У этого термина существуют и другие значения см Термография значения Инфракрасная термография тепловое изображение или т
Термография

Инфракрасная термография, тепловое изображение или тепловое видео — это научный способ получения термограммы — изображения в инфракрасных лучах, показывающего картину распределения температурных полей. Термографические камеры обнаруживают излучение в инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра (примерно 0,9-14 мкм) и на основе этого излучения создают изображения, позволяющие определить перегретые или переохлаждённые места. Так как инфракрасное излучение испускается всеми объектами, имеющими температуру, согласно формуле Планка для излучения чёрного тела, термография позволяет «видеть» окружающую среду с или без видимого света. Интенсивность теплового излучения тела увеличивается с повышением его температуры, поэтому термография позволяет видеть распределение температуры по поверхности тела. Когда мы смотрим через тепловизор, то более тёплые объекты видны лучше на фоне окружающей среды; люди и теплокровные животные лучше заметны в окружающей среде, как днём, так и ночью. Благодаря этому термография может найти применение военными и службами безопасности.






Создание термограмм на основе тепловых изображений нашло много применений. Например, пожарные используют их для обнаружения в условиях задымления людей и установления очагов возгорания. С помощью тепловых изображений в технике, обслуживающей линии электропередач, обнаруживают перегрев в местах соединений и части, находящиеся в аварийном состоянии, требующие устранения потенциальной опасности. Когда нарушена теплоизоляция, строители могут видеть утечку тепла и предотвратить неисправности при охлаждении или обогреве системами кондиционирования воздуха. Тепловизоры, делающие снимки, также устанавливаются в некоторых автомобилях класса «люкс» для помощи водителю, например, в некоторых моделях «Кадиллак» с 2000 года. Некоторая физиологическая деятельность организма, требующая более пристального внимания у людей и теплокровных животных, также может быть наблюдаема при помощи тепловых изображений.
Внешний вид и работа современных тепловизионных систем часто похожи на работу телевизионной системы. Возможность видеть в инфракрасном диапазоне — настолько полезная функция, что запись таких изображений часто является второстепенной функцией. Поэтому модуль для записи не всегда предусматривается.
Современные тепловизионные приемники можно разделить на два типа:
Первый тип — неохлаждаемые микроболометры — работают при комнатной температуре, имеют малые габариты и относительно дешевы, т. к. нет системы охлаждения, имеют фундаментальные ограничения по быстродействию и чувствительности из-за двойного преобразования (ИК-свет нагревает площадку, электросопротивление площадки зависит от температуры). Недостатки, однако, не мешают им занимать 95% тепловизионного рынка в виду существенных достоинств и, главное, цены.
Второй тип — охлаждаемые полупроводниковые кристаллы (InSb, InAs, HgCdTe и др.) в виде двумерных массивов ПЗИ-конденсаторов или p-n-переходов (диоды), соединенных попиксельно через микростолбики из индия (In) методом flip-chip с микросхемой считывания (мультиплексором) из кремния. Сам кремний прозрачен почти во всем ИК-диапазоне, по этому сделать из него тепловизор не получится, за то он активно применяется для построения ИК-оптики. Полупроводниковые приемники за счет одностадийного преобразования (ИК-свет порождает заряд напрямую) обладают лучшими характеристиками чувствительности и быстродействия в сравнении с болометрами (лучшие против лучших). Без охлаждения полупроводниковые приемники работают плохо — из-за собственной нагретости они не видят ИК-свет, поступающий снаружи через объектив. Для охлаждения принято применять жидкий азот (дешево, безопасно, практически неограниченный механический ресурс) или холодильные машины (достаточно дороги, ограниченный механический ресурс, высокое энергопотребление, акустический и электромагнитный шум). Современные холодильные машины лишены многих этих недостатков и стоят хороших денег.
Отличие инфракрасной съёмки от термографии
Инфракрасная съёмка излучения соответствует температуре между 250 °C и 500 °C, в то время как диапазон термографии примерно от −50 °C до более чем 2000 °C. Так, для инфракрасной съёмки для показа чего-либо температура объекта должна быть свыше 250 °C или объект должен отражать инфракрасное излучение, исходящее от чего-то горячего. Следует отметить, что наиболее распространённые приборы ночного видения только усиливают слабый отраженный от объектов свет, который создаётся, например, звёздным светом или луной, и через них невозможно увидеть тепло или работать в полной темноте (без активной подсветки "ИК-фонариком").
