早先的红外热电堆探测器是利用掩膜真空镀膜的方法,将热电偶材料沉积到塑料或陶瓷衬底上获得的,但器件的尺寸较大,且不易批量生产。红外热像仪的测温原理是,被动接收物体发出的红外辐射来成像和测温,而零度(-273.15℃)以上的物体都能发出红外辐射,所以首先它对是人体无害的。红外热电堆的工作原理为塞贝克效应(Seebeck Effect):如果两种不同的材料或材料相同逸出功不同的物体A和B
远红外热成像仪红外热像仪
早先的红外热电堆探测器是利用掩膜真空镀膜的方法,将热电偶材料沉积到塑料或陶瓷衬底上获得的,但器件的尺寸较大,且不易批量生产。红外热像仪的测温原理是,被动接收物体发出的红外辐射来成像和测温,而零度(-273.15℃)以上的物体都能发出红外辐射,所以首先它对是人体无害的。红外热电堆的工作原理为塞贝克效应(Seebeck Effect):如果两种不同的材料或材料相同逸出功不同的物体A和B,在热结端相连,热结与冷结间存在温度差dT,那么在冷结的两个梁间就会产生开路电势dV。

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。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。

早先用于军事领域的红外热像仪,近这些年不断向民用、工业用领域进行扩展。欧美一些发达自上世纪70年代,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。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”。

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