Klasyfikacja kamer termowizyjnych
Kamery termowizyjne na podczerwień są ogólnie podzielone na systemy obrazowania ze skanowaniem spektralnym i systemy obrazowania bez skanowania. Optomechaniczne systemy obrazowania skanującego wykorzystują jednoelementowe lub wieloelementowe (8, 10, 16, 23, 48, 55, 60, 120, 180, a nawet więcej) fotoprzewodzące lub fotowoltaiczne detektory podczerwieni. Detektory jednostek są wolne. Głównie dlatego, że czas odpowiedzi ramki nie jest wystarczająco szybki, wieloelementowy detektor matrycowy można przekształcić w szybką kamerę termowizyjną działającą w czasie rzeczywistym. Kamery termowizyjne bez skanowania, takie jak kamera termowizyjna z płaszczyzną ogniskowania, wprowadzona w ostatnich latach, to nowa generacja sprzętu do obrazowania termicznego, znacznie przewyższająca pod względem wydajności kamery termowizyjne ze skanowaniem optomechanicznym. wydajność i stopniowo je zastępować. Trend rozwoju optomechanicznej skanującej kamery termowizyjnej. Kluczową technologią jest to, że detektor składa się z monolitycznego układu scalonego, na którym koncentruje się całe pole widzenia mierzonego obiektu, co sprawia, że obraz jest wyraźniejszy i wygodniejszy w użyciu. Instrument jest bardzo mały i lekki. Temperatura, temperatura linii, izoterma, funkcja obrazu adnotacji głosowej, instrument przyjmuje kartę PC, pojemność pamięci może osiągnąć 500 obrazów.
Telewizor termowizyjny na podczerwień to kamera termowizyjna. Telewizor termowizyjny na podczerwień ma odbierać promieniowanie podczerwone z powierzchni mierzonego obiektu za pomocą piroelektrycznej lampy wideo (PEV) i przekształcać niewidzialny obraz termiczny rozkładu promieniowania cieplnego w celu na sygnał wideo. Dlatego też kineskopy piroelektryczne są kluczowym urządzeniem optycznym dla telewizji termowizyjnej w podczerwieni oraz urządzeniem termowizyjnym o średniej rozdzielczości do obrazowania w czasie rzeczywistym i obrazowania w szerokim spektrum (dobra odpowiedź częstotliwościowa do 3-5μm i {{4} } μm). Składa się z trzech części: soczewki, powierzchni docelowej i działa elektronowego. Jego funkcją techniczną jest skupianie i obrazowanie promieniowania podczerwonego mierzonego celu na rurze kamery piroelektrycznej przez obiektyw, co jest realizowane przy użyciu detektora telewizji termicznej o normalnej temperaturze, skanowania wiązką elektronów i technologii obrazowania powierzchni celu.






