| Fluke
Talk to a Fluke sales expert
Связаться с Fluke по вопросам обслуживания, технической поддержки и другим вопросам»What is your favorite color?
Имя *
Фамилия *
Электронная почта *
Компания *
Номер телефона *
Страна * — Пожалуйста, выберите значение -United States (Estados Unidos)CanadaAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosБеларусь (Belarus)Belgien/Belgique (Belgium)BelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaireBosnia and HerzegovinaBouvet IslandBotswanaBrasil (Brazil)British Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicČeská republika (Czech Republic)ChadChile中国 (China)Christmas IslandCittà Di VaticanCocos (Keeling) IslandsCook IslandsColombiaComorosCongoThe Democratic Republic of CongoCosta RicaCroatiaCyprusCôte D’IvoireDanmark (Denmark)Deutschland (Germany)DjiboutiDominicaEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEspaña (Spain)EstoniaEthiopiaFaroese FøroyarFijiFranceFrench Southern TerritoriesFrench GuianaGabonGambiaGeorgiaGhanaGilbralterGreeceGreenlandGrenadaGuatemalaGuadeloupeGuam (USA)GuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIraqIrelandIsraelIslas MalvinasItalia (Italy)Jamaica日本 (Japan)JordanKazakhstanKenyaKiribati대한민국 (Korea Republic of)KuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMéxico (Mexico)MicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMonserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNederland (Netherlands)Netherlands AntillesNepalNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorge (Norway)Norfolk IslandNorthern Mariana IslandsOmanÖsterreich (Austria)PakistanPalauPalestinePanamaPapua New GuineaParaguayPerú (Peru)PhilippinesPitcairn IslandPuerto RicoРоссия (Russia)Polska (Poland)Polynesia (French)PortugalQatarRepública Dominicana (Dominican Republic)RéunionRomânia (Romania)RwandaSaint HelenaSaint Pierre and MiquelonSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Vincent and The GrenadinesSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSchweiz (Switzerland)SenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia and The South Sandwich IslandsSouth SudanSri LankaSudanSuomi (Finland)SurinameSvalbard and Jan MayenSverige (Sweden)SwazilandTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTokelauTogoTongaTrinidad and TobagoTunisiaTürkiye (Turkey)TurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited States Minor Outlying IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVirgin Islands (British)Virgin Islands (USA)VenezuelaVietnamWallis and FutunaWestern SaharaWestern SamoaYemenZambiaZimbabwe
Почтовый индекс *
Интересующие приборы
iGLastMSCRMCampaignID
?Отмечая галочкой этот пункт, я даю свое согласие на получение маркетинговых материалов и специальных предложений по электронной почте от Fluke Electronics Corporation, действующей от лица компании Fluke Industrial или ее партнеров в соответствии с политикой конфиденциальности.
consentLanguage
Политика конфиденциальностиПринцип работы тепловизора
Тепловизионные приборы очень быстро приобрели большую популярность и стали востребованными во многих отраслях промышленности, коммунальной сфере и для частного использования благодаря способности идентифицировать тепловые волны.
Как работает прибор
Каждый предмет как одушевленный, так и неодушевленный, независимо от того перемещается он или находится в статическом положении, излучает электромагнитные волны, которые перекрывают достаточно широкий частотный диапазон, в том числе захватывают инфракрасный спектр. Излучение в таком спектре еще называется тепловым. Его интенсивность зависит от температуры объекта и практически не меняется от степени освещения.
Тепловизор представляет собой прибор, способный не только фиксировать тепловое излучение объектов, но и визуализировать его в доступном для человеческого глаза виде. Для этого он комплектуется специальным объективом. Линзы этого объектива отличаются уникальной способностью беспрепятственно пропускать тепловое излучение, в то время как обычное стекло задерживает ИК-лучи.
С помощью системы линз инфракрасные волны позиционируются на специальную матрицу. Она представляет собой совокупность датчиков, способных реагировать на тепловые волны. Информация в виде токовых посылок считывается процессором с матрицы и преобразуется в видеосигнал, выводимый на устройство отображения, которым может быть экран прибора или внешний монитор. Из-за разности температуры окружающей среды и объекта на дисплее получается контур изображения. В современных устройствах разные волны в зависимости от температуры отображаются разным цветом.
Для удобства пользователя поверх кадра может выводиться шкала, которая отображает соответствие цвета любой точки изображения значению абсолютной температуры наблюдаемого объекта. Предоставляется возможность также обозначать максимальное и минимальное значение температуры на изображении. Точность вычисления современных приборов составляет 0,05 градуса, поэтому картинка получается максимально реалистичной. Тепловизор настраиваются на работу с тепловыми волнами, имеющими длину 3,0–5,5 мкм, поэтому приземный слой атмосферы для него получается почти прозрачным, а природные явления в виде тумана, дождя, снега и дыма минимально влияют на чувствительность.
Типы детекторов
Матрица представляет собой микросхему с набором специальных диодов, отличающихся светочувствительностью, и свойством менять сопротивление в зависимости от интенсивности инфракрасных лучей. Благодаря современным технологиям матрица имеет компактные размеры и отличается низким энергопотреблением. Для получения качественной картинки необходимо минимизировать цифровой шум, поэтому конструктивно предусмотрены программные и аппаратные средства для ее охлаждения. В самых современных приборах ПЗС-матрица заменена на микроболометрическую, которая не требует охлаждения. Изменение сопротивления элементов такой микросхемы фиксируется с большой точностью практически во всем диапазона ИК-излучения.
Область использования
Способность тепловизора измерять разницу температуры и визуализировать таким образом тепловое излучение востребована во многих областях деятельности человека. Использование прибора для энергоаудита предусматривает:
- контроль степени теплоизоляции промышленных и коммунальных объектов, дверных и оконных проемов, а также подвалов и крыш домов;
- измерение теплопроводности материалов;
- нахождение точек утечки теплопотерь в домах и тепловых системах;
- определение разгерметизации инженерных систем: вентиляции, кондиционирования, а также теплоснабжения и электроснабжения;
- обследование фасадов домов в отопительный период;
- диагностику дымовых труб и теплообменников.
Незаменимый прибор для ведения ночной охоты в любую погоду, а также в путешествиях для ориентации в ночное время и поиска заблудившихся в лесу людей. Является практичным помощником и для автовладельцев, так как позволяет увидеть объекты намного дальше зоны, освещенной фарами.
Популярные бренды
Производитель Flir представляет широкий ассортимент тепловизоров специальными модельными линейками для диагностического оборудования, строительства, охранных систем, коммерческой безопасности, научных, а также исследовательских работ, судоходства, газовой промышленности, охраны правопорядка, пожаротушения и охоты. Тепловизоры Flir характеризуются хорошим разрешением и детализацией, позволяют выполнять широкий спектр задач.
Под брендом Fluke представлены тепловизоры трех серий: производительной, профессиональной и экспертной. Приборы обеспечивают хорошее качество и предлагаются по приемлемой стоимости. Хорошая детализация и четкость изображения. Все модели тепловизоров Fluke комплектуются съемной картой SD и отличаются простым пользовательским интерфейсом.
Известный производитель Testo предлагает пользователям тепловизоры практически для всех сфер использования. Тепловизоры Testo удобные и простые в эксплуатации.
Pulsar — крупный изготовитель оптической техники. Тепловизоры для охоты Pulsar являются оптимальными для обеспечения охранной деятельности, а также оперативно-розыскных мероприятий. Отличные приборы для ночной охоты, а также в условиях плохой видимости.
Отечественный производитель тепловизионных прицелов Fortuna поставляет приборы, отлично подходящие для ночной охоты, отличающиеся высоким разрешением и при этом самой низкой ценой. Ассортимент включает самые разные модели для решения любых задач.
Тепловизоры Guide — практичные приборы по доступной цене с хорошими функциональными возможностями. Отличаются удобством в использовании.
Производителем Dali изготавливаются приборы для энергетики, строительства и металлургии. Тепловизоры оборудованы матрицами высокого разрешения и представляют собой оптимальное соотношение цены и качества.