Пассивная и активная термография
Все объекты с температурой выше абсолютного нуля испускают инфракрасное излучение. Следовательно, отличный способ для измерения тепловых изменений состоит в том, чтобы использовать устройство инфракрасного видения, обычно приемник тепловизора позволяет обнаруживать излучение в средних (от 3 до 5 μм) и длинных (от 8 до 15 μм) волнах инфракрасной полосы частот, обозначаемых как MWIR и LWIR и соответствующих спектральным "окнам" с высоким коэффициентом пропускания атмосферы вблизи поверхности земли.
В пассивной термографии особый интерес представляет повышение или понижение природного температурного уровня по сравнению с температурой окружения. У пассивной термографии много применений, таких, как наблюдение людей на сцене, или в медицине. В активной термографии иначе — там источник энергии должен создавать температурный контраст между интересующим объектом и фоном. Активный подход необходим во многих случаях, когда исследуемые части находятся в температурном равновесии с окружающей средой. Современные тепловизоры позволяют с помощью специального программного обеспечения определять температуру в каждой точке термограммы.
Преимущества термографии
- Может показывать визуальное изображение, что помогает в сравнении температур на большой площади
- Даёт возможность захвата движущихся целей в реальном времени
- Позволяет находить аварийные элементы до их выхода из строя
- Измерение в областях, где другие методы невозможны (объекты с малой теплоёмкостью) или сопряжены с риском для здоровья
- Неразрушающий контроль
- Облегчает поиск дефектов (трещин) в колоннах или других металлических частях
- Сама возможность видеть тепло даже со скоростью 1 кадр в секунду, даже с невысоким пространственным разрешением уже покрывает существенную долю тепловизионного рынка
Ограничения и недостатки термографии
- Качественные камеры дороги
- Большинство камер имеют погрешность ±2 % или меньшую точность
- Обучение и содержание в штате специалиста по инфракрасному сканированию требует затрат времени и средств, впрочем, как и на любого другого специалиста.
- Возможность измерения в основном только температуры поверхностей, т. к. большинство материалов непрозрачны в ИК-диапазоне (например, человек)
Применение
- Мониторинг условий
- Медицинская визуализация
- Ночное видение
- Исследование
- Управление процессом
- Неразрушающий контроль
- Наблюдения в области обеспечения безопасности, правоохранной деятельности и защите
- Химическая визуализация
Тепловые инфракрасные камеры преобразуют энергию инфракрасных волн в видимый свет на видеоэкране. Все объекты с температурой выше 0 кельвинов излучают тепловую инфракрасную энергию, поэтому инфракрасные камеры могут пассивно видеть все объекты независимо от наличия окружающего освещения. Тем не менее, большинство тепловых камер видят только объекты теплее −50 °C, т. к. интенсивность излучения тел пропорциональна температуре в четвёртой степени (очень резкая зависимость).
Спектр и уровень теплового излучения сильно зависит от температуры поверхности объекта. Это даёт возможность тепловой камере видеть температуру объектов. Тем не менее, другие факторы также влияют на излучение, регистрация которого ограничивается точностью техники. Например, излучение зависит не только от температуры объекта, но также и от поглощающей, пропускающей и отражающей способности объекта. Так, излучение, первоначально испускаемое окружающей средой, отражается объектом и/или проходит через него и складывается с собственным излучением объекта, которое и регистрируется прибором.
См. также
- Тепловизор
- Болометр
Ссылки
- Good examples of thermographic images broken down by industry application (англ.)
- IrInfo.org, online resource for infrared thermography (англ.)
- Физическая основа (англ.)
- Разные примеры тепловых изображений (англ.)
- Uncooled Thermal Imaging (англ.)
- Некоторое использование тепловых изображений в медицине (англ.)
- Некоторое использование тепловых изображений в электронике (англ.)
- Много примеров тепловых изображений (англ.)
- Canada Research Chair in Multipolar Infrared Vision — MiViM (англ.)
- Термография позволяет обнаружить и остановить распространение опасных вирусных заболевание
История производителей тепловизоров
- History of AIM thermal imaging (англ.)
- History of Texas Instruments/DRS Thermal imaging (англ.)
- History of Raytheon Commercial Infrared/L-3 Communications thermal imaging (англ.)
Примечания
- Тепловые изображения на тёмном шоссе Архивная копия от 27 сентября 2007 на Wayback Machine (англ.)
