发表于:2016/9/28 17:51:58
#0楼
菲力尔的红外热像仪系统拥有大量的选择呢,因此,我们经常会听到这样的问题:“我应该使用制冷式还是非制冷式红外热像仪系统?哪种系统更具有成本效益?”,那您知道什么是制冷式和非制冷式红外热像仪吗?今天小编就带大家了解这两个概念。
制冷式红外热像仪
首先是制冷式红外热像仪。其实很简单,制冷式红外热像仪的成像探测器配有集成低温制冷机装置。这是一款可将探测器温度降低至制冷温度的设备。
FLIR A6700sc就是一款配备制冷锑化铟 (InSb) 探测器的紧凑型红外热像仪,价格极为经济实惠。
FLIR A6700sc制冷式红外热像仪
为了将热噪声降至场景成像信号水平之下,探测器温度的下降必不可少。制冷式红外热像仪是最敏感型红外热像仪,可探测物体间最细微的温差。
它们工作在光谱中波红外(MWIR)波段和长波红外(LWIR)波段,因为从物理学角度来讲在这些波段热对比度较高。
热对比度是指信号变化相对于目标温度变化。热对比度越高,就越容易探测那些目标温度与背景差异不大的场景。
非制冷式红外热像仪
而非制冷式红外红外热像仪配备的成像探测器则无需低温制冷的红外热像仪。常见的探测器设计基于热释电探测器,这是一种拥有较大温度测量系数的小型氧化钒(或多晶硅)电阻,表面积较大、热容量低,以及热绝缘效果佳。
场景温度变化会导致红外探测器温度变化,从而将转化为电信号,并经过处理产生图像。非制冷式探测器用在长波红外(LWIR)波段中,与地面温度类似的目标在该波段中放射出的红外热能最多。
相比制冷式探测器,非制冷式探测器的制造步骤更少,产率更高,真空包装成本更低,而且非制冷式红外热像仪无需极其高昂的低温制冷机设备。非制冷式红外热像仪配有较少的活动部件,在类似的工作条件下,其往往较制冷式红外热像仪具有更长的使用寿命。
制冷式和非制冷式红外热像仪各有自己优缺点,这就需要您根据自己的需求选择最合适的热像仪。
红外知识小课堂由FLIR红外技术培训中心(ITC)提供。参与ITC一级课程有助于学习了解有关红外成像的基础知识,通过系统的理论学习和实践练习,能够掌握使用红外热像仪的方法,制作工作报告等。
现 ITC一级课程中国重庆站预约报名中,定于10月24日开课,了解更多详情,请点击“阅读原文”。
制冷式红外热像仪
首先是制冷式红外热像仪。其实很简单,制冷式红外热像仪的成像探测器配有集成低温制冷机装置。这是一款可将探测器温度降低至制冷温度的设备。
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FLIR A6700sc制冷式红外热像仪
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它们工作在光谱中波红外(MWIR)波段和长波红外(LWIR)波段,因为从物理学角度来讲在这些波段热对比度较高。
热对比度是指信号变化相对于目标温度变化。热对比度越高,就越容易探测那些目标温度与背景差异不大的场景。
非制冷式红外热像仪
而非制冷式红外红外热像仪配备的成像探测器则无需低温制冷的红外热像仪。常见的探测器设计基于热释电探测器,这是一种拥有较大温度测量系数的小型氧化钒(或多晶硅)电阻,表面积较大、热容量低,以及热绝缘效果佳。
场景温度变化会导致红外探测器温度变化,从而将转化为电信号,并经过处理产生图像。非制冷式探测器用在长波红外(LWIR)波段中,与地面温度类似的目标在该波段中放射出的红外热能最多。
相比制冷式探测器,非制冷式探测器的制造步骤更少,产率更高,真空包装成本更低,而且非制冷式红外热像仪无需极其高昂的低温制冷机设备。非制冷式红外热像仪配有较少的活动部件,在类似的工作条件下,其往往较制冷式红外热像仪具有更长的使用寿命。
FLIR T650sc 非制冷式研发用红外热像仪具有较高的分辨率。高分辨率的图像可获得精确结果和可靠的测温精确度。
制冷式和非制冷式红外热像仪各有自己优缺点,这就需要您根据自己的需求选择最合适的热像仪。
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