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淺談什么是熱成像技術及與主紅外技術的關系


隨著全球科技及應用技術的飛速發展,市場對高端產品的有效性追求也一路走高,甚至達到苛刻而挑剔的程度。但是,熱成像技術(Thermal Imaging Technology)的引入為整個世界的科技掀開了新的篇章。

什么是熱成像技術:以人體來說,正常人體的溫度分布具有一定的穩定性和特征性,機體各部位溫度不同,形成了不同的熱場。當人體某處發生疾病或功能改變時,該處血流量會相應發生變化,導致人體局部溫度改變,表現為溫度偏高或偏低。根據這一原理,通過熱成像系統采集人體紅外輻射,并轉換為數字信號,形成偽色彩熱圖,利用專用分析軟件,經專業醫師對熱圖分析,判斷出人體病灶的部位、疾病的性質和病變的程度,為臨床診斷提供可靠依據。

熱成像技術原理:通過非接觸探測,將物體輻射產生的紅外能量(熱量)轉換為電信號,經信息處理后最終形成熱輻射圖像。紅外能量的波長較長(0.75-14μm),無法被肉眼探測到。它是電磁波譜中的一部分,人類將它感知為熱量。與可見光不同,在紅外頻譜里,凡溫度高于絕對零度的物體均能輻射紅外熱量。溫度越高,所輻射的紅外能量就越強。

熱成像技術與主紅外技術的關系:不少用戶對主紅外技術與熱成像技術的理解常出現混淆。事實上,兩者技術雖然都借由紅外光譜成像,但是其成像原理卻大不相同。

主紅外技術利用CCD攝像機(黑白模式下)可感應近紅外光譜(0.75-1.0μm)的原理,在CCD攝像機附近架設輔助紅外照明設備(如紅外燈等),利用物體反射紅外源的紅外光達到成像目的。

紅外熱成像技術是感應中、遠紅外光譜(3.0~8.0μm、8.0~14.0μm),利用(非制冷)氧化礬微測輻射熱儀感應物體所輻射散發的紅外能量來成像。

主動紅外技術至今未得到廣泛應用,問題在于紅外輔助照明設備的技術弊端重重。照明范圍小、靈敏度低、耗能大;體積笨重、使用壽命短,最致命的弱點是紅外輔助照明設備所散發的紅外光線極易被探測到,從而自我暴露。

熱成像技術由于感應來自物體輻射散發的紅外能量,完全拋棄問題重重的紅外輔助照明設備,從根本上杜絕以上弊病及弱點。

大家對什么是熱成像技術及與主紅外技術的關系了解后,東方嘉儀小編建議大家再了解下紅外是怎么熱成像的,以備不時之需。閱讀本文的用戶還對以下文章感興趣:
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