红外热成像原理有哪些优势

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浅析红外热成像摄像机的发展与应用
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  随着我国安防行业技术的不断发展,全天候夜视监控已经成为检测视频监控系统是否完善、是否具有先进性的潜在衡量标准,因此主动红外夜视与被动红外夜视遍地开花,短短几年时间迅速涌向各行业领域。红外热成像现已广泛应用于森林防火、水利、海事、公安、交通、武警、海关等重要领域中;在平安城市、刑侦领域中,夜视产品也是最重要的监控监测手段之一;在其他领域中,凡需要在黑暗的地方工作时,如感光化学工业、海底资源勘察、海上石油钻井平台的监视、远洋捕捞、环保监测等都是最重要的取证工具。而被动红外中的红外热成像技术以其透雾能力卓越,夜间成像视角广等优点得到了业内外专业人士的推荐。
  一、红外热成像摄像机概况
  1800年英国天文学家赫胥尔(William Herschel)用分光棱镜发现人眼不可见的“热线”,后称为“红外线”,即通常所说的“红外辐射”。红外线普遍存在,任何温度高于绝对零度即-273.16℃的物体都会发出红外线,即便冰块也不例外。红外热成像技术属于红外辐射成像,它采用一种内光电效应器件作,被动吸收目标与周围环境之间由于温度或红外辐射率的差异,而把红外辐射能量密度分布图显示出来成为热像,再通过热像将红外图像变为人眼可见的图像。根据其成像器件工作方式不同主要分为非制冷型热成像仪和制冷型热成像仪。
  一般来说,红外热成像摄像机主要由四部分构成,探测器、光学、信号处理器、显示设备,其中核心是红外探测器和光学镜头。红外热成像技术最初是为应用于军方而研发的,是一种比较昂贵的成像技术。
  红外热成像探测器发展从60年代开始的美国光导HgCdTe器件,法国光伏HgCdTe器件,英国4条(或8条)扫积型HgCdTe器件等,至70年代后的扫描型和凝视型焦平面结构,均属于焦平面阵列。而目前应用较多且性价比适合安防领域的是非制冷型焦平面成像探测器,这类红外热成像探测器强调双波长(双色)或多波长(多色)响应,有更强的智能化逻辑处理功能,且在多个国家均取得了技术的突破,实现了产品化。国内安防领域应用的大多数红外热成像仪都是基于此类探测器类型,即能发挥出红外热成像的成像优势,又能有效降低投入成本。
  二、红外热成像摄像机在应用领域的优势
  目前,我国红外热成像摄像机的研发和生产能力有了很大的提高,北京和普威视科技股份有限公司拥有一批设计发明了全球首个连续变焦非制冷红外热成像镜头的工程师,经过刻苦钻研,利用热成像技术作用距离远,隐蔽性强,穿透能力强,全天候工作能力,抗强光干扰,识别隐蔽目标,功耗低寿命长等功能优势,和普研发生产出多款热成像摄像机,产品应用覆盖了国防建设、电力、铁路、高速公路、机场安全、城市高空t望、森林防火、水利航道、油田防盗、海洋渔业等领域。
  北京和普热成像摄像机产品在各行各业中的应用
  三、红外热成像摄像机在安防领域的应用
  红外热成像技术起初应用在军事上,到目前为止在军事上的应用较为广泛,如夜视侦查、武器瞄具、夜视导引、红外搜索和跟踪、卫星遥感等多个领域,尤其是在卫星、导弹、飞机等军事武器上,红外热成像技术发挥了至关重要的作用。
  虽然红外热成像行业的发展始于美国军事领域,但随着非制冷红外探测技术的发展,红外热成像技术在我国各个领域也得到了广泛的应用,除了在消防、电力、建筑等行业应用的推广,目前红外热成像应用的快速增长主要来源于安防领域市场应用的不断扩大。由于红外热成像具备良好的成像透雾效果,且能满足夜间远距离广角搜索目标的需求,该类设备应用在重要的领域能有效地震慑夜间违法犯罪行为的发生,因此国内很多复杂场合的全天候监控系统中均能找到红外热成像技术与产品的应用,如:海上与内河上的巡检、巡查,团雾多发区的施工现场的监控,森林防火安防监控探测系统,文物保护区,水源保护区的安防监控系统,机场铁路安防监控系统,特种基地安防监控系统,电力,铁路、高速公路、机场安全,城市高空t望,油田防盗、海洋渔业等等。
  北京和普将红外热成像系统与高清激光夜视系统相结合,开发生产了多波段摄像机,利用红外热成像远距离大面积搜索目标的优势,再通过激光夜视系统定位追踪目标进行细节展现,既满足了安防行业夜视监控的远距离大范围的技术需求,又能实现远距离全方位的细节监控探测要求。在实际应用中展现了产品的强大性能和优秀品质。
  北京和普热成像摄像机系列
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办公软件IT新闻整机红外热成像检测的特点有哪些?
全部答案(共1个回答)
设备运行技术状态和故障信息的,所以它是一种遥感诊断方法,在检测过程中,不需要与运行设备接触。因此不停电、不改变系统的运行状态,从而可以检测到设备在运行状态下的真实状态信息,可以大大降低设备维修费...
