב כי הם לא יוצרים רק תמונות מחום; הם יוצרים תמונות מההבדלים הקטנים בחום בין אובייקטים.

למכשירי ראיית לילה יש את אותם חסרונות שיש למצלמות טלוויזיה באור יום ובאור נמוך: הם צריכים מספיק אור ומספיק ניגודיות כדי ליצור תמונות שמישות. מצלמים תרמיים, לעומת זאת, רואים בבירור יום ולילה, תוך יצירת ניגודיות משלהם. ללא ספק, מצלמות תרמיות הן אפשרות ההדמיה הטובה ביותר ל24-שעה.

 

 

מדוע הדמיה תרמית עובדת טוב יותר בלילה?

הדמיה תרמית נוטה לעבוד טוב יותר בלילה, אבל אין לזה שום קשר למצב של הסביבה שמסביב להיות בהירה או חשוכה.
במקום זאת, מכיוון שטמפרטורת הסביבה - וחשוב מכך, טמפרטורת הליבה של עצמים וסביבות שאינן מחוממות אחרת - היא כמעט תמיד נמוכה משמעותית בלילה מאשר בשעות אור השמש, חיישני הדמיה תרמית מסוגלים להציג אזורים חמים עם ניגודיות גבוהה יותר.
גם בימים קרירים יחסית, אנרגיית החום מהשמש תיספג בהדרגה בבניינים, כבישים, צמחייה, חומרי בנייה ועוד כל עוד יש אור יום בחוץ. ועבור כל מעלה שעצמים מסוג זה עולים בטמפרטורת הסביבה במהלך היום, הם הופכים פחות ברורים להבדיל מעצמים חמים אחרים החיישן של המצלמה משמש לזיהוי והדגשה.
מאותה סיבה, רוב מצלמות ההדמיה התרמיות יציגו אובייקטים חמים בניגוד חד יותר לאחר מספר שעות של חושך, ולא רק לאחר שקיעת השמש - וגם בשעות היום המלאות, הן בדרך כלל יהיו יעילות יותר בשעות הבוקר המוקדמות מאשר באמצע אחר הצהריים.

Athermalized LWIR Lens

 

Motorized Focusing LWIR Lens

 

2 סוגי מכשירי הדמיה תרמית

ישנם שני סוגים של מכשירי הדמיה תרמית, שלכל אחד יש את היתרונות והמגבלות שלו. על איזה סוג אתה צריך ללכת תלוי בסופו של דבר בצרכים שלך, אז עדיף לראות איך הם עומדים זה מול זה.

 

לא מקורר- מצלמים תרמיים לא מקוררים הם מכשירים קטנים וקומפקטיים שהם פחות יקרים והרבה יותר נוחים לטיפול, וזו הסיבה שהם הכי נפוצים בשימוש. אבל מכיוון שהגאדג'טים האלה פועלים בטמפרטורת החדר ופולטים חום, התמונות שהם מייצרים עלולים להיות לא מדויקים, במיוחד במרחקים ארוכים יותר.

 

מְקוֹרָר- בניגוד למקבילו הלא מקוררים, מצלמים מקוררים הם רגישים להפליא, מה שהופך אותם ליקרים יותר. באמצעות מעטפת מקורר קריוגנית, סורקים אלה יכולים לשמור על הטמפרטורות הנמוכות שלהם ולנתח סצנה בצורה יעילה יותר. בסופו של דבר, הם יכולים לזהות את שינויי החום הקטנים ביותר בדיוק.

 

 
תחזוקה של הדמיה תרמית

ניקוי העדשה והחיישן

העדשה והחיישן של מצלמות הדמיה תרמית הם רכיבים רגישים ביותר הדורשים ניקוי קבוע. אבק, לכלוך וכתמים על העדשה יכולים להשפיע לרעה על הבהירות והדיוק של התמונה. השתמש במטלית רכה נטולת מוך כדי לנגב בעדינות את העדשה והחיישן. הימנע משימוש בכימיקלים קשים או חומרים שוחקים שעלולים לפגוע בחלקים העדינים הללו.

בדיקת תקינות הסוללה

מצלמות הדמיה תרמיות זמינות הן בדגמים ניידים והן בדגמים קבועים, ואם המכשיר שלכם נייד, ניהול נכון של הסוללה הוא חיוני. בדוק את תקינות הסוללה באופן קבוע וטען מחדש או החלף אותם לפי הצורך. שמירה על סוללות רזרביות בהישג יד במהלך פעולות קריטיות יכולה למנוע הפרעות ולהבטיח שימוש מתמשך.

עדכוני קושחה

לעתים קרובות יצרנים משחררים עדכוני קושחה עבור מצלמות הדמיה תרמית כדי לשפר את הביצועים ולתקן באגים. בדוק בקביעות אם יש עדכונים באתר האינטרנט של היצרן ופעל לפי ההוראות המסופקות כדי לשמור על המצלמה שלך מעודכנת עם השיפורים האחרונים.