Тепловизор для измерения температуры человека
Главная » Статьи и полезные материалы » Тепловизор для измерения температуры человека
Тепловизор представляет собой измерительное устройство, которое дает возможность видеть тепловое излучение окружающих нас объектов и людей. Благодаря этому прибору возможно определить температуру поверхности с точностью от 0,1 °С и более. Давайте немного подробнее рассмотрим, что такое
Принцип работы прибора
Эти измерительные устройства широко используются в местах большого скопления людей. Итак, как работает тепловизор для измерения температуры? Все очень просто. Абсолютно все объекты, чья температура выше 0° С излучают тепло. Именно его и фиксирует аппарат. Установленные в общественных местах, устройства выявляют разницу в температуре окружающей среды и измеряемого объекта. Чем выше температура, тем сильнее излучение и ярче красный цвет на камере аппаратуры. Причем считывание информации осуществляется за одну секунду, что в свою очередь позволяет избежать очередей и заторов.
Достоинства обследования тепловизором
Говоря о том, как работает тепловизор для измерения температуры тела человека
, не стоит забывать и о его преимуществах. Это быстрый дистанционный метод выявления зараженных людей. Сейчас выпускается множество моделей тепловизоров, среди которых можно выбрать прибор для улицы или помещения, с питанием от сети либо аккумулятора. В интернет-магазине «Четыре глаза» представлен широкий ассортимент качественных тепловизоров разных производителей.
4glaza.ru
Май 2020
Использование материала полностью для общедоступной публикации на носителях информации и любых форматов запрещено. Разрешено упоминание статьи с активной ссылкой на сайт www.4glaza.ru.
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в стоимость, модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.
Рекомендуемые товары
Смотрите также |
Другие обзоры и статьи:
|
Главная » Статьи и полезные материалы » Бинокли, зрительные трубы и дальномеры » Статьи о биноклях и зрительных трубах » Как работает тепловизор? Тепловизор – это оптико-электронный прибор, который используется для наблюдений в ночное время. Его иногда относят к классу приборов ночного видения, но это не совсем верно. Да, и ПНВ, и тепловизоры предназначены для работы в полной темноте, но принцип работы у них разный. Что делает ПНВ? Он усиливает отраженный свет. Поэтому в большинстве своем приборы ночного видения имеют встроенную ИК-подсветку. Свет попадает на объект, отражается и усиливается преобразователем ПНВ. Как работает тепловизор? Он не реагирует на свет, а фиксирует температуру объектов. Поэтому более «горячие» живые объекты хорошо просматриваются на «холодном» фоне лесов или зданий. Понимая, как работает тепловизор, можно говорить и об ограничениях его использования. Во-первых, эффективность этого прибора падает в жарком климате, так как температура окружающей среды становится сравнимой с температурой наблюдаемых объектов – фон и объекты фактически сливаются в одно. Во-вторых, он не работает через стекло, так как оно не пропускает ИК-излучение. В-третьих, любая термопреграда – например, сплошная стена – тоже может помочь скрыться от тепловизора. Если вы хотите узнать больше о том, как работает классический тепловизор, а также приобрести оптимальный прибор, звоните или пишите нашим менеджерам – мы ответим на любые вопросы!
4glaza.ru Использование материала полностью для общедоступной публикации на носителях информации и любых форматов запрещено. Разрешено упоминание статьи с активной ссылкой на сайт www.4glaza.ru. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в стоимость, модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления. Рекомендуемые товары
Другие статьи о биноклях, монокулярах и зрительных трубах:
|
Принцип действия тепловизора – технические характеристики
Любой объект излучает электромагнитные волны в очень широком диапазоне частот, в том числе и волны в инфракрасном спектре, так называемое «тепловое излучение». При этом интенсивность теплового излучения напрямую зависит от температуры объекта, и лишь в очень малой степени зависит от условий освещенности в видимом диапазоне. Таким образом, при помощи тепловизионного прибора о любом наблюдаемом объекте может быть собрана и визуализирована дополнительная информация, недоступная человеческому глазу и приборам, Тепловизор – устройство, позволяющее визуализировать картину теплового излучения наблюдаемого объекта. Это открывает ряд уникальных возможностей для разных сфер деятельности: точных измерений, контроля технологических процессов, и конечно – обеспечения безопасности.
Принцип действия современных тепловизоров основан на способности некоторых материалов фиксировать излучение в инфракрасном диапазоне. Посредством оптического прибора, в состав которого входят линзы, изготовленные с применением редких материалов, прозрачных для инфракрасного излучения (таких как германий), тепловое излучение объектов проецируется на матрицу датчиков, чувствительных к инфракрасному излучению. Далее сложные микросхемы считывают информацию с этих датчиков, и генерируют видеосигнал, где разной температуре наблюдаемого объекта соответствует разный цвет изображения. Шкала соответствия цвета точки на изображении к абсолютной температуре наблюдаемого объекта может быть выведена поверх кадра. Также возможно указание температур наиболее горячей и наиболее холодной точки на изображении. В зависимости от модели тепловизоры различаются по величине шага измеряемой температуры. Современные технологии позволяют различать температуру объектов с точностью до 0,05-0,1 К.
Многие тепловизионные приборы также оснащены устройствами памяти для записи полученного видеоизображения картины теплового излучения, производительными микропроцессорами, позволяющими осуществлять в режиме реального времени минимальную аналитику полученного в результате сканирования изображения инфракрасного излучения. Довольно часто используется конфигурация совместного использования тепловизора и видеокамеры, что позволяет в общем случае получить изображение объекта в «расширенном» диапазоне объединенных инфракрасного и видимого спектров, а в неблагоприятных условиях (например — отсутствие освещения объекта) наблюдать объект хотя бы в одном из диапазонов. ИК или видимый диапазон могут как накладываться друг на друга, так и транслироваться отдельно. Специальное программное обеспечение позволяет настроить работу тепловизионного комплекса, максимально эффективно скоординировав работу всех входящих в него устройств.
Точность изображения и другие характеристики тепловизора обычно определяются сферой его использования. В научных лабораториях используются более сложные конструкции, имеющие за счет узкой специализации наименьший шаг измеряемой температуры. Для обеспечения безопасности на различных объектах используются модели, фиксирующие тепловое излучение с чуть меньшей точностью, однако работающие на более широком диапазоне частот и с более чем достаточной для эффективного выполнения своих функций точностью. В любом случае, принцип действия тепловизора – измерение и визуализация теплового излучения – востребован во всех сферах жизни современного общества.
Технические характеристики тепловизора
Основными техническими характеристиками тепловизора, на которые обращают внимание специалисты, являются такие параметры, как тип матрицы, фокусное расстояние, чувствительность матрицы, углы обзора и температурный диапазон работы. Конечно, это только основные параметры, существуют и другие.
Так как для каждой модели, исходя из ее назначения, характеристики являются индивидуальными, то подробнее о них вы можете узнать в нашем каталоге.
как работает, как правильно измерять температуру
Тепловизоры — это приборы, которые предназначены для исследования поверхности объектов с целью определения их температуры. Любое тело, имеющее температуру выше -273.15 °C, испускает тепловое (инфракрасное) излучение. Даже снег и лед.
Для человеческого глаза оно не заметно, так как орган зрения способен уловить длину электромагнитной волны в диапазоне от 0.38 до 0.76 мкм. Инфракрасные лучи имеют диапазон от 0.76 до 1000 мкм. Их распространение можно ощутить лишь с помощью тепловых рецепторов на коже с очень близкого расстояния. Тепловизор же способен уловить инфракрасное излучение, находясь вдалеке от источника тепла, и вывести показатель температуры и характеристику температурного поля в визуально понятной форме на дисплей или экран.
По-другому можно сказать, что тепловизор — это камера, снимающая в инфракрасном диапазоне. С его помощью можно мгновенно сделать десятки тысяч измерений температуры. Это касается не именно такого количества отдельных предметов, а точек распознавания, излучающих тепло. Из определения понятно, что тепловизор нужен для поиска мест и объектов, температура которых отличается от окружающей среды или превышает нормативные показатели.
Это может пригодиться для определения источника теплопотерь в жилых домах, при контроле за целостностью трубопроводов, перемещающих нагретые вещества, определении мест замыкания электропроводки и так далее. Широкое распространение получили тепловизоры у военных. Они позволяют обнаружить замаскированную живую силу и боевую технику противника по излучаемому ими теплу, независимо от времени суток и погодных условий. Огромную роль играют тепловизоры в предупреждении распространения инфекционных заболеваний, выявляя людей с повышенной температурой. Особенно это пригодилось с появлением новой коронавирусной инфекции.
Какие бывают тепловизоры
Тепловизоры могут быть нескольких видов и предназначений. Одни используются для поиска и наблюдения за объектами, в том числе людьми и животными. Такие приборы характеризуются большой дальностью, но показывают только тепловое пятно, без конкретных значений. Другие, наоборот, действуют в ограниченном пространстве, но могут выдавать точные показания. Эти относятся к классу измерительных устройств, задачей которых является предоставление информации о точной температуре объекта.
