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      首頁-技術文章-雙光譜熱成像攝像機設計原理詳解

      雙光譜熱成像攝像機設計原理詳解

      更新時間:2024-11-04      點擊次數:1368
        雙光譜熱成像攝像機是一種集成了紅外熱成像和可見光成像技術的先進監控設備,其設計原理基于不同物質對不同波長的輻射能量的吸收和輻射特性。以下是對其設計原理的詳細解析:
        1.紅外熱成像部分:
        鏡頭收集紅外輻射:利用鏡頭收集目標物體發出的紅外輻射。這些輻射是物體因溫度高于絕對零度而自發輻射出的電磁波,其波長位于紅外光譜范圍內。
        濾波器分光:紅外輻射通過攝像機內的濾波器被分成不同波長的通道。其中一個通道(熱傳導通道)使用窄帶濾光片來選擇并測定目標物體的紅外輻射能量,從而測定物體的溫度。
        探測器轉換信號:攝像機內部配備的二維紅外焦平面陣列探測器包含許多微小的感光器件,每個感光器件對應一個圖像像素。這些感光器件測量紅外輻射的強度,并將其轉換為電子信號,最終形成熱成像圖像。
        2.可見光成像部分:
        捕捉可見光信息:通過傳統的光學鏡頭和感光元件(如CMOS或CCD),在白天或光線充足的環境下捕捉場景中的可見光信息來生成圖像。
        3.雙光譜融合與顯示:
        圖像處理技術:將紅外熱成像和可見光成像兩種技術相結合,通過圖像處理技術將兩種圖像融合或疊加顯示。這樣,監控人員可以在同一畫面上同時看到目標的溫度信息和可見光圖像,從而獲得更全面的監控信息。
        4.智能分析與聯動功能:
        結合人工智能技術,雙光譜熱成像攝像機能夠自動分析圖像數據,識別異常情況并發送警報。例如,它可以實時監測火情,及時發現火點,并通過雙目單IP一體化設計實現雙通道智能聯動,確保火情報警的準確性。
       

       

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