Інфрачервоний термометр розвитку
Залишити повідомлення
У 1800 році британський фізик Ф. В. Геус відкрив інфрачервоний промінь, відкриваючи широкі шляхи до застосування інфрачервоних технологій людям. У другій світовій війні німецька компанія використовувала трубку інфрачервоного зображення як фотоелектричну перетворювач, розробила активне обладнання для нічного бачення та інфрачервоного зв'язку, що поклало початок розвитку інфрачервоних технологій.
Після Другої світової війни, перш за все, після майже року вивчення Сполучених Штатів, перший інфрачервоний зображувальний пристрій, розроблений для військової сфери, називався системою інфрачервоного зору (FLIR), яка базується на оптичній механічній системі Measure сканування інфрачервоного випромінювання цілі. Детектор фотонів отримує двомірне інфрачервоне випромінювання, фотоелектричний перетворення та серію приладів, формування сигналів відеозображення. Ця система була в оригінальній формі автоматичним профілюванням температур, що не в режимі реального часу, які почали демонструвати високошвидкісне сканування та відображення цільових термічних зображень у режимі реального часу за допомогою розробки інтуїтів антинуклідів та ртутних фотонів, легованих германієм, у 1950-х роках система
На початку шістдесятих років Швеція успішно розробила другого покоління інфрачервоного зображувального пристрою, заснованого на інфрачервоній пошуковій системі, для збільшення функції вимірювання температури, яку називають інфрачервоною камерою.
Спочатку через конфіденційність, в розвинених країнах також обмежується військовими, застосування термічних приладів зображення може виявити один одного в темні нічні або товсті хмари, виявляти камуфляжні цілі та швидкісне переміщення цілі. Завдяки підтримці державних коштів значно зросла вартість досліджень та розробок, а вартість інструментів також дуже висока. Після врахування практичності в розвитку промислового виробництва, у поєднанні з характеристиками промислового інфрачервоного виявлення, компресійного устаткування необхідно брати собівартість. Заходи щодо зниження виробничих витрат та збільшення роздільної здатності зображення за рахунок зниження швидкості сканування поступово розвиваються в цивільну сферу відповідно до цивільних вимог.
У середині 1960-х рр. Була розроблена перша система зображення у режимі реального часу (THV) для промислового використання. Він охолоджувався рідким азотом і забезпечувався напругою 110 В і важив близько 35 кг. Як результат, його переносимість була поганою. Кілька поколінь поліпшення,
Розроблений у 1986 році, інфрачервона камера не має рідкого азоту або газу високого тиску, тоді як термоелектричне охолодження, живлення від акумулятора;
Універсальна термозварювальна камера, введена в 1988 році, поєднує в собі вимірювання температури, модифікацію, аналіз, придбання та зберігання зображень вагою менше 7 кг. Функція, точність та надійність інструмента були значно покращені.
У середині 1990-х років Сполучені Штати вперше розробили пристрій із зображень з коагуляцією, які вдалося перейти від комерційних технологій (FPA) до комерціалізації та були комерційними з структурою фокальної площини (CCD). Технологія була більш просунутою у вимірюванні функцій і полів. Треба лише націлюватися на температуру, коли споживання зображень і вищезазначена інформація, що зберігається на карті комп'ютера комп'ютера, тобто для завершення всіх операцій, параметри різних параметрів можуть бути повернуті до внутрішнє програмне забезпечення для модифікації та аналізу даних, остаточні прямі звіти про випробування, пов'язані з технічними удосконаленнями та структурними змінами, замінили складне механічне сканування, вага інструмента становила менше двох кілограмів, використовуючи ту саму, що і портативна камера, з одного боку можна легко керувати.
В даний час інфрачервоні теплові зображення системи широко використовуються в електроенергії, пожежогасіння, нафтохімії та медицини. Інфрачервоні камери відіграють вирішальну роль у розвитку світової економіки.







