熱成像技術(shù)指標更新 安防應(yīng)用表現(xiàn)甚好
熱成像技術(shù)指標更新
和其它攝像機一樣,熱成像/熱感網(wǎng)絡(luò)攝像機收集形成圖像的電磁輻射。傳統(tǒng)的攝像機可捕捉波長為400—700納米(0.4—0.7微米)的可見光;而熱感網(wǎng)絡(luò)攝像機能檢測到波長更長的放射線,可達約1,400納米(14微米)。在這一電磁頻譜范圍內(nèi)的放射線被稱為紅外線(IR),紅外波段又劃分成多個子波段。近紅外線的波長約為0.7—1.5微米,肉眼無法觀察到近紅外線。而熱成像網(wǎng)絡(luò)攝像機傳感器能檢測和利用這種放射線。
所謂的“全天候”攝像機在白天借助紅外濾光片過濾紅外光,不會改變?nèi)搜鬯吹降膱D像的顏色,當這種熱成像網(wǎng)絡(luò)攝像機在夜間模式工作時,不使用紅外濾光片。由于人眼無法看到紅外線,因此,熱成像網(wǎng)絡(luò)攝像機以黑、白兩種顏色顯示圖像。近紅外線也需要某種光源,如月光這樣的自然光源或者路燈、專用紅外燈這樣的人工光源。
除可見光外,其它波段的紅外線通常分為以下幾類:短波紅外線(SWIR),波長約為1-3微米;中波紅外線(MWIR),波長約為3—5微米;長波紅外線(LWIR),波長約為8—12微米;超長波紅外線5微米。傳統(tǒng)的攝像機僅可接收波長在0.4—0.7微米之間的可見光,而熱成像網(wǎng)絡(luò)攝像機能檢測到紅外頻譜寬至約14微米的放射線。
熱成像技術(shù)安防監(jiān)控應(yīng)用優(yōu)勢
任何有溫度的物體都會發(fā)出紅外線,熱像儀就是接收物體發(fā)出的紅外線,通過有顏色的圖片來顯示被測量物表面的溫度分布,根據(jù)溫度的微小差異來找出溫度的異常點,從而起到與維護的作用。而熱成像攝像機的工作原理就是熱紅外成像技術(shù)。其核心就是熱像儀,它是一種能夠探測極微小溫差的傳感器,將溫差轉(zhuǎn)換成實時視頻圖像顯示出來。
紅外熱成像監(jiān)控攝像機廣泛應(yīng)用于智能交通領(lǐng)域,隨著前端設(shè)備市場的快速成熟,推動了智能交通應(yīng)用的發(fā)展。熱成像監(jiān)控攝像機不受低照度、太陽強光的干擾,能夠自動排除陰影和惡劣氣候帶來的影響,這是傳統(tǒng)監(jiān)控攝像機無法比擬的優(yōu)勢。無論白天還是夜晚,熱成像提供了清晰的視頻圖像,它不受陽光影響,幾乎不受外界環(huán)境控制。因此,熱成像檢測車輛和行人在路口的通行情況十分準確,滿足了7*24小時實時監(jiān)控需求。
除了應(yīng)用在交通領(lǐng)域外,熱成像監(jiān)控在其他領(lǐng)域中也有不錯的表現(xiàn)。如,森林防火。除了夜間可以作為現(xiàn)場監(jiān)控使用外,紅外熱成像通過反映物體表面溫度,為火警探測做好預防工作。應(yīng)用紅外熱成像可以快速有效地發(fā)現(xiàn)隱火,準確判定火災的地點和范圍。
關(guān)于紅外熱成像技術(shù)
紅外熱成像運用光電技術(shù)檢測物體熱輻射的紅外線特定波段信號,將該信號轉(zhuǎn)換成可供人類視覺分辨的圖像和圖形,并可以進一步計算出溫度值。紅外熱成像技術(shù)使人類超越了視覺障礙,由此人們可以「看到」物體表面的溫度分布狀況。

- 相關(guān)閱讀
- 熱門技術(shù)
- 電力通信
- 智能電網(wǎng)
- 云計算
- 大數(shù)據(jù)
-
大數(shù)據(jù)時代 大數(shù)據(jù)安全
-
ofo:今日起與廣州政府實現(xiàn)大數(shù)據(jù)信息共享
-
年度盤點:大數(shù)據(jù)+人工智能網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)用回顧及展望
-
儲能的重要性被擺上臺面丨盤點2017
-
5大亮點,5大趨勢——關(guān)于能源互聯(lián)網(wǎng)的今天和明天,讀這一篇就夠了
-
百度發(fā)布Apollo2.0版無人車 新增攝像頭傳感器
-
Kubernetes為什么會逐漸成為云計算的標準?
2018-01-18標準 -
云計算成朝陽產(chǎn)業(yè),未來發(fā)展已成趨勢
-
2018關(guān)于云計算的五個預測:容器、AI、定制云
2018-01-18容器