2024-08-21
Periaatemonitoiminen lämpökuvausperustuu pääasiassa lämpösäteilyn havaitsemiseen ja muuntamiseen.
1. Monitoimisen lämpökuvanäytön perusperiaate
Lämpösäteily: Kaikki esineet, joiden lämpötila on absoluuttinen nolla, säteilevät energiaa niiden sisäisten atomien ja molekyylien liikkumisen vuoksi. Tätä energiaa kutsutaan lämmön säteilyksi. Lämpösäteilyn aallonpituusalue on erittäin leveä, mukaan lukien infrapuna-, näkyvä valo- ja ultraviolettivalo, mutta infrapunakaista (erityisesti keski- ja kaukainen infrapunakaista) on laajimmin käytetty lämpökuvaustekniikassa.
Lämpökuvaustekniikka: Lämpökuvaustekniikka kuvaa ja mittaa kohdeobjektin lähettämän lämpösäteilyn tietyn laitteen kautta ja muuntaa sitten nämä lämpösäteilytiedot visuaaliseksi kuvaksi. Nämä kuvat näytetään yleensä eri väreissä tai harmaasävytasoilla, jotka edustavat lämpötilan jakautumista esineen pinnalla.
2. Monitoimisen lämpökuvausprosessi
Lämpösäteilyn havaitseminen:monitoiminen lämpökuvauson sisäänrakennettu erittäin herkät lämpösäteilynilmaisimet, kuten vanadiinioksidi, jota ei-vähäiset polttotason ilmaisimet. Nämä ilmaisimet voivat kaapata kohdeobjektin lähettämän infrapunasäteilyn.
Signaalin muuntaminen: ilmaisin muuntaa vastaanotetun infrapunasäteilysignaalin sähköiseksi signaaliksi. Tämä muuntamisprosessi sisältää yleensä fyysisiä mekanismeja, kuten fotoelektrinen vaikutus ja pyroelektrinen vaikutus.
Signaalinkäsittely: Muunnettu sähkösignaali vahvistetaan, suodatetaan ja prosessoidaan melun ja häiriöiden poistamiseksi ja signaalin laadun parantamiseksi. Samaan aikaan edistynyttä digitaalisen kuvankäsittelytekniikkaa, kuten FPGA -tekniikkaa, voidaan käyttää kuvan käsittelemiseen reaaliajassa kuvan selkeyden ja kontrastin parantamiseksi.
Kuvanäyttö: Käsitelty kuvasignaali siirretään näytölle kohdekohteen lämpötilan jakauman näyttämiseksi visuaalisessa muodossa. Käyttäjät voivat arvioida kohdeobjektin lämpötilatilaa, lämmönjakaumaominaisuuksia ja muita tietoja tarkkailemalla kuvaa näytöllä.