Учитывая это, а также другие особенности тепловизоров их можно разделить на:
- охотничьи;
- военные;
- морские;
- медицинские;
- строительные и промышленные;
- научные;
- мультисенсорные;
- тепловизоры автоматизированных систем.
Охотничьи и военные тепловизоры позволяют увидеть живой объект с большого расстояния. Сам тепловизор никакого излучения при этом не испускает, что делает его незаметным, а это важно в боевой обстановке. Устройство позволяет найти технику по тепловому следу от горячих деталей. Военным это помогает уничтожить боевые средства противника, а охотникам выйти из леса, если они заблудились. Морские тепловизоры характеризуются еще большей защищенностью, чем военные и охотничьи модели. В первую очередь, от попадания внутрь соленой воды. Корабельные тепловизоры находят людей или терпящее бедствие судно в самых сложных метеорологических условиях.
Тепловизоры, предназначенные для применения в медицине, отличаются повышенной точностью измерений. Ведь даже отклонение в 1°С может дать ложное представление о болезни. Кроме того, что устройство помогает узнать о наличии в организме инфекции, оно может выявить и заболевание в отдельном органе. Рядом с проблемным местом температура повышается.
Строительные и промышленные тепловизоры помогают своевременно выявить возможные дефекты, допущенные при возведении зданий и сооружений, которые могут повлечь не только утечку тепла, но и привести к разрушению конструкции. С их помощью можно выявить опасные неисправности в высоковольтных линиях электропередач или утечку в газопроводах. Тепловизором можно найти даже скрытую трещину в опоре моста. Из-за трения температура, в месте разрушения, будет несколько выше. Кроме этого, тепловизоры могут применяться для:
- контроля герметичности системы охлаждения и выхлопной системы автомобильного двигателя;
- тестирования качества ультразвуковой сварки;
- определения нарушений герметичности различных емкостей;
- выявление нарушений соосности в механизмах с вращающимися валами, шестернями и подшипниками и так далее.
Устройства, предназначенные для использования в научной сфере, тоже отличаются точностью. Кроме этого, им необходима повышенная защищенность и способность принудительного охлаждения. Так как эксперименты часто проходят в самых экстремальных условиях.
Мультисенсорные тепловизоры нашли свое основное применение в охранных системах. Их универсальность и многозадачность позволяет максимально обезопасить территорию и защищаемые объекты в любое время суток, даже при нулевой видимости.
Тепловизоры автоматизированных систем ведут мониторинг работающего оборудования и контролируют состояние температурного режима, предупреждая о приближении к критическим значениям. Кроме этого, будучи подключенными к автоматизированной системе, они обнаруживают в пассажиропотоке людей с повышенной температурой тела, сообщая об этом оператору.
Принцип работы тепловизора
Работа тепловизоров заключается в преобразовании излучения инфракрасных волн в электрический сигнал и его вывод на устройство индикации. Простыми словами можно так описать этот процесс:
- Объект, имеющий температуру выше абсолютного нуля (-273.15 °С), испускает инфракрасное излучение.
- Объектив тепловизора фокусирует его на инфракрасном детекторе.
- Детектор направляет сигнал электронному блоку, в котором происходит обработка сигнала.
- На дисплей выводится тепловизионное изображение.
Спектральный диапазон работы тепловизоров в пределах от 3 до 5.5 мкм и от 8 до 14 мкм позволяют хорошо видеть инфракрасное излучение в приземных слоях атмосферы. Лучше и дальше всего видны объекты с температурой от -50 °С до +500 °С. Кроме этого, такой диапазон волн позволяет не замечать помех от тумана, дождя или снега.
Еще одним принципиальным моментов является зависимость чувствительности тепловизора от собственной температуры. Поэтому детектор ИК-излучения необходимо охлаждать. Сначала стали применять охлаждение с помощью жидкого азота. Но более удобным способом стало применение элементов Пельтье. Эти полупроводники, пропуская через себя ток, охлаждаются сами и принимают тепло от детектора.
Устройство тепловизора
Большинство тепловизоров состоит из стандартного набора узлов, деталей и электронной начинки:
- объектив;
- датчик-приемник инфракрасного излучения;
- электронный блок обработки сигнала;
- дисплей;
- программное обеспечение;
- память;
- система управления.
Основными частями тепловизора являются объектив и датчик-приемник инфракрасного излучения (матрица). Их стоимость определяет 90% цены всего устройства. Причина в сложности изготовления и дорогих материалах. Объектив делают из германия, так как обычное стекло является непреодолимым препятствием для ИК-лучей. В комплекте с тепловизорами обычно идет чехол для хранения объектива.
Полупроводники для датчика изготавливают из дорогостоящего антимонида индия, ртуть-кадмий-теллура и других монокристаллов с похожими свойствами. Приемник преобразует прошедшее через объектив излучение в электрический сигнал и направляет его в электронный блок для дальнейшей обработки. Электронный блок, обработав полученный сигнал, передает его на дисплей.
Для четкого отображения теплограммы, дисплеи должны обладать хорошей яркостью, разрешением и достаточным размером. Чаще всего, они представляют собой жидкокристаллические экраны. Кроме инфракрасного изображения на мониторе могут отображаться:
- температурная шкала;
- дата и время;
- уровень заряда аккумулятора и другое.
Используемое программное обеспечение позволяет обработать цифровую информацию, превратив ее в качественное изображение и скопировать на любые носители. Для хранения полученных данных, в виде снимков, видео- и аудиозаписи, применяется как встроенная память, так и внешние устройства. Для освобождения места, всю информацию можно перенести в компьютер.
С помощью системы управления осуществляются настройка тепловизора. Это необходимо, чтобы оптимизировать изображение и лучше видеть точки с аномальной температурой. Настройки позволяют менять цветовую гамму, отрегулировать коэффициент излучения и видимость фоновой температуры, а также выполнить другие необходимые действия, помогающие проанализировать температурную ситуацию.
Как измерять температуру человека
Измерение температуры тела человека является, наверное, одной из самых важных функций тепловизора. Ведь от этого зависит жизнь и здоровье людей. Поэтому такой прибор должен обладать большой точностью. Их погрешность составляет не более 0.5 °С. А измерение производится с расстояния от 1 до 1.5 м, что является безопасным для медицинского работника, если человек инфицирован.
Медицинские тепловизоры имеют достаточно большой объем встроенной памяти и могут сохранить до 100 000 тепловизионных изображений с данными конкретных людей. А входящая в комплект тренога позволяет устанавливать их, например, на проходных предприятия.
Как работают тепловизоры в аэропортах и на вокзалах
Если для медицинских приборов важны конкретные показатели температуры, то для тех, которые установлены в аэропортах и железнодорожных вокзалах, особую важность имеет выявление факта ее превышения. А после этого уже врачи будут разбираться с диагнозом и лечением. Учитывая, что люди в таких местах находятся в одежде, и только лицо остается открытым, именно с него, вернее со лба, производятся замеры. Наиболее точно температуре тела соответствует кожа в углу глаз, но многие люди носят очки, что мешает снятию инфракрасного излучения с этого участка кожи. Оптимальным расстоянием для получения лучшего результата является дистанция от 3 до 6 м.
Для стационарных приборов, устанавливаемым в местах с большим количеством людей, предусмотрено специальное программное обеспечение, которое использует алгоритм распознавания конкретных лиц. При этом игнорируются другие, неживые объекты. Такие устройства работают в автоматическом режиме. Заложенные параметры позволяют настроить звуковую сигнализацию, которая срабатывает при выявлении человека с повышенной температурой. Оператору нет необходимости все время смотреть в монитор.
Применяемые в аэропортах тепловизоры, несмотря на всю важность своей работы, являются самыми примитивными представителями этих устройств. Зачастую они даже не оборудованы цветными дисплеями. Хотя это и необязательно, градусы они все же показывают.
Тепловизор для охоты
Еще одной сферой деятельности человека, где применяются тепловизоры, является охота. С их появлением добыть зверя стало гораздо более легкой задачей. Ведь теперь охотник видит животное не только ночью, но и в сильный снег и туман, с расстояния около 300 м. Такие приборы отличаются от других своими характеристиками. Особое значение имеют:
- разрешение матрицы;
- диаметр объектива;
- частота обновления кадров;
- продолжительность непрерывной работы;
- защищенность;
- наличия дополнительных опций.