אימות כיול

כיול חיוני כדי לשמור על קריאות טמפרטורה מדויקות. לרוב מצלמות ההדמיה התרמית יש תכונת כיול פנימית, אך מומלץ לבצע אימות תקופתי עם מקור טמפרטורה ידוע כדי להבטיח מדידות מדויקות.

 

 
שאלות נפוצות
 

 

ש: למה משמשת הדמיה תרמית?

ת: הדמיה תרמית היא שיטה מרשימה וקומפקטית לזיהוי, מדידה והצגה של דפוסי חום, במיוחד בסביבות שבהן יש מחסור באור נראה.

ש: מה מתגלה על ידי הדמיה תרמית?

ת: מכשיר הדמיה תרמית, כגון צילום תרמי או צילום אינפרא אדום, מזהה את קרינת האינפרה האדומה או החום הנפלטים מעצמים. בהתבסס על זיהויים אלה, הוא יוצר 'פרופיל תרמי' או מפת חום של האזור בפוקוס.

ש: מהם שני סוגי הדמיה תרמית?

ת: לתרמוגרפיה פסיבית יש יישומים רבים כגון מעקב אחר אנשים בזירה ואבחון רפואי (במיוחד תרמולוגיה). בתרמוגרפיה אקטיבית, נדרש מקור אנרגיה כדי לייצר ניגוד תרמי בין תכונת העניין לבין הרקע.

ש: מה ההבדל בין צילום אינפרא אדום להדמיה תרמית?

ת: מערכות IR אקטיביות משתמשות באור אינפרא אדום באורך גל קצר כדי להאיר אזור מעניין. חלק מאנרגיית האינפרא אדום מוחזרת למצלמה ומתפרשת ליצירת תמונה. מערכות הדמיה תרמיות משתמשות באנרגיית IR באורך גל בינוני או ארוך. מצלמים תרמיים הם פסיביים ומרגישים רק הבדלים בחום.

ש: כמה רחוק יכולה הדמיה תרמית לראות?

ת: אינסופי. היות והדמיה תרמית משתמשת בקרינה הנפלטת מעצמים, ואינה תלויה בתאורה, אין גבול למרחק שבו ניתן לראות מקור חזק מספיק. אסטרונומים משתמשים במצלמות IR בטלסקופי חלל כדי להסתכל על עצמים במרחק של מיליוני שנות אור.

ש: כמה מדויקת הדמיה תרמית?

ת: הדיוק המוחלט של מצלמה תרמית תלוי בגורמים רבים. בהתחשב בכל הגורמים (פליטה, רזולוציה מרחבית, רעש גלאי ומערכת, סחף טמפרטורה וכו'), הדיוק הצפוי של מצלמות אלו אינו טוב מ-±2 מעלות צלזיוס או ±3.6 מעלות פרנהייט.

ש: האם הדמיה תרמית יכולה לראות דרך קירות?

ת: לא, מצלמות תרמיות אינן יכולות "לראות" דרך קירות או בטון. עם זאת, אם יש צינור חם או קר בתוך הקיר, סביר להניח שמצלמה תרמית תקלוט את זה. מצלמות תרמיות אינן רואות דרך עצמים מוצקים. במקום זאת, הם מזהים את חתימות החום העדינות המשדרות מאלמנטים פנימיים דרך מחסומים.

ש: איזה חיישן משמש להדמיה תרמית?

ת: החיישן מזהה, מתעד ולאחר מכן ממיר את מידע ה-IR התרמי לאותות חשמליים. זה מה שעושה את תמונת הווידאו. גלאים המשמשים להדמיה תרמית ניתנים לחלוקה רחבה לשני סוגים: חיישני IR מקוררים ובלתי מקוררים.

ש: מה חוסם הדמיה תרמית?

ת: משטחים מחזירי אור: משטחים מחזירי אור במיוחד, כגון מראות, זכוכית, אריחי קרמיקה, רצפות לינוליאום, נירוסטה ומתכות מלוטשות אחרות, עלולים להפריע לתהליך ההדמיה התרמית. משטחים אלה עשויים לשקף חום הסביבה, מה שיוביל לקריאה לא מדויקת או לקושי בזיהוי עצמים מאחוריהם.

ש: האם הדמיה תרמית היא ראיית לילה?

ת: ההבדל היחיד הוא הגדלה גדולה יותר - מכשיר לראיית לילה יקלוט כל אור שזמין לו, יגדיל אותו ואז יציג את התמונה בשחור-לבן. בינתיים, הדמיה תרמית פועלת על ידי מדידת אותות החום של עצמים שונים והשוואה ביניהם.

אנחנו יצרנים וספקים מקצועיים של אופטיקה בסין, המתמחים במתן שירות מותאם אישית באיכות גבוהה. אנו מברכים אותך בחום לקנות אופטיקה ir ברמה גבוהה תוצרת סין כאן מהמפעל שלנו.