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光谱范围及光学镜片材料选择

光谱范围及光学镜片材料选择中波制冷光谱范围:3.7~4.8μm(通常说3~5μm),可使用材料有Si硅,Ge,ZnSe, ZnS, MgF2氟化镁,尖晶石,蓝宝石等; 长波制冷光谱范围: 7.7~9.5μm,可使用的材料Ge锗,ZnSe硒化锌, ZnS硫化锌等; 长波非制冷光谱范围:8~14μm,可使用的材料Ge,ZnSe等(除了整流罩,一般情况下不使用ZnS)。景深探测器上能看清的景物中最远的物体和最近的物体之间的距离。显然,景深愈大,探测器上能看清的景物的纵深范围愈大。成···

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红外热像仪光学术语

红外热像仪光学术语一焦距(物距、像距、后截距)焦距:来自无限远的光线进入透镜的通光孔径,如图三所示,如果沿实线看,就会看到一个透镜元件组的都使光线改变方向,直至光线聚焦于像面。如果把光线从像向系统的反方向延长,就好像透镜组没有使光线发生弯曲即折射一样,则它与入射光线相交,其交点与像之间的距离叫做焦距。入瞳直径(通常叫通光孔径)入瞳直径为孔径光阑在物空间所成的像。通光孔径:有效光线透过第一透镜的直径。当孔径光阑放在第一透镜时,第一透镜的通光孔径就是入瞳直径。如果孔径光阑放在第一透镜之后,第一透镜的···

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红外热像仪光学系统

自然界中的任何物体,只要它的温度高于绝对零度,总是在不断的发射辐射能,光学系统将景物发射的红外辐射收集起来,经过光谱滤波之后,将景物的辐射通量分布会聚成像到光学系统的焦面上,即探测器的光敏面上;探测器将景物各部分的红外辐射转换成电信号,经过视频处理的信号,在显示器上显示出景物的热图像。图一 物体辐射被光学系统接收图光学系统一般由不同规格的球面(其中有双凸,弯月,凹凸等,见图二)或非球面透镜组成,每个透镜严格按照光学系统的要求由结构件连接而成;每个透镜上需镀增透膜来增强光学系统的透过率,在保护玻璃···

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红外热成像助力现代化智慧养殖

随着规模化,集约化养殖方式的不断发展,传统的依靠人力对牲畜的疾病进行检测的方法已经不能满足现代化养殖场的需求猪的大多数病症都伴随着体温的变化,特别是猪瘟,体温上升的症状往往比其他症状更早出现。利用红外热成像技术做好猪疾病的防控工作十分必要,及时测温有助于把握最佳的治疗和隔离传染源的时机。红外热成像技术能够实时全天候检测养猪场区域温画面,并设置温度报警阈值。当检测到异常温度时及时报警通知值班人员迅速反应,解决问题。

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红外热成像在安防领域的优势

红外热成像在安防领域的优势■ 全天候工作:实现全天候24小时工作, 夜间也能清晰成像■ 作用距离远:可探测几公里甚至几百 公里处的热源目标■ 隐蔽性好:被动接受目标辐射的红外线, 无需补光  ■ 识破伪装:通过热分布精准区分复杂环 境中人体或动物减少误报,降低虚警率■ 不惧干扰:工作波长比可见光长,在烟 雾、尘埃、雨雪、眩光、逆光等恶劣环 境下看清目标■ 探测热量:通过热量异常,提前发现隐 火,比可见光烟火识···

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如何构建红外热成像监控系统

什么是红外热成像?红外热成像技术,就是将不可见的红外辐射转化为带有温度数据的可视化图像,通常用不同颜色表示不同温度。它是一种被动式、非接触的检测与识别技术,其两大基础功能是夜视和测温。怎样构建红外热成像监控系统?红外热像仪通过能够透过红外辐射的红外光学系统(A) 红外辐射聚焦到探测器(B)阵列上,探测器再将强弱不等的辐射信号转换成相应的电信号,然后经过图像处理电路和软件算法(C)的数据处理,在显示器上形成可供肉眼观察的图像。红外热成像技术和可见光的对比

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