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热成像的基础原理
发布时间:2021-11-27 05:41:06

热像仪是怎么转换的?光机扫描机构将红外望远镜所收到的景色热辐射图转化成热辐射的信号,并对焦到红外线探测器上,探测器与图像视频系统一同将热辐射的信号扩大并转化成视频信号,经过显示器大众就可以见到一幅幅神奇的画面。热像仪可以在几百分之一摄氏度内识别出温度的细小差异。

技术是按照所有的物体都发热这一个事实来完成的。虽然很多物体从外表看不见什么,但在其上仍有热冷之分。依靠热点图上的色彩我们可以见到温度的分布,红色、粉红代表相对比较高的温度,蓝色和绿色代表了较低的温度。

.热成像的应用  

19世纪初热成像技术就已应用在军事上。考虑到这样的仪器是靠热辐射来工作的,它可以通过阴暗的战场让士兵们清晰地见到敌军的踪迹。又考虑到它为无源性接收系统,比无线通信雷达等可见光装置更安全、隐蔽。

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现如今,热成像技术现已广泛运用在平常生活之中。一个重要应用是确诊疾病,大家都知道,当某个身体部位发生炎症时,人体体温会上升,测体温可以分辨有没有炎症,但不可明确炎症的具体位置,而热像仪可以直观得出人体体温场分布图,将病变的热点图与正常热点图相对比较,就可以从不正常变化上确诊病的身体部位。热成像技术还可以在手术室大展身手。当血液流过刚被安置的主动脉血管时,热像仪上的动脉管的色彩由灰变白,而在一般状况下,人眼是难以观察到血管是不是畅行无阻的。

与确诊疾病相似,超高压输变电的电器部件、火车轴箱、电路板等发生常见故障,还可以用热像仪直接的观测检查,防止常见故障带来了的损失。热像仪还可以用以地质调查,地热探查,森林植被分布,大气与海洋监测,火灾的看到与救援。热像仪可以有助于救援者看到那一些被烟雾和阴暗隐僻住的遇难者,因此解救他们。

热成像技术还能有助于科学家更进一步探寻宇宙的奥秘。可以预期未来热成像技术的应用领域可能会取得更充分的开发,营销推广和普及化。