




热成像传感器的分辨率是决定显示的图像质量优劣的主要因素。传感器分辨率越高,图像的细部便会越清晰精准。
高分辨率允许从较大的距离度量更细小的目标,而单是这一因素配合使用者预计的工作环境便足够影响采购决定。注意:传感器的分辨率不应与显示器的分辨率混淆。高分辨率的显示器必需配合分辨率足够高的传感器才能获得的效果。
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热成像仪器的可用温度范围也是考虑因素之一,不过并非所有应用都需要覆盖非常高热度的范围。能够提供较广阔温度范围的产品通常采用较的传感器,因而售价也较昂贵。
选择合适的测温范围很重要,比如FLIR K系列红外热像仪是专为消防员在工作中遇到的极端高温和浓烟环境设计的,其能在明亮的LCD上显示更清晰热图像,能够协助消防员轻松地穿过火灾并且做出决策,FLIR K系列热像仪能够精准测量-20°C至 650°C之间的温度,对于消防员而言,图像质量意味着生与死的区别,所以FLIR K系列红外热像仪是消防员很不错的选择。
通俗地讲热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。通过查看热图像,可以观察到被测目标的整体温度分布状况,研究目标的发热情况,从而进行下一步工作的判断。 现代热像仪的工作原理是使用光电设备来检测和测量辐射,并在辐射与表面温度之间建立相互联系。所有高于零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射。热像仪利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。