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热成像相机性能

拉萨安迪山自豪地推出伊朗首款国产长波红外波段工业热成像相机。这款先进产品采用本土技术研发,旨在满足广泛的工业、科研和安防需求。
主要特点:
这款相机依托伊朗本土技术专长,可精准满足工业、军事、医疗和科研领域的多样化需求。如需了解更多信息或订购,请联系我们。
下图为一台高速相机电子板的热图像。稳压器和图像传感器的温度明显高于电路的其他部分。
使用 RA-ThermaPro-640X 相机拍摄的 IronBow、RainBow、WhiteHot 和 BlackHot 调色板热图像。
要看到地面上的物体,物体表面发射(反射)的电磁波需穿过周围的空气到达相机。空气是各种气体、水蒸气和悬浮颗粒的混合物,因此会吸收部分电磁波并散射另一部分。这种影响的强弱取决于所用的波长。在传播路径上,气体成分、风、温度及其他气象条件都可能发生变化,因此分析这些影响十分复杂。
能否看清物体,关键在于其与背景的对比度。距离观察点越远,气象条件对这种对比度的削弱就越大。在可见光波段(波长 550 nm)下能看到物体的最大距离取决于天气。不过,在可见光波段,吸收作用可以忽略不计。
海面上方存在大量水蒸气和湿气。在可见光波段,降低作用距离的主要因素是散射。只要水蒸气保持分子形态,对散射的影响就很小;但一旦形成雾和云等较大颗粒,就会影响作用距离。
大气对光电系统的性能有很大限制。事实上,传播介质可以被视为光学系统最基本的组成部分之一。如今,探测系统和激光等辐射源的质量与能力已大幅提升,因此系统性能的主要限制通常来自大气。
影响辐射传输和热成像系统性能的主要大气干扰包括:
1- 辐射衰减(吸收、散射)
2- 红外区域的背景(环境)辐射
3- 偏离目标真实位置
4- 辐射调制
在上述关键因素中,辐射衰减的影响最大,它限制了此类系统的作用距离。大气中的吸收和散射是由其中的粒子引起的,包括各种气体分子、尘埃颗粒、雨、湿气等。这些粒子对辐射的影响程度取决于其密度、温度、压力和尺寸,而最重要的是取决于所通过的波长。
大气对不同波长的透过率并不相同,只有在某些波段透过率较高,不会限制系统。(0.4 至 1.5、1.5 至 2.5、3 至 5 以及 8 至 12 µm)是具有显著透过率的波段,可用于光电系统。其中,只有(3–5 和 8–12 µm)波段适合构建和使用(被动式)红外成像系统,即热像仪。原因是处于环境温度的物体主要在中波和长波红外区域辐射(峰值约在 10 微米附近),而在这两个窗口中,大气只吸收其中一小部分。在地球大气、雾和烟中,红外辐射比可见光被吸收得更少,因此这类相机在恶劣天气条件下也能使用。
大气限制了所有成像系统的作用距离,因此波段的选择至关重要。拉萨安迪山热成像相机工作在 8–14 μm 波段,这是大气吸收辐射较少的两个窗口之一。
雾和烟对红外辐射的吸收少于可见光,因此这款相机在恶劣天气下依然有效。该相机的窑炉版可读取玻璃熔窑中熔体和火焰的温度。其规格和产品目录请参见 伊朗制造的窑炉热成像相机 页面。
如需了解更多, 维基百科上的“大气窗口”条目 是一个很好的起点。