Автор: www.NiNa.Az
Дата публикации:
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Termografiya znacheniya Infrakrasnaya termografiya teplovoe izobrazhenie ili teplovoe video eto nauchnyj sposob polucheniya termogrammy izobrazheniya v infrakrasnyh luchah pokazyvayushego kartinu raspredeleniya temperaturnyh polej Termograficheskie kamery obnaruzhivayut izluchenie v infrakrasnom diapazone elektromagnitnogo spektra primerno 0 9 14 mkm i na osnove etogo izlucheniya sozdayut izobrazheniya pozvolyayushie opredelit peregretye ili pereohlazhdyonnye mesta Tak kak infrakrasnoe izluchenie ispuskaetsya vsemi obektami imeyushimi temperaturu soglasno formule Planka dlya izlucheniya chyornogo tela termografiya pozvolyaet videt okruzhayushuyu sredu s ili bez vidimogo sveta Intensivnost teplovogo izlucheniya tela uvelichivaetsya s povysheniem ego temperatury poetomu termografiya pozvolyaet videt raspredelenie temperatury po poverhnosti tela Kogda my smotrim cherez teplovizor to bolee tyoplye obekty vidny luchshe na fone okruzhayushej sredy lyudi i teplokrovnye zhivotnye luchshe zametny v okruzhayushej srede kak dnyom tak i nochyu Blagodarya etomu termografiya mozhet najti primenenie voennymi i sluzhbami bezopasnosti Izobrazhenie nebolshoj sobaki sdelannoe v srednih infrakrasnyh luchahTeplovoe izobrazhenie dvuh strausovTeplovoe izobrazhenie zmei na ruke chelovekaTeplovoe izobrazhenie lvaTeplovoe izobrazhenie obychnogo zdaniya na zadnem plane i passivnogo doma na perednem planeTermogramma pokazyvayushaya raspredelenie teplovyh polej u cheloveka Sozdanie termogramm na osnove teplovyh izobrazhenij nashlo mnogo primenenij Naprimer pozharnye ispolzuyut ih dlya obnaruzheniya v usloviyah zadymleniya lyudej i ustanovleniya ochagov vozgoraniya S pomoshyu teplovyh izobrazhenij v tehnike obsluzhivayushej linii elektroperedach obnaruzhivayut peregrev v mestah soedinenij i chasti nahodyashiesya v avarijnom sostoyanii trebuyushie ustraneniya potencialnoj opasnosti Kogda narushena teploizolyaciya stroiteli mogut videt utechku tepla i predotvratit neispravnosti pri ohlazhdenii ili obogreve sistemami kondicionirovaniya vozduha Teplovizory delayushie snimki takzhe ustanavlivayutsya v nekotoryh avtomobilyah klassa lyuks dlya pomoshi voditelyu naprimer v nekotoryh modelyah Kadillak s 2000 goda Nekotoraya fiziologicheskaya deyatelnost organizma trebuyushaya bolee pristalnogo vnimaniya u lyudej i teplokrovnyh zhivotnyh takzhe mozhet byt nablyudaema pri pomoshi teplovyh izobrazhenij Vneshnij vid i rabota sovremennyh teplovizionnyh sistem chasto pohozhi na rabotu televizionnoj sistemy Vozmozhnost videt v infrakrasnom diapazone nastolko poleznaya funkciya chto zapis takih izobrazhenij chasto yavlyaetsya vtorostepennoj funkciej Poetomu modul dlya zapisi ne vsegda predusmatrivaetsya Sovremennye teplovizionnye priemniki mozhno razdelit na dva tipa Pervyj tip neohlazhdaemye mikrobolometry rabotayut pri komnatnoj temperature imeyut malye gabarity i otnositelno deshevy t k net sistemy ohlazhdeniya imeyut fundamentalnye ogranicheniya po bystrodejstviyu i chuvstvitelnosti iz za dvojnogo preobrazovaniya IK svet nagrevaet ploshadku elektrosoprotivlenie ploshadki zavisit ot temperatury Nedostatki odnako ne meshayut im zanimat 95 teplovizionnogo rynka v vidu sushestvennyh dostoinstv i glavnoe ceny Vtoroj tip ohlazhdaemye poluprovodnikovye kristally InSb InAs HgCdTe i dr v vide dvumernyh massivov PZI kondensatorov ili p n perehodov diody soedinennyh popikselno cherez mikrostolbiki iz indiya In metodom flip chip s mikroshemoj schityvaniya multipleksorom iz kremniya Sam kremnij prozrachen pochti vo vsem IK diapazone po etomu sdelat iz nego teplovizor ne poluchitsya za to on aktivno primenyaetsya dlya postroeniya IK