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红外热成像仪的工作原理与结构

编辑:阜阳华思福科技有限公司  字号:
摘要:红外热成像仪的工作原理与结构

导读:现在的网络摄像机市场发展迅速,消费者们不再仅仅满足于普通的可见光或有限的红外灯辅助方式的监控,所以红外热成像仪的出现变满足了现在广大市场的需求。

而热成像摄像机效果相当一部分依赖于探测器,受制于成本因素,市面上的热成像摄像机多采用传统的多晶硅探测器,而效果更好的氧化钒探测器大部分厂家不会推荐给用户,究竟这两种机芯的区别在哪里?会给成像效果带来怎样的变化?

红外热像仪的核心部件为红外探测器,目前主要有两种探测器氧化钒和多晶硅探测器,氧化钒探测器主要的优势是对于红外光线的光电转换效率更高,相比于多晶硅探测器拥有更高的信噪比和强光保护能力。氧化钒探测器的温度稳定性好、寿命长,温度漂移小。

氧化钒机芯相对多晶硅机芯有更好的图像质量和灵敏度,使热像仪有更高的探测和识别距离。功耗低、启动工作快,开机即可使用。图像清晰度是多晶硅机芯的3倍。氧化钒的温度探测灵敏度可以达到0.03℃,而多晶硅机芯只能达到0.1℃。同时氧化钒机芯相比多晶硅机芯寿命更长更耐用。这也是我公司采用氧化钒机芯而摒弃传统多晶硅机芯的一个重要原因。

采用氧化钒焦平面探测器的非制冷热像仪在国内是一种比较新型的热像仪。氧化钒材料与多晶硅相比有更好的图像质量和灵敏度,可以更好地满足不同的使用要求。而过去国内生产的热像仪主要采用的是多晶硅。

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