Значение разрешения матрицы в том, что от него зависит то, на какой дальности будет обнаружена цель. Высокое разрешение позволяет получить качественное изображение и идентифицировать животное. Это нужно и для безопасности, так как тепловое пятно зверя можно перепутать с излучением другого охотника. На большинстве охотничьих устройств установлены неохлаждаемые матрицы, называемых микроболометрами, с разрешением 640×480 или 384×288 пикселей.
От диаметра объектива зависят оптическое увеличение и поле угла зрения. Увеличение и угол взаимосвязаны между собой. Чем шире угол поля зрения, тем меньше оптическое увеличение, и наоборот. Чтобы вести прицельную стрельбу на дальней дистанции нужно выбирать приборы с меньшим углом и большим увеличением.
Частота обновления кадров характеризует скорость смены кадров в видоискателе устройства. Если для стационарных тепловизоров и медицинских устройств этот показатель не представляет важности, то для охоты он имеет критическое значение. Ведь, для попадания в быстро бегущую цель необходимо, чтобы кадры сменялись без зависаний. Это обеспечивает частота от 25 до 50 Гц.
От продолжительности непрерывной работы тоже зависит очень много. Ведь будет обидно, а иногда и опасно для жизни, если устройство перестанет работать в самый неподходящий момент. Чтобы этого не случилось, охотничьи тепловизоры оборудуются аккумуляторами с повышенной емкостью. Но опытные охотники берут еще и дополнительный запас батарей. Можно приобрести быстросменные блоки с аккумуляторами, чтобы увеличить время работы устройства. Помочь оптимизировать время действия тепловизора может и программное обеспечение, которое позволяет настроить спящий режим, яркость дисплея и отключение некоторых функций, требующих энергозатрат.
Говоря о защищенности, имеется в виду, что охотничий тепловизор эксплуатируется в самых разных условиях. Это может быть и повышенная влажность, и экстремальные температуры, и чрезмерные механические нагрузки. Считается, что качественный тепловизор охотника должен сохранять работоспособность при температуре от -30 °С до +50 °С и не выключаться после падения с 2-х метровой высоты.
К дополнительному оборудованию и опциям, свидетельствующим о принадлежности устройства к охотничьим тепловизорам, относятся:
- стадиометрический дальномер и баллистический калькулятор;
- микрофон с видеорекордером;
- гироскоп, компас и акселерометр;
- возможность пристрелки с одного выстрела;
- функция показа картинки в картинке;
- передача данных по Bluetooth и Wi-Fi;
- наличие цифрового зума;
- пульт дистанционного управления;
- внешний монитор или способность передавать информацию на экран смартфона;
- лазерный дальномер.
Казалось бы, что при таком наборе, охотничий тепловизор просто лишен недостатков. Но это не так. Среди его минусов:
- высокая стоимость, в том числе комплектующих и дополнительного оборудования;
- трудность в определении цели на большой дальности;
- энергозависимость от аккумуляторных батарей.
Все сказанное об охотничьих тепловизорах в полной мере относится и к военным моделям.
Что лучше на охоте: тепловизор или прибор ночного видения
Таким вопрос иногда задаются не только далекие от охоты люди, но и бывалые охотники, раньше не пользовавшиеся этими устройствами. Сразу стоит сказать, что вопрос некорректен. Ведь это абсолютно разные устройства.
Прибор ночного видения предназначен для усиления яркости объектов в темноте. Это происходит с помощью электронно-оптического преобразователя. Хотя он и может преобразовывать инфракрасные лучи в видимые, но только определенного спектра, не имеющего отношения к излучаемому теплу. Принцип работы активных прицелов основан на излучении и улавливании, после отражения от цели, именно таких ИК-лучей.
Устройство для регистрации теплового излучения никакой активности не проявляет. Оно лишь пассивно фиксирует невидимые глазу ИК-лучи, попадающие в объектив. По этой причине говорить о том, что лучше, а что хуже, нельзя.
Опасность тепловизоров
Опасность тепловизионного устройства — это один из мифов. Неспециалисты думают, что раз прибор может на расстоянии зафиксировать электромагнитные волны, значит он использует какое-то излучение. Но выше мы уже разобрались, что никакого излучения не существует. Поэтому можно с уверенность сказать, что тепловизор никакой опасности для жизни и здоровья человека не несет.
Единственное, что может вызывать опасение, так это то, что неисправный прибор покажет нормальную температуру у инфицированного человека, который заразит окружающих. Но, поставив прививку, можно легко избежать этой угрозы легко.
Видео по теме
Как работает тепловизор?
Автор Архипов Егор На чтение 4 мин. Просмотров 72 Опубликовано
Если вы когда-либо видели фотографии или видео, где все представляет собой красно-желтый беспорядок, это называется термография – в разговорной речи его называют тепловизором. Вот как это работает.
Тепловидение используется во всех различных сценариях – коммунальные и энергетические компании используют его, чтобы увидеть, где дом может терять тепло из-за трещин в дверях и окнах. Полицейские вертолеты используют его для обнаружения подозреваемых ночью. Метеостанции используют его для отслеживания штормов и ураганов. Он используется в медицинской сфере для диагностики различных расстройств и заболеваний. И некоторые камеры домашней безопасности, такие как та, что на кольцевом дверном звонке, тоже могут его использовать.
Что такое тепловидение?
В самых основных терминах, тепловизионная визуализация позволяет вам также видеть тепло объекта, исходящее от самого себя. Тепловые камеры более или менее фиксируют температуру различных объектов в кадре, а затем присваивают каждой температуре оттенок цвета, который позволяет увидеть, сколько тепла излучается по сравнению с окружающими объектами.
Более холодным температурам часто дают оттенок синего, фиолетового или зеленого, в то время как более теплым температурам можно присвоить оттенок красного, оранжевого или желтого. Например, на изображении в верхней части этого поста вы заметите, что человек покрыт оттенками красного, оранжевого и желтого, в то время как другие области – синие и фиолетовые. Это потому, что она излучает больше тепла, чем окружающие предметы.
Некоторые тепловизионные камеры вместо этого используют оттенки серого. Например, полицейские вертолеты используют шкалу серого, чтобы выделить подозреваемых.
Как работает тепловизор?
Пример профессиональной тепловой камеры.
Тепловые камеры определяют температуру, распознавая и фиксируя различные уровни инфракрасного света. Этот свет невидим невооруженным глазом, но может ощущаться как тепло, если интенсивность достаточно высока.
Все объекты испускают какое-то инфракрасное излучение, и это один из способов передачи тепла. Если вы положите руку на несколько горячих углей на решетке, эти угли испускают тонну инфракрасного излучения, и тепло передается вашей руке. Кроме того, только около половины солнечной энергии выделяется в виде видимого света, а остальное – смесь ультрафиолета и инфракрасного света.
Чем горячее объект, тем больше инфракрасного излучения он производит. Тепловые камеры могут видеть это излучение и преобразовывать его в изображение, которое мы затем можем видеть нашими глазами, подобно тому, как камера ночного видения может захватывать невидимый инфракрасный свет и преобразовывать его в изображение, которое могут видеть наши глаза.
Внутри тепловой камеры есть множество крошечных измерительных приборов, которые регистрируют инфракрасное излучение, называемых микроболометрами, и каждый пиксель имеет один. Оттуда микроболометр записывает температуру, а затем назначает этому пикселю соответствующий цвет. Как вы могли догадаться, именно поэтому большинство тепловизоров имеют чрезвычайно низкое разрешение по сравнению с современными телевизорами и другими дисплеями – на самом деле, очень хорошее разрешение для тепловизоров составляет всего около 640 × 480.
Чем он отличается от ночного видения?
Технически тепловидение может быть формой ночного видения, и оно используется как таковое. Но если ваша цель – просто увидеть в темноте, это немного излишне.
Например, в полицейских вертолетах хорошо иметь тепловое ночное видение, поскольку оно может легко отличить человека от остальной окружающей среды. Это не только облегчает обнаружение подозреваемых в темноте, но даже среди бела дня значительно облегчает поиск кого-то, кто, возможно, смешался с их окружением.
Тем не менее, большинство тепловизионных камер используют инфракрасные лучи большей длины, в то время как обычная камера видеонаблюдения ночного видения захватывает более короткие инфракрасные волны и намного дешевле для производителя. Тепловые камеры, с другой стороны, способны захватывать инфракрасные лучи большей длины, что позволяет обнаруживать тепло.
