photodiode

Термическое изображение

     Принцип инфракрасного детектора тепловой визуализации основан на обнаружении и измерении инфракрасного излучения, излучаемого объектами.      Инфракрасное излучение является формой электромагнитного излучения с длинами волн более длинными, чем видимый свет. Все объекты с температурой выше абсолютного нуля (-273,15 ° C или 0 Кельвина) испускают инфракрасное излучение, а количество и распределение длины волны этого излучения зависят от температуры объекта.      Детекторы тепловой визуализации работают, преобразуя входящее инфракрасное излучение в электрический сигнал или другой измеримый выход. Существует несколько типов обычно используемых технологий детекторов:      Детекторы микроболометров: эти детекторы состоят из массива крошечных элементов сопротивления. Когда инфракрасное излучение поражает эти элементы, их температура повышается, что вызывает изменение их электрического сопротивления. Это изменение сопротивления измеряется и обрабатывается, чтобы создать изображение, представляющее распределение температуры сцены.      Квантовые детекторы: такие как детекторы теллурида ртути, кадмия (MCT) или антимонида индия (InSb). Они работают на основе квантовых эффектов внутри полупроводникового материала. Когда инфракрасные фотоны поглощаются полупроводником, они генерируют пары электрон-дыра, и полученный электрический ток пропорционален интенсивности падающего инфракрасного излучения.      Термопальные детекторы: состоят из нескольких термопар, соединенных серийным или параллельным путем. Инфракрасное излучение нагревает одну сторону термопар, создавая разницу температуры между двумя сторонами. Эта разница температуры генерирует напряжение, пропорциональное падающему инфракрасному излучению.      После получения электрических сигналов из элементов детектора они обрабатываются и оцифровываются. Затем применяются алгоритмы обработки изображений для преобразования данных в визуальное тепловое изображение, где различные цвета или оттенки представляют различные уровни температуры в наблюдаемой сцене.  

      Светодиоды не используются непосредственно в термообразовании. Тепловизуализация работает путем обнаружения и отображения инфракрасного излучения, излучаемого объектами, для создания изображения на основе изменений температуры.

Однако светодиоды могут играть вспомогательную роль в системах или приложениях тепловой визуализации следующими способами:

      Освещение: В районах, где используется термообразование и требуется дополнительный видимый свет для лучшей навигации или для дополнения процесса изображения, светодиоды могут использоваться для общего освещения.

      Индикаторы: светодиоды могут быть включены в панели управления или интерфейсы устройств тепловизоляции, чтобы указать состояние устройства, например, включено ли оно, в режиме ожидания или если есть ошибка или предупреждение.

      Например, в установке безопасности, где в здании установлены термовизуальные камеры, светодиодные лампы могут осветить зону для безопасного передвижения персонала, в то время как термокамеры контролируют тепловые подписи. Или, на консоли управления системы тепловой визуализации, светодиоды могут загряться, чтобы показать, что система готова к использованию или что определенная функция активирована.



Рекомендуемые продукты

"Специальные светодиоды и изысканные конструкции для вас! Мы являемся ведущими поставщиками светодиодных компонентов, обслуживающими 6000+ глобальных компаний и студий. Наши китайские проектные команды и производители обеспечивают высшее качество. Наша зарубежная команда обслуживания быстро удовлетворяет ваши потребности в проектировании, помогая вам воспользоваться возможностями и быстро расти".

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

  • Литература
  • Цена
  • Доставка
  • Индивидуальный заказ
  • Поддержка
  • Другое

Контакты