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是红外夜视仪还是热成像仪可以透视墙体?

发布时间:2019-08-29 06:38 来源:未知 编辑:admin

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  红外夜视仪是利用光电转换技术的军用夜视仪器。它分为主动式和被动式两种:前者用红外探照灯照射目标,接收反射的红外辐射形成图像;后者不发射红外线,依靠目标自身的红外辐射形成 “热图像”,故又称为”热像仪”。

  目前市面上销售的红外夜视仪,都是主动式的。被动式红外夜视仪都不叫夜视仪,都改名为热成像仪。

  夜间可见光很微弱,但人眼看不见的红外线却很丰富。红外线视仪可以帮助人们在夜间进行观察、搜索、瞄准和驾驶车辆。尽管人们很早就发现了红外线,但受到红外元器件的限制,红外遥感技术发展很缓慢。

  直到1940年德国研制出硫化铅和几种红外透射材料后,才使红外遥感仪器的诞生成为可能。此后德国首先研制出主动式红外夜视仪等几种红外探测仪器,但它们都未能在第二次世界大战中实际使用。

  几乎同时,美国也在研制红外夜视仪,虽然试验成功的时间比德国晚,但却抢先将其投入实战应用。1945年夏,美军登陆进攻冲绳岛,隐藏在岩洞坑道里的日军利用复杂的地形,夜晚出来偷袭美军。

  于是美军将一批刚刚制造出来的红外夜仪紧急运往冲绳,把安有红外夜视仪的枪炮架在岩洞附近,当日军趁黑夜刚爬出洞口,立即被一阵准确的枪炮击倒。洞内的日军不明其因,继续往外冲,又糊里糊涂地送了命。红外夜视仪初上战场,就为肃清冲绳岛上顽抗的日军发挥了重要作用。

  红外夜视仪可以透视墙体。它无须借助星光、月光,而是利用物体热辐射的差别成像。屏幕亮度处表示温度高,暗处表示温度低。性能好的热成像仪,能反映出千分之一度的温差,因而能透过烟雾、雨雪和伪装,发现隐蔽在树林和草丛中的车辆、人员,甚至于埋在地下的物体。现代步枪热成像仪的可见距离约1000米。有的坦克热瞄准具可见距离达3000米。

  红外夜视仪利用光电转换技术的军用夜视仪器。它分为主动式和被动式两种:前者用红外探照灯照射目标,接收反射的红外辐射形成图像;后者不发射红外线,依靠目标自身的红外辐射形成 “热图像”,故又称为”热像仪”。目前市面上销售的红外夜视仪,都是主动式的。被动式红外夜视仪一般都不叫夜视仪,都改名为热成像仪。

  增像管: 是几代的。买的时候一定要给商家确认。因为夜视仪包装和说明书上一般都没有标明是几代增像管。当然如果您要买2代或3代夜视仪,最好能买有明确标注是几代增像管的夜视仪,以免您的权益受到侵害。目前市面比如俄罗斯RHO的夜视仪在产品包装及机器上都标明了使用的是第几代增像管。

  2.镜头:看镜头口径和放大倍数。在不考虑体积的情况下,当然是越大越好。同样的增像管情况,原理上是口径越大,观测距离越远,图像越清晰。

  3.图像增强技术:一般带有这个技术的夜视仪,在相同条件下图像亮度会更好,也更清晰。

  至于夜视仪标称的观测距离,辨识距离。由于没有正规的标准,各家说法不一。其实没有任何参考意义。一般来说:1代 的距离在100-250米, 2代距离在200-350米,3代距离在300-500米,能够看清物体。具体还得受到镜头质量大小,图像处理技术,红外发射器,分辨率的影响而决定。

  红外热像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。

  市场上现在无论是热像仪或者或红外夜视仪都无法穿墙。穿墙只能考虑更高端的产品。

  红外 远红外 都是光波 红外不能穿透水泥 再薄也不能 除非透光 远红外就是热辐射 热成像是检测表面热辐射 热必须传导到表面才能检测到 所以热成像也不能穿墙 除非热源传导至表面

  利用光电转换技术的军用夜视仪器。它分为主动式和被动式两种:前者用红外探照灯照射目标,接收反射的红外辐射形成图像;后者不发射红外线,依靠目标自身的红外辐射形成 “热图像”,故又称为”热像仪”。目前市面上销售的红外夜视仪,都是主动式的。被动式红外夜视仪一般都不叫夜视仪,都改名为热成像仪。所以本文以下的介绍都是介绍主动式红外夜视仪。

  至于夜视仪标称的观测距离,辨识距离。由于没有正规的标准,各家说法不一。其实没有任何参考意义。一般来说:1代 的距离在100-250米, 2代距离在200-350米,3代距离在300-500米,能够看清物体。具体还得受到镜头质量大小,图像处理技术,红外发射器,分辨率的影响而决定。

  红外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。

  红外热像仪的应用范围极其广泛,并且随着红外技术的不断发展及普及,新的应用被不断开发,目前主要有一下几个应用大类。

  材料研究:有机材料、无机材料、复合材料、3D打印材料、纳米材料、弹性材料等。

  机械与动力:新能源动力系统、制动系统、液压系统、牵引系统、传动系统、加热系统、精密加工等。

  土木工程:桥梁、隧道、大坝、建筑物等基建设施的渗漏、空鼓、缝隙问题、地质勘探等。

  动物与植物:药性及药效试验、新品种培育、动物习性、生长环境、激光脱毛、微生物体、医学研究等。

  其它科研:考古与文物保护、空间试验、空气动力学、激光及光纤研究、爆炸研究、碰撞试验、火山研究、温室效应、沙尘暴、采矿、地震等。

  配电系统:配电盘、开关箱、变压器、断电器、接触器、保险丝、电缆、发电机、绕组装备、油枕、UPS等。

  通用机电设备:传送带检测、电机检测、阀门检测、法兰泄露检测、管道检测、冷凝阀、压缩机、轴承检测等。

  冶金加热设备:钢包、高炉风口、高炉冷却壁、高炉内衬检测、高炉送风支管检测、焦炉

  轨道交通专业设备:接触网检测、电力机车车头检测、高架箱梁渗水检测、高铁高价桥梁防水层检测、黑体炉检测、接触网检测、轮轴温度检测等。

  加工和热处理:焊接、铸件、模具、炼钢炉、转炉、鱼雷车、炉壁、金属热处里(退火、回火、淬火)、冷/热轧钢板、钢卷线材等温度量测监控等。

  其他专用设备:滚筒干燥器、胶辊检测、吹瓶机瓶坯温度检测、金属管密封性能检测、机房应用、铅酸电池桥接检测、泡罩包装等。

  电路研发、电源检测、LED灯具散热片检测、LED灯罩检测、LED检测、LED芯片检测、LED芯片散热检测、LED照明灯具检测、医疗器械、发动机燃油喷嘴检测、塑料改性检测、模具检测、太阳能热斑、CRT检测、CD检测、PV逆变器、冰箱制冷剂泄漏检测、产品壳体温度检测、电熨斗、评测电子产品的发热、刹车片、加热座椅、轮胎、汽车电器、汽车发送机、汽车焊接机器人、汽车后风挡、汽车前风挡、汽车前照灯、电机绕组检测、锂电池检测、铅酸电池桥接检测。

  建筑诊断:外墙空鼓、剥落、屋面渗漏、管道、热桥、节能研究、地暖检测、竣工验收等;

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