Изображения Хизер Каупер/Flickr, НАСА, НАСА/Flickr, Kecko/Flickr
Как работает тепловидение? Ночное видение и сквозь стены
Как работает тепловидение wo rk?
Тепловидение
также позволяет увидеть, как объект излучает тепло от самого себя. Тепловизионные камеры более или менее фиксируют температуру различных объектов в кадре, а затем присваивают каждой температуре оттенок цвета, что позволяет вам видеть, сколько тепла она излучает по сравнению с объектами вокруг нее.
Тепловизионные камеры определяют температуру, распознавая и улавливая различные уровни инфракрасного света.Этот свет невидим невооруженным глазом, но может ощущаться как тепло, если его интенсивность достаточно высока. Все объекты излучают какое-то инфракрасное излучение, и это один из способов передачи тепла. Чем горячее объект, тем больше инфракрасного излучения он излучает. Тепловизионные камеры могут видеть это излучение и преобразовывать его в изображение, которое мы затем видим своими глазами.
Тепловизор имеет внутренние измерительные устройства, улавливающие инфракрасное излучение, называемые микроболометрами, и каждый пиксель имеет по одному.Оттуда микроболометр записывает температуру, а затем присваивает этому пикселю соответствующий цвет, который затем отображает результаты на экране камеры.
Откуда появилась тепловизионная камера?
Неясно происхождение тепловидения. С 1800-х годов было много сообщений о тепловизионных изображениях под другими именами, но не было подтвержденного изобретателя. Используемые сегодня тепловизионные камеры основаны на технологии, изначально разработанной для военных.В 1929 году венгерский физик Кальман Тихани изобрел чувствительную к инфракрасному излучению (ночного видения) электронную телевизионную камеру для противовоздушной обороны в Великобритании. Первыми разработанными американскими термографическими камерами были сканеры инфракрасных линий. Тепловидение в его нынешнем виде изначально было разработано для использования в военных целях во время Корейской войны
.Где мы используем тепловидение?
Тепловизионные камеры мигрировали в другие области и нашли множество применений.
Электротехническое обслуживание широко используется для тепловидения. Например, специалисты по линиям электропередач используют тепловизионное изображение, чтобы находить и точно определять соединения и детали, которые подвержены риску перегрева, поскольку они уже излучают больше тепла, чем более прочные участки. Они также могут помочь обнаружить слабые соединения или устройства, которые начинают выходить из строя.
Сантехники используют тепловизоры для осмотра мест возможных утечек, в основном через стены и трубы. Поскольку устройства можно использовать на расстоянии, они идеально подходят для обнаружения потенциальных проблем с оборудованием, которое либо труднодоступно, либо может иным образом создать проблемы для безопасности работников.
Техники-механики и строители, работающие с теплоизоляцией, используют визуализацию для быстрого выявления утечек, что важно для поддержания эффективного регулирования температуры в здании. С первого взгляда они могут проанализировать структуру здания и выявить неисправности. Потери тепла через стены, оборудование HVAC, двери и окна — это распространенные проблемы с тепловыми характеристиками, которые легко обнаруживаются с помощью тепловизора.
Борьба с животными и вредителями – это область, в которой тепловизоры используются в удивительном количестве случаев.Они могут помочь обнаружить вредителей или животных в темных участках крыши, не забираясь на них, и они могут обнаружить потенциальную активность термитов. Кроме того, они обычно используются для более легкого проведения исследований дикой природы совершенно неинвазивным и ненавязчивым образом.
Транспортная навигация получает значительные преимущества от тепловидения, особенно при движении ночью. Например, морская навигация использует его для четкого наблюдения за другими судами, людьми и препятствиями в ночное время, когда они находятся в море.В последние годы автомобили начали оснащать инфракрасными камерами, чтобы предупредить водителей о людях или животных за пределами уличных фонарей или досягаемости их фар.
Здравоохранение и медицина также имеют практическое применение, например, для выявления лихорадки и температурных аномалий. Это оказалось особенно важным в аэропортах, где эти тепловизионные камеры могут быстро и точно сканировать всех прибывающих или вылетающих пассажиров на наличие более высоких температур, что было крайне важно во время недавних вспышек таких заболеваний, как атипичная пневмония и лихорадка Эбола.Кроме того, было доказано, что тепловизоры помогают диагностировать ряд заболеваний, связанных с шеей, спиной и конечностями, а также проблемы с кровообращением.
Пожарные используют тепловидение, чтобы видеть сквозь дым, особенно в спасательных миссиях, когда они ищут людей в скрытой и опасной среде. Они также используют тепловизионные камеры для быстрой идентификации точечных пожаров, чтобы они могли вмешаться, прежде чем они распространятся.
Полиция и правоохранительные органы включают тепловизоры в свое оборудование для наблюдения, используемое для обнаружения подозреваемых, особенно в ночное время, а также для осмотра места преступления, а также для поисково-спасательных операций. Они превосходят приборы ночного видения, так как не требуют внешнего освещения и не боятся яркого света, что очень важно для тактических задач
.
Наука и исследования, несомненно, являются областями, которые извлекают значительные выгоды из использования тепловизоров для точной и точной визуализации тепловых характеристик, таких как темная сторона Луны.
Другие приложения, в которых используются тепловизионные камеры, включают системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, обнаружение плесени, обеспечение качества в таких процессах, как производство стекла и многое другое.
Экономия денег – это то, чего вы не ожидаете от тепловизионного устройства, но если подумать обо всем, что оно может сделать, это определенно имеет смысл. После внесения первоначальных затрат на покупку устройства они, несомненно, могут сэкономить вашему бизнесу или дому тысячи долларов и более на потенциальных затратах на техническое обслуживание и ремонт, которые могут возникнуть, если неисправности, утечки или слабые места не будут выявлены ранее.
Тем не менее, важно понимать, что, хотя у тепловидения есть все эти приложения, часто лучше использовать дополнительные инструменты или инструменты, когда это уместно, чтобы подтвердить то, что вы видите. Кроме того, стоит отметить, что тепловизионные камеры не могут видеть сквозь стены и объекты, а улавливают только то, что от них отражается.
Выбор и покупка качественного тепловизора
Крайне важно использовать высококачественный продукт, чтобы гарантировать точное обнаружение и запись измерений.Большая разница между различными типами тепловизоров заключается в разрешении и четкости изображений, которые они обеспечивают.
Компания Pyrosales с гордостью предлагает широкий ассортимент тепловизионных камер , подходящих для всех видов применения, будь то профессионалы или любители. Наш ассортимент первоклассных тепловизоров производится Testo, всемирно активной высокотехнологичной компанией, обладающей опытом в области инновационных измерительных решений, которые гарантированно удовлетворят ваши потребности.
Тепловидение — это впечатляющий и компактный метод определения, измерения и визуализации тепловых характеристик, особенно в условиях отсутствия видимого света.Имея эффективную и высококачественную тепловизионную камеру, можно найти широкий спектр приложений: от промышленности до здравоохранения, исследований и науки и многого другого.
Как работает тепловидение | HowStuffWorks
Человеческие глаза — удивительно сложный и сложный орган. Они созданы для того, чтобы видеть видимого света . Этот свет отражается от объектов, делая их видимыми для нас.
Свет, являющийся разновидностью излучения , имеет больше разновидностей, чем просто видимый вид.Диапазон света охватывает весь электромагнитный спектр , состоящий из видимого и невидимого света, а также рентгеновских лучей, гамма-лучей, радиоволн, микроволн и ультрафиолетового света.
Длина волны (также называемая частотой ) — это то, что отличает каждый из этих типов света друг от друга. Например, на одном конце спектра находятся гамма-лучи с очень короткими длинами волн. С другой стороны спектра у нас есть радиоволны, которые имеют гораздо большую длину волны.Между этими двумя крайностями находится узкая полоса видимого света, а вблизи этой полосы существует инфракрасных длин волн на частотах от 430 ТГц (тетрагерц) до 300 ГГц (гигагерц).
Понимая инфракрасное излучение, мы можем использовать тепловизионные устройства для обнаружения тепловых характеристик практически любого объекта. Почти вся материя излучает хотя бы немного тепла, даже очень холодные объекты, такие как лед. Это потому, что если этот объект не находится при абсолютном нуле (минус 459,67 градусов по Фаренгейту или минус 273.15 градусов по Цельсию), его атомы все еще извиваются и прыгают, толкаясь и выделяя тепло.