红外热成像检测的特点如下:(1)红外热成像检测的优点。①不接触、不停运、不取样、不解体。由于红外检测与诊断是在运行状态下,通过检测设备故障引起的异常红外辐射和异常温度场来实现的,也就是通过红外辐射测温来获取设备运行技术状态和故障信息的,所以它是一种遥感诊断方法,在检测过程中,不需要与运行设备接触。因此不停电、不改变系统的运行状态,从而可以检测到设备在运行状态下的真实状态信息,可以大大降低设备维修费用,提高设备的运行有效度,缩短了不可用时间。②采用被动式检测,简单方便。③可实现大面积快速扫描成像,状态显示快捷灵敏、形象直观,检测效率高。使用红外热成像仪检测时,是以图像的形式,直观地显示运行设备的技术状态和故障位置。一座大中型容量的变电站有众多的各类电气设备,它们的运行状况不同,完好程度不同。但是,只要用红外热成像仪扫描一遍,就可以初步判断存在缺陷和故障的设备。然后再对有可能存在缺陷或故障的设备进行检测,就能够得到这台设备的红外热像图、温度分布及温度量值。因此可以迅速、形象和直观地显示出当前设备的运行状态,目前商业化的红外热像仪的温度分辨率可达0. 02?0.05°C。④红外诊断适用面广。在电气设备预防性试验中的各种测试方法中,每一种方法都不可能适用于所有的电气设备各种故障的检测。但是从检测方法来讲,红外热成像检测原则上几乎能够适用于发电厂和变电站所有高压电气设备中各种故障的检测,这是其他检测方法和手段所无法比拟的。⑤红外检测有利于实现电力设备的状态管理和向状态维修体制的过渡。(2)红外热成像检测的缺点。红外状态诊断是以对设备表面进行红外扫描测温为基础的,又因为红外辐射在固体中的穿透能力及其微弱,对金属导体的穿透厚度只有lμm的数量级,对大多数非导电材料的穿透能力也小于1mm。所以,对于大型复杂电力设备内部的某些故障,如果其发热功率太小,或因故障部位距离设备表面太远,由于热量的横向传递,故障发热不能在设备表面产生明显的特征性响应;或者因设备内部的热交换过程很复杂,致使内部的故障发热也无法在设备表面形成特征性热场分布,对于这类故障,红外诊断就无能为力了。例如:对于大型油浸变压器的一些内部故障,线圈断线、绝缘纸间爬电、内部引线焊接不良、引线受潮或绝缘老化、绝缘击穿等,因变压器内部的油循环搅乱了故障发热形成的原始热场,很难在变压器箱体外表面产生与内部故障相对应的特征性热场,对于这类问题,红外诊断目前还无法检测出来。就目前发展水平而言,红外诊断的主要不足在于:①温度标定较困难。红外诊断仪的测温灵敏度很高,但是因辐射测温准确度受被测体表面发射率及环境条件、环境湿度、风速等因素的影响较大,所以当对设备温度状态做绝对测量时,必须认真解决测温结果的标定问题。②对于一些大型复杂的高压电气设备内部的某些故障诊断,目前尚存在很多困难,需要配合其他常规性试验方法做出综合判断。
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手持红外热成像[原理技术]
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白天视频监控效果很好的摄像机,到了晚上或者光线不足的环境中监控质量可能会有所下降。正如武汉高德红外股份有限公司商用仪器部安防行业总监熊昌伟分析:“常规的可见光摄像机对于光照的依赖性很强,是通过光感CCD/CMOS进行光学电子扫描然后转换数据得到图像,在有足够的光照情况下才能成像,到了晚上没有辅助光源或者光照不强的情况下,效果就大打折扣,甚至不能成像。”目前一些厂家也通过运用激光照明、主动红外和低照度技术等应对光线不足情况下的监控。
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美国德克萨斯仪器公司(TI)在1964年首次开发研制成功第一代用于军事领域的红外成像装置,称之为红外寻视系统(FLIR)。它是利用光学机械系统对被测目标的红外辐射扫描,由光子探测器接受两维红外辐射,经光电转换及处理,最后形成热像图视频信号,并在荧屏上显示。六十年代中期,瑞典AGA公司和瑞典国家电力局,在红外寻视装置的基础上,开发了具有温度测量功能的热红外成像装置。这种第二代红外成像装置,通常称为热像仪。
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随着监控场景变得越来越复杂,市场对雾霾、雨、雪等恶劣环境下及夜间的安全监控也提出了更高的要求,更低照度、更远的监视距离、更宽的动态范围是监控摄像机不断发展的目标。红外热成像技术因为探测能力强、探测距离远等优势而被行业运用到摄像监视中,并与可见光摄像机搭配使用,真正实现全天候监控,并被广泛运用于边防、海防、森林防火、电力等行业。
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由红外热成像技术的原理与特点可知,红外热成像技术能很好地应用于智能视频监控系统中,并且往往是普通摄像监控所不能完成的。其具体的应用如下。
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