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红外热像仪在海港码头安全监控系统中的应用 热像仪技术指标

时间:2020-07-30    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
提供安全设施,保持码头安全环境,应该是码头管理的基本职责。通过保安警察,控制进出口、观察和用户了解等综合措施就能得到保护。虽然犯罪分子至今尚未达到流行程度,但已对娱乐艇、码头设备等逐渐构成威胁。现代化游艇装有先进的电子系统如导航和其他系统,而且也拥有先进的视频和声频系统、喷水推进装置以及大量其他昂贵设备,这都是窃贼喜欢的。

码头犯罪预防正向家里或商业犯罪预防一样,只是探测危险分子并把他们消除的问题。大多数犯罪发生在犯罪分子认为安全和容易得手的时机,大多数案发时间是在全黑暗夜晚或雾气中。

在夜间连续照明整个码头不是可以的解决办法。安装补充照明通常花费太多,供电和维护成本上也太贵。在某些敏感的位置,也认为它太碍事。此外,照明实质上为入侵布置了一条攻击路线,产生的阴影帮助他们躲藏和增加出入而未被探测的机会。

红外热成像:有效解决各种类型天气条件下全黑夜晚观看事物的问题。

在夜晚和部分白天时间里,监视码头较好的办法是用热成像技术。热成像时热像仪“观看”物体发射的热能或红外能量。它是一种人眼看不到的光,因为它的波长太长以致人眼不能探测。红外光是电磁谱线中的一部分,我们可以看到它的热。红外热像仪可以产生不可见红外或“热”辐射图像,它以物体间温度差为基础,热成像技术产生清晰的图像。

与其它技术如微光摄像机的光放大技术以及激光夜视摄像机等相比,热成像不需要光就能产生看清到细节的图像。热成像提供整个可见度,而与通常光强和天气条件无关。它能在全黑暗夜晚看见事物,也能远距离透过簿雾和烟看清事物,还能探测隐蔽在阴影中的人。它是一种码头安全和监视应用的极好工具。

买得起的技术

最近探测器技术的发展促进了热成像技术更加容易使用和更便宜。典型例子是汽车内使用热成像装置就能进行夜间驾驶。

FLIR公司较新一代红外热像仪开拓了这种通用技术的广泛应用。

FLIR系统公司是世界上热成像技术的领导者。

这种新品种的典型例子是FLIR系统公司SR-型系列安全相机,为探测入侵者提供一种新品牌武器,而且没有竞争者。它主要是为周边监视和贵重器材保护而设计的。在全天候条件下整个昼夜它都是码头监视的可以工具。SR-型红外热像仪提供全年24小时连续可靠的发觉,而不需辅助设备。

全量程红外热像仪,安装容易

FLIR系统公司销售的全量程热像仪,用于安全和监视。所有的相机都可以在全黑暗观看事物,有些相机能探测400米远处潜在的威胁,其他一些相机能覆盖几公里的距离。根据用户偏爱和需要,这些热像仪可以固定安装,也可以装载水平/俯仰随动系统上。这种方法用户可以把相机指向他想要观看的地方。

FLIR系统公司的红外热像仪备有各种可选连接件,可把它们集成在码头中已有的安全系统中。它们可以编排成单独使用的结构,也可以作为网络的一部分,或者在由本地和网络控制为基础的混合结构中。

FLIR系统公司的大部分热像仪都能集成在任何现有的闭路电视设施上,全年24X7提供早期探测和可见的图像。它们能集成在TCP/IP网络中,并在个人计算机上进行控制,不需要铺设额外电缆。用这种方法可以让你在因特网上监视码头中所有的活动。即使你远在几千公里外。

自动威胁探测软件

人在夜间屏风后面监视活动不是可以的方法。因为强大的自动威胁探测软件的存在,人可以不需要过问码头的威胁探测和监视。

操作员以场景中运动目标为基础确定不同的触发器。很容易程序编辑如探测到可疑活动就点亮警告灯,或者是向保安报警观察场景。这种智能化视频判断使得软件与FLIR系统公司热像仪的热成像能力相适应,并代表了较为可靠的自动威胁探测软件包。

红外热成像在雾气中的应用性能:

雾的级别 人眼可视距离 红外热成像摄像机可视距离
CatI 1220米5900—10000米
CatII 610米 1300—2400米
CatIIIa 305米293米
CatIIIc 92米 87米

数据说明:对中低浓度的雾,热像仪有很好的效果;但是对较高浓度的雾,热像仪性能大幅度下降,甚至还不如人眼看的远。
红外热像仪的市场发展介绍

  红外热像仪是一种用来探测目标物体的红外辐射,原理是通过光电转换、电信号处理等手段,将目标物体的温度分布图像转换成视频图像的高科技产品。

  红外热像仪具有很高的应用价值和民用价值。

  在市场方面,红外热像仪可应用于夜视侦查、瞄具、夜视导引、红外搜索和跟踪、卫星遥感等多个领域;

  在工业行业方面,红外热像仪可以用于材料缺陷的检测与评价、建筑节能评价、设备状态热诊断、生产过程监控、自动测试、减灾防灾等诸多方面。

  近年来,我国红外热像仪市场需求处于一个快速增长期。

 

  我国红外热像仪市场的潜在需求要远大于实际需求:虽然当前我国民用红外热像仪市场的年需求约为6亿元,但从长期来看,zhong'guo红外热像仪市场的潜在需求可达500-600亿元。

  未来5年,预计我国红外热像仪市场的年均增长率可达20%。

  随着红外热图像处理技术、在线检测技术、小型化设计技术的日益成熟以及相关组件制造成本的降低,红外热像仪也被广泛应用在各个民用领域;

  在工业控制、电力检测、汽车夜视、石化安全控制以及医学诊断等领域发挥着重要的作用,市场前景十分可观。

  温度分辨率

  红外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**的分辨出目标辐射的小温度AT。通常使用NETD来表述该性能指标。

  红外热像仪的温度分辨率体现了一台红外热像仪的温度敏感性,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。

  因此在选择红外热像仪的时候尽量选择此参数值小的。

  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。

  空间分辨率

  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,空间分辨率较小时,被测*小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,被测的*小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,表明其分辨率越高。弧度值乘以半径约等于弦长,即目标的直径。

标签: 红外热像仪
红外热像仪标签: 红外热像仪的市场发展介绍_红外热像仪组合标题:
热像仪的工作原理是怎样的?

    热像仪科技在军民两方面都有应用,最开始起源于军用,逐渐转为民用。在民用中一般叫热像仪,主要用于研发或工业检测与设备维护中,在防火、夜视以及安防中也有广泛应用。

    热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接收被测目标的红外辐射能量,并将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。

    热像仪的工作原理

    红外热像仪是一门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的科学。

    辐射是指辐射能(电磁波)在没有直接传导媒体的情况下移动时发生的热量移动。现代红外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。

    所有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射。

    红外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。

    通俗地讲红外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。

    人类一直都能够检测到红外辐射。人体皮肤内的神经末梢能够对低达±0.009°C (0.005°F)  的温差作出反应。虽然人体神经末梢极其敏感,但其构造不适用于无损热分析。

    例如,尽管人类可以凭借动物的热感知能力在黑暗中发现温血猎物,但仍可能需要使用更佳的热检测工具。

    由于人类在检测热能方面存在物理结构的限制,因此开发了对热能非常敏感的机械和电子设备。这些设备是在众多应用中检查热能的标准工具。

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