optiki Poluprovodnikovye priemniki za schet odnostadijnogo preobrazovaniya IK svet porozhdaet zaryad napryamuyu obladayut luchshimi harakteristikami chuvstvitelnosti i bystrodejstviya v sravnenii s bolometrami luchshie protiv luchshih Bez ohlazhdeniya poluprovodnikovye priemniki rabotayut ploho iz za sobstvennoj nagretosti oni ne vidyat IK svet postupayushij snaruzhi cherez obektiv Dlya ohlazhdeniya prinyato primenyat zhidkij azot deshevo bezopasno prakticheski neogranichennyj mehanicheskij resurs ili holodilnye mashiny dostatochno dorogi ogranichennyj mehanicheskij resurs vysokoe energopotreblenie akusticheskij i elektromagnitnyj shum Sovremennye holodilnye mashiny lisheny mnogih etih nedostatkov i stoyat horoshih deneg Otlichie infrakrasnoj syomki ot termografiiInfrakrasnaya syomka izlucheniya sootvetstvuet temperature mezhdu 250 C i 500 C v to vremya kak diapazon termografii primerno ot 50 C do bolee chem 2000 C Tak dlya infrakrasnoj syomki dlya pokaza chego libo temperatura obekta dolzhna byt svyshe 250 C ili obekt dolzhen otrazhat infrakrasnoe izluchenie ishodyashee ot chego to goryachego Sleduet otmetit chto naibolee rasprostranyonnye pribory nochnogo videniya tolko usilivayut slabyj otrazhennyj ot obektov svet kotoryj sozdayotsya naprimer zvyozdnym svetom ili lunoj i cherez nih nevozmozhno uvidet teplo ili rabotat v polnoj temnote bez aktivnoj podsvetki IK fonarikom Passivnaya i aktivnaya termografiyaVse obekty s temperaturoj vyshe absolyutnogo nulya ispuskayut infrakrasnoe izluchenie Sledovatelno otlichnyj sposob dlya izmereniya teplovyh izmenenij sostoit v tom chtoby ispolzovat ustrojstvo infrakrasnogo videniya obychno priemnik teplovizora pozvolyaet obnaruzhivat izluchenie v srednih ot 3 do 5 mm i dlinnyh ot 8 do 15 mm volnah infrakrasnoj polosy chastot oboznachaemyh kak MWIR i LWIR i sootvetstvuyushih spektralnym oknam s vysokim koefficientom propuskaniya atmosfery vblizi poverhnosti zemli V passivnoj termografii osobyj interes predstavlyaet povyshenie ili ponizhenie prirodnogo temperaturnogo urovnya po sravneniyu s temperaturoj okruzheniya U passivnoj termografii mnogo primenenij takih kak nablyudenie lyudej na scene ili v medicine V aktivnoj termografii inache tam istochnik energii dolzhen sozdavat temperaturnyj kontrast mezhdu interesuyushim obektom i fonom Aktivnyj podhod neobhodim vo mnogih sluchayah kogda issleduemye chasti nahodyatsya v temperaturnom ravnovesii s okruzhayushej sredoj Sovremennye teplovizory pozvolyayut s pomoshyu specialnogo programmnogo obespecheniya opredelyat temperaturu v kazhdoj tochke termogrammy Preimushestva termografiiMozhet pokazyvat vizualnoe izobrazhenie chto pomogaet v sravnenii temperatur na bolshoj ploshadi Dayot vozmozhnost zahvata dvizhushihsya celej v realnom vremeni Pozvolyaet nahodit avarijnye elementy do ih vyhoda iz stroya Izmerenie v oblastyah gde drugie metody nevozmozhny obekty s maloj teployomkostyu ili sopryazheny s riskom dlya zdorovya Nerazrushayushij kontrol Oblegchaet poisk defektov treshin v kolonnah ili drugih metallicheskih chastyah Sama vozmozhnost videt teplo dazhe so skorostyu 1 kadr v sekundu dazhe s nevysokim prostranstvennym razresheniem uzhe pokryvaet sushestvennuyu dolyu teplovizionnogo rynkaOgranicheniya i nedostatki termografiiKachestvennye kamery dorogi Bolshinstvo kamer imeyut pogreshnost 2 ili menshuyu tochnost Obuchenie i soderzhanie v shtate specialista po infrakrasnomu skanirovaniyu trebuet zatrat vremeni i sredstv vprochem kak i na lyubogo drugogo specialista Vozmozhnost izmereniya v osnovnom tolko temperatury poverhnostej t k bolshinstvo materialov neprozrachny v IK diapazone naprimer chelovek PrimenenieMonitoring uslovij Medicinskaya vizualizaciya Nochnoe videnie Issledovanie Upravