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红外热成像仪三个分辨率介绍
- 2019-03-21-

佰利乐  热像仪是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。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。

  今天,佰利乐带您了解红外热成像仪的三个指标分辨率:

  空间分辨率

佰利乐  空间分辨率指的是在使用红外热像仪观测时,红外热像仪对目标空间形状的分辨能力。一般来说,来说空间分辨率越小测温越准确,当空间分辨率较小时,被测目标覆盖了红外热像仪的像素,测试的温度即被测目标的温度;空间分辨率较高,被测目标不能完全覆盖红外热像仪的像素,测试目标就会受到其环境辐射的影响,测试温度是被测目标及其周围温度的平均温度,数值不够准确。红外热像仪的空间分辨率通常以mrad(毫弧度)为单位表示。mrad的值越小,其分辨率越高。弧度值乘以半径约等于弦长,即目标的直径。

  图像分辨率

  图分辨率其实指的是热图像的像素数,热图分辨率越高,成像的像素数就越多,也意味着测温点越多,测温会更加准确。

  温度分辨率

  热像仪的温度分辨率是指红外热像仪使观察者能从背景中精确的分辨出目标辐射的最小温度差异的能力。

佰利乐  温度分辨率越小则意味着红外热像仪对温度的变化感知越明显。通常使用netd(噪声等效温差)来表述该性能指标。例如:netd=50mk,表示测量物体表面温度变化了50mk热像仪就能感知出变化。红外热像仪测试被测物的主要目的是通过温度差异找出温度故障点,测量单个点的温度值并没有太大意义,主要是通过温度差异来找相对的热点,起到预维护的作用。

便捷式热像仪