Иногда предметы настолько горячие, что закрывают видимый свет — подумайте о красных раскаленных спирали на электрической плите или об углях в костре. При более низкой температуре эти объекты не будут светиться красным, но если вы определенно поднесете к ним руку, вы почувствуете тепло или инфракрасные лучи, когда они направляются к вашей коже.
Однако довольно часто наша кожа не слишком удобна для обнаружения инфракрасного излучения.Если вы наполните одну чашку теплой водой, а другую прохладной и поставите их на стол в другом конце комнаты, вы не поймете, какая из них какая. Однако тепловизионная камера сразу все узнает.
В такой ситуации люди полагаются на электронные инструменты. По сути, тепловизионные устройства являются своего рода помощником для нашего зрения, расширяя диапазон нашего зрения, так что мы можем видеть инфракрасное излучение в дополнение к видимому свету. Наделенные этой расширенной визуальной информацией, мы становимся супергероями электромагнитного спектра.
Но как цифровое устройство может улавливать невидимые тепловые сигналы и создавать изображение, понятное нашим глазам? На следующей странице вы увидите, как достижения в цифровой обработке делают это возможным.
Инфракрасная технология и тепловизионные камеры: как они работают
Подобно видимому свету, инфракрасное (ИК) излучение, иногда называемое инфракрасным светом, является типом электромагнитного излучения. Инфракрасные волны длиннее, чем у видимого света, — слишком длинные, чтобы их можно было увидеть человеческим глазом, который реагирует лишь на небольшую часть электромагнитного спектра.Инфракрасные детекторы позволяют «видеть» в темноте, преобразуя тепло, излучаемое естественным образом любым объектом выше абсолютного нуля, в электронный сигнал, который затем используется для создания изображения.
Открытие
Инфракрасное излучение было открыто в 1800 году британским астрономом сэром Уильямом Гершелем. Он направил солнечный свет через призму и поместил термометр сразу за красным концом видимого спектра. Температура была заметно высокой.Вы можете почувствовать тот же самый эффект, измеренный в эксперименте Гершеля, когда солнце светит на вашу кожу. Инфракрасное излучение вызывает движение связей между молекулами, высвобождая энергию, которая ощущается как тепло.
Принцип
Все бытовые предметы излучают тепловую энергию, даже кубики льда! Чем горячее объект, тем больше тепловой энергии он излучает. Энергия, излучаемая объектом, называется тепловой сигнатурой объекта. Два объекта рядом могут иметь разные тепловые сигнатуры.
Животное, мотор или машина, например, вырабатывают собственное тепло либо биологически, либо механически. Такие объекты, как почва, камни и растения, поглощают солнечное тепло днем и выделяют его ночью.
Учитывая, что разные материалы поглощают и выделяют тепловую энергию с разной скоростью, область, температура которой кажется однородной, на самом деле состоит из мозаики разных температур.
Спектр
Инфракрасный спектр можно разделить на три основные области.Точные границы между этими спектральными областями могут немного различаться в зависимости от приложения. Спектральный диапазон, используемый в инфракрасной термографии, обычно составляет от 0,9 мкм до 16 мкм и, более конкретно, в диапазонах от 2 мкм до 5 мкм и от 7 мкм до 15 мкм.
NIR = ближний инфракрасный диапазон
SWIR = коротковолновое инфракрасное излучение
MWIR = инфракрасный диапазон средних волн
(V)LWIR = (очень) длинноволновое инфракрасное излучение
Термическое обнаружение
Тепловые или инфракрасные системы обнаружения используют датчики для улавливания излучения в инфракрасной части электромагнитного спектра.Инфракрасная камера обнаруживает тепловую энергию или тепло, излучаемое наблюдаемой сценой, и преобразует ее в электронный сигнал. Затем этот сигнал обрабатывается для создания изображения. Тепло, захваченное инфракрасной камерой, может быть измерено с высокой степенью точности. Это означает, что инфракрасные камеры можно использовать для таких вещей, как проверка тепловых характеристик и определение относительной серьезности проблем, связанных с теплом. Чем выше температура тела или объекта, тем больше излучения он излучает.
Вопреки распространенному мнению, инфракрасные камеры не могут видеть сквозь стены или другие твердые объекты. Они могут только измерять тепло, излучаемое наблюдаемой сценой. Тепловое изображение стены, например, покажет поток тепла через стену, если за ней находится источник тепла, но не может «увидеть» сам источник тепла.
Однако в части электромагнитного спектра от 0,7 мкм до 4 мкм инфракрасное излучение измеряется по свету, отраженному от наблюдаемого материала или сцены.Эта возможность очень полезна в полупроводниковой, стекольной и сталелитейной промышленности.
Тепловизор
Тепловизионные камеры изготавливаются с охлаждаемыми или неохлаждаемыми инфракрасными детекторами. Охлаждаемые детекторы обеспечивают лучшее качество изображения и точность, в то время как неохлаждаемые детекторы менее точны, но и дешевле.
- Охлаждаемые инфракрасные детекторы должны быть соединены с криогенными охладителями, чтобы снизить температуру детектора до криогенных температур и снизить уровень теплового шума до уровня ниже уровня сигнала, излучаемого сценой.
- Неохлаждаемые детекторы изображения не требуют криогенного охлаждения. Они разработаны с использованием устройства, называемого микроболометром — особого типа болометра, чувствительного к инфракрасному излучению.
Когда датчик камеры улавливает инфракрасное излучение, данные преобразуются в цветное представление сцены. Настройки камеры можно отрегулировать до того, как будет сделан снимок, чтобы показать различные температурные градиенты. И, в зависимости от требуемой степени точности, разрешение также может быть важным фактором.Например, при техническом обслуживании промышленных объектов, когда проверяемые детали могут быть большими, а тепловой контраст высоким, достаточно тепловизионной камеры с низким пространственным разрешением (от 60×60 пикселей). Для более детального осмотра или наблюдения мелких деталей при столь же малых перепадах температуры необходимо более высокое пространственное разрешение (от 640×480 пикселей).
Хотите узнать больше? Загрузите нашу инфографику с нашими последними данными о рынке инфракрасного излучения.
Как избежать использования тепловизоров
06 апреля 2020 г. | 21:57 15156Давайте сначала откроем, что такое инфракрасный (ИК)?
Это свет, невидимый человеческому глазу.Это электромагнитное излучение с большей длиной волны, чем видимый свет. Это означает, что человек, обладающий тепловизионной технологией, может видеть тепло вашего тела. И вы ничего не можете с этим поделать. Во всяком случае, на физиологическом уровне. Но, согласитесь, иногда нужно планировать даже самое неожиданное и маловероятное событие. Даже когда вы оказываетесь не на той стороне поля зрения, иными словами — превращаетесь в жертву.
Конечно, если вы законопослушный гражданин, вероятность того, что вам придется применить навыки и знания, о которых мы поговорим ниже, минимальна.Но новые знания никак не обременят вас и, возможно, даже позволят лучше понять принципы работы тепловизоров.
Тепловидение также известно как пассивное инфракрасное излучение (ИК). Он работает, улавливая инфракрасное излучение — в основном тепло — излучаемое вещами и отображая различные температуры. Неважно, насколько искусно что-то замаскировано — если оно теплее или холоднее, чем его фон, оно будет видно.
Технология тепловидения работает по снятию тепловой сигнатуры с последующим ее отображением в виде контрастной картинки.Это изображение легко читается оператором и позволяет осуществлять высокоэффективное наблюдение и идентификацию объектов при любых погодных условиях и освещении. Благодаря этим принципам тепловизоры нашли широкое применение в военно-охотничьей сфере и обычной гражданской жизни. Преимуществами этих устройств пользуются практически все: от врачей до строителей.
Как можно спрятаться от тепловизионной технологии?
Тепловидение также называют пассивным инфракрасным излучением. Он работает, улавливая инфракрасное излучение — в основном тепло — излучаемое объектами и производя различное тепло.
В отличие от стандартных приборов ночного видения, тепловизоры не нуждаются в свете для целей обнаружения или наблюдения. Хотя плохие погодные условия могут сократить их радиус действия более чем наполовину, эти устройства могут видеть сквозь туман и дым. Это усложняет процесс сокрытия. И, на первый взгляд, такая задача может показаться совершенно невыполнимой. Чтобы стать невидимым для теплового зрения, нужно перестать выделять тепло. А это то же самое, что и остановка дыхания с аналогичными последствиями.Но у любой технологии есть слабые места. И использовать их вполне возможно. Да, хлопотно будет спрятаться, если у вас сканирует тепловизор. Но нет ничего сложного, когда знаешь, что делать.
Ключом к пониманию алгоритмов противодействия тепловизионному прибору является понимание того, как работает этот прибор. И самое очевидное, что вы должны понимать, это то, что прибор снимает тепловые сигнатуры непосредственно с объектов наблюдения. Если оптика не направлена на объект, то она не может его идентифицировать.Значит, у вас есть два пути — либо покинуть зону обсервации, либо лишить прибор возможности фиксировать вашу температуру. В этом руководстве мы собрали наиболее эффективные рекомендации и знания, чтобы упростить процесс скрытия.
-
Стекло
Один из самых эффективных способов блокировать ИК-излучение — спрятаться за стеклом; если у вас все в порядке с ношением оконного стекла, отлично! Если нет, то пора подумать о других способах ввиду непрактичности этого.
Однако, несмотря на то, что носить хрупкое стекло на самом деле не очень хорошая идея, эта информация необходима для понимания принципов противодействия устройству. Ведь даже несмотря на прозрачность стекла, оно скрывает вас так же надежно, как высокая кирпичная стена.
-
«Космическое одеяло»
Более простой, но эффективный способ блокирования инфракрасного излучения – обычное термоодеяло из майларовой фольги. который заблокирует инфракрасную сигнатуру.При выборе этой рекомендации важно понимать, что тепло вашего тела будет аккумулироваться внутри, либо улетать, что потом будет видно на ИК-снимках.
Но в целом космическое одеяло — неплохой выбор, особенно если вам нужно ненадолго спрятаться от зрителя. Такой плед легкий и не занимает много места. Его вполне можно взять с собой в поход, и он не только согреет тело холодной ночью, но и скроет от любопытной оптики тепловизора.
-
Шерстяное одеяло
Плотное шерстяное одеяло — хороший вариант победить тепловизор. Однако считается, что это быстрый временный метод сокрытия инфракрасного излучения. Чтобы заблокировать жар, нужно просто укрыться одеялом.
Собственно принцип укрытия от тепловизора идентичен космическому одеялу. Правда эффективность намного хуже. Это связано с тем, что материал обычного одеяла намного лучше пропускает тепло.Однако этот вариант все же лучше, чем попадание в объектив без страховки.
-
Выберите правильный фон
Различные материалы излучают тепло по-разному. Вот почему температурные контрасты делают вещи более очевидными. Чтобы стать менее заметным, найдите такой фон, близкий к температуре вашего тела, например, кирпичные стены или голую землю (в солнечные дни, конечно), и старайтесь оставаться между ними и местами, где, по вашему мнению, изображение может быть.
Использование различных источников тепла; если вам нужно место, чтобы спрятаться и увидеть вентиляционное отверстие, которое откачивает горячий воздух, сядьте под ним. Вся область будет выше температуры окружающей среды, и это может помочь скрыть тепло вашего тела.
Знаете ли вы, что вода увлажняет воздух и поможет снизить ваш контракт, удерживая удивительное количество тепла? Итак, оставайтесь возле воды, особенно в теплую погоду, — это лучшее, что вы можете сделать.
Вы должны знать, что однородный фон, такой как пустая парковка или снег, заставляет вас четко выделяться.Итак, лучше выберите сбивающий с толку фон.
-
Теплая одежда
Еще одна эффективная стратегия — носить теплые штаны и шапку. 100% защиты не будет, но теплую сигнатуру уменьшит лучше. Но что делать с отверстиями шеи и лица, которые будут аккумулировать тепло? Попробуйте покрыть лицо прохладной грязью, но помните, что это временно.
-
Сжечь
В случае опасности подожгите вещи.Несколько источников тепла улучшат ситуацию, запутав изображение и дав вам время уйти. Вещи, которые выбрасывают много горящих частиц, блокируют тепловые изображения, потому что они создают стену тепла, непрозрачную для тепловизора.
-
Толстая сетка
Сетчатые материалы помогут, потому что отверстия по всей лямке помогут рассеять тепловые сигнатуры от теплового ИК-обнаружения тепла.
Стационарные по сравнению сДвижение
Движущуюся тепловую сигнатуру ночью можно идентифицировать быстрее, чем стационарную. Да, у устройств тепловой подписи есть несколько недостатков. Одна из них заключается в том, что они плохо фиксируют движущиеся объекты, в отличие от приборов ночного видения, которые специалисты советуют выбирать тем, кто вынужден вести длительное наблюдение за определенной местностью. Итак, успокойте дыхание, расслабьтесь и попытайтесь обмануть устройство движениями. Итак, старайтесь двигаться медленно.
Какой вывод?
В заключение, вам не нужно быть невидимым, но вам нужно хорошо понимать некоторые секреты, чтобы избежать тепловизионных устройств, которые обеспечат вашу безопасность.Как мы уже говорили, секрет любого действия в понимании его процессов и знаний. Не является исключением и необходимость спрятаться от тепловизионного прибора. Ведь знания о технических принципах функционирования и о том, как видит изображение наблюдатель, станут вашим оружием против устройства. Надеюсь, наши рекомендации окажутся полезными!
часто задаваемых вопросов | Hurley IR
Что такое тепловизор и как он работает?
Тепловизоры — это устройства формирования изображений, которые обнаруживают излучаемые инфракрасные волны.Все объекты, находящиеся выше абсолютного 0°, представляют собой молекулярное движение. Это молекулярное движение производит энергию или «тепло». Тепло излучается не в видимом спектре, а в инфракрасном, невидимом для человеческого глаза. Тепловизоры обнаруживают эту излучаемую инфракрасную энергию и обрабатывают информацию в электронном виде в видео или «визуальное» изображение, чтобы мы могли «видеть» излучаемую энергию. Тепловизоры позволяют нам видеть объекты в полной темноте, видеть тепловые сигнатуры, оставленные руками или отпечатками ног, и многие другие сценарии, которые мы обычно не смогли бы «увидеть» в визуальном мире.
— это тепловизор и F.L.I.R. (дальновидный инфракрасный) то же самое?
Тепловизоры — инфракрасные приборы переднего обзора. Ф.Л.И.Р. аббревиатура была создана вооруженными силами США, где эта технология была впервые использована. Некоторые из первых тепловизоров устанавливались спереди на самолетах-разведчиках, отсюда и название переднего инфракрасного обзора или F.L.I.R.
Почему я могу видеть в полной темноте с помощью тепловизора, а не с помощью любого другого устройства визуализации?
Тепловизоры не обнаруживают длины волн видимого света.Тепловизоры обнаруживают излучаемую энергию, присутствующую в инфракрасном диапазоне длин волн. Поскольку тепловизоры не обнаруживают длины волн видимого света, они могут работать в полной темноте и получать изображения всех объектов, излучающих энергию. Всем другим устройствам обработки изображений требуется некоторое количество видимого света в сцене для создания изображения, поэтому все другие устройства обработки изображений не работают в полной темноте. Иногда это трудно понять, поскольку мы, люди, приучены «визуализировать» все на основе отраженного света.Человеческий глаз может «видеть» только то, что является результатом отражения света в видимом спектре. Мы не можем визуально увидеть отпечаток руки на стене, но тепловизор может увидеть тепловой след, оставленный человеческой рукой на стене, что дает нам изображение отпечатка руки в визуальном формате.
Работает ли тепловизор как видеокамера?
Да. В видеокамерах используется детектор, чувствительный к спектру видимого света. Детекторы тепловидения чувствительны к инфракрасным длинам волн.В обоих случаях электроника обрабатывает информацию, собранную видеокамерой или тепловизионным детектором, в «видео» сигнал, который мы можем просматривать на стандартном видеомониторе или дисплее.
Чем отличаются тепловидение и ночное видение?
Устройства ночного видения или устройства с усилением изображения требуют некоторого света, звездного или лунного света, чтобы эффективно функционировать. Устройство ночного видения улавливает то немногое, что доступно от луны или звезд, и усиливает этот свет, чтобы пользователь мог видеть ночью.Если света нет, то прибор ночного видения не сработает. Только тепловизор может видеть в абсолютной темноте.На приборы ночного видения также влияют помехи, связанные с погодой, такие как снег, дождь, дуновение песка и туман, а также дым. В таких условиях приборы ночного видения работать не могут. Тепловизоры могут исключительно хорошо работать в неблагоприятных погодных условиях благодаря тому, что они полагаются не на свет, а на излучаемую энергию. Инфракрасная длина волны может проникать через дым, дождь, снег, песчаную пыль и большинство туманных условий.
Как тепловизоры видят сквозь дым, пыль, туман, метель песка, дождь и снег?
Поскольку длина волны инфракрасного излучения длиннее длины волны видимого света, тепловизоры могут обнаруживать излучаемую энергию через дым, пыль, туман, дуновение песка, дождь и снег. Длины волн видимого света отскакивают или отражаются от затемняющих частиц из-за того, что длина волны короткая. Длинная длина волны инфракрасного спектра может проходить через затемняющие вещества, что позволяет тепловизору обнаруживать излучаемую энергию.
Излучают ли тепловизоры активно что-либо или они полностью пассивны?
Тепловизоры полностью пассивны по своей природе. Это означает, что они не «излучают» какую-либо длину волны, они «принимают» только инфракрасные волны. Это означает, что они не могут быть обнаружены другими типами скрытых устройств.
В чем разница между камерой с ИК-излучателем и тепловизором?
Камера с ИК-излучателем использует волны ближнего ИК-диапазона для «освещения» темных сцен. Поскольку используемая длина волны «ближнего» ИК-диапазона не соответствует истинному инфракрасному спектру, для эффективности он должен полагаться на спектр видимого света.ИК-осветители активно проецируют длину волны ближнего ИК-диапазона на темную сцену. Визуальная камера видеонаблюдения, оснащенная специальным фильтром ближнего ИК-диапазона, может более эффективно «видеть» в темных сценах. ИК-осветители имеют ограниченное эффективное рабочее расстояние и не видят сквозь погодные препятствия или дым. ИК-осветители также имеют короткое время наработки на отказ.
В чем разница между охлаждаемыми и неохлаждаемыми тепловизорами?
Разница между охлаждаемыми и неохлаждаемыми тепловизорами заключается в том, как стабилизируется фактический тепловизор, чтобы обеспечить эффективное обнаружение излучаемой энергии.Изначально все тепловизоры охлаждались. Детектор на охлаждаемом тепловизоре на самом деле криогенно охлаждается до отрицательных температур с помощью очень маленького конденсатора и компрессора. Поскольку детектор очень холодный, его чувствительность или способность обнаруживать излучаемую энергию очень хорошие. Некоторые охлаждаемые камеры могут обнаруживать активность человека на расстоянии 20 км. Охлаждаемые камеры очень дороги и требуют ежегодного обслуживания для повторной калибровки. Они также имеют среднюю наработку на отказ 2500-8000 часов.
Неохлаждаемые тепловизоры электрически стабилизируют детектор и не требуют охлаждения. Много лет назад неохлаждаемые детекторы не обладали чувствительностью или дальностью действия охлаждаемой камеры. Технология продвинулась вперед с неохлаждаемыми детекторами, так что они почти так же чувствительны и очень близки к диапазону охлаждаемой камеры. Неохлаждаемые тепловизоры не требуют периодического обслуживания для повторной калибровки, а их средний срок наработки на отказ оценивается в 5-10 лет. Стоимость неохлаждаемых камер составляет примерно 1/3 стоимости охлаждаемых тепловизоров.
В чем разница между микроболометром и ферроэлектрической матрицей?
Неохлаждаемые тепловизоры доступны в двух различных конфигурациях: микроболометры и ферроэлектрические решетки.Микроболометр представляет собой «пристальную» матрицу, в которой используется флажок диафрагмы или затвора для повторной калибровки детектора каждые несколько минут. Микроболометры имеют очень четкое изображение с четкими краями объектов сцены.
Динамический диапазон температуры для микроболометра несколько ограничен по сравнению с ферроэлектрическими массивами.Это становится очевидным при взгляде на сцену, где значительную часть области просмотра составляет глубокий космос, например, пустыня или большой водоем. Поскольку глубокий космос очень холодный по сравнению с планетой Земля, это представляет очень большой динамический диапазон температур. Микроболометр должен использовать очень продвинутое программное обеспечение для выравнивания гистограммы, чтобы приспособиться к этому типу сцены, и даже в этом случае пользователь должен быть осторожным, чтобы не допустить слишком большого пространства или холода в сцене, иначе горячая Земля будет размыта.
Микроболометры также подвержены неблагоприятному воздействию прямого или непрямого солнечного света.Если пользователь направит микроболометр на солнце или отражение солнца в окне, детектор может быть необратимо поврежден.
Сегнетоэлектрические массивыиспользуют прерыватель для непрерывной калибровки детектора. Каждый столбец пикселей калибруется каждые 30 секунд. Это позволяет ферроэлектрическим массивам охватывать большой динамический диапазон температур и даже смотреть прямо на солнце, не повреждая детектор. Качество изображения не такое четкое, как у микроболометра, но большинству пользователей трудно их различить.
Микроболометрытакже немного более чувствительны, чем ферроэлектрические матрицы, и обеспечивают большее расстояние обнаружения. Сегнетоэлектрические массивы немного дешевле и превосходят микроболометры в сценах пустыни или больших водоемов, где важным фактором является глубокий космос.
HurleyIR использует любую из этих технологий и выбирает детектор, наиболее подходящий для конкретного применения.
Почему меня должно волновать количество пикселей на детекторе?
Как и в цифровых фотоаппаратах и видеокамерах, чем больше пикселей у детектора, тем выше четкость изображения и тем дальше «видит» устройство.” Сегодня в большинстве тепловизоров используется массив размером 320 x 240 или 640 x 480. Чем больше размер массива, тем дальше тепловизор может обнаруживать энергию.
Видят ли тепловизоры сквозь предметы?
Тепловизоры видят только поверхность любого объекта, а точнее энергию, излучаемую любой поверхностью. Таким образом, тепловизоры не видят сквозь любую поверхность, включая стекло. Тепловизоры должны использовать специализированную оптику, такую как германий, рубин и другие дорогостоящие соединения, которые пропускают длину волны инфракрасного излучения.
Что такое германиевая оптика?
Германий представляет собой кристаллическое соединение, «выращенное» в лабораторных условиях. Это одно из немногих соединений, которое позволяет передавать инфракрасные волны. Германий лучше всего пропускает инфракрасные волны, позволяя 95% длины волны проходить через германий. Кремниевая или полимерная оптика пропускает инфракрасное излучение, но на 75% и 60% соответственно.
Можно ли спрятаться от тепловизора в камуфляжной одежде?
Как и любой другой объект с температурой выше абсолютного 0º, камуфляжная одежда излучает энергию и поэтому может быть обнаружена тепловизором.Ничто не может ускользнуть от обнаружения тепловизором.
Почему тепловизоры улавливают отражения в воде?
Вода и другие блестящие предметы, такие как металлы, являются не только хорошими отражателями света, но и хорошими отражателями энергии. Вода отражает энергию, излучаемую небом, например, облаками и даже глубоким космосом, поскольку все объекты находятся выше абсолютного 0º. Когда тепловизор смотрит на водоем или любой другой объект с высокой отражающей способностью, он часто видит «энергию», излучаемую окружающими объектами на поверхности воды.
Что такое MIL-STD 810F?
MIL-810-F признан как внутри страны, так и за рубежом как самый высокий доступный стандарт экологической безопасности. Когда продукт был протестирован и соответствует стандартам MIL-810-F, вы можете быть уверены, что он сможет выдерживать самые суровые из известных условий окружающей среды. Экстремальная жара и холод, дуновение песка, соляной туман, погружение на глубину 3 фута, падение с высоты 3 фута на бетон, защита от электромагнитного разряда и испытания на взрывобезопасность — вот лишь некоторые из стандартов, которым необходимо соответствовать, чтобы получить рейтинг MIL-810F.Продукты HurleyIR были протестированы армией США и соответствуют спецификациям MIL-810-F.
Лучшая тепловизионная камера
Иногда мы не видим никакой точности в нашем тепловизоре и делаем наши инвестиции безвкусными. Но если у вас есть лучший тепловизор, вам не придется сталкиваться с подобными трудностями.
После этого обнаружение источников тепла в затемненных или темных местах станет для вас легкой прогулкой. По сути, вы можете узнать, кто заражен в большой толпе, и поднять эти лихорадочно высокие температуры.
Так что да, нам нужен первоклассный тепловизор. Но одна вещь, которая нас смущает, — это доступные варианты на рынке. Чтобы избавиться от таких сложностей, взгляните на некоторые выдающиеся тепловизоры ниже.
Надеюсь, вы сможете найти здесь лучший предмет.
Взгляните на все продукты по таблице описания
Наш любимый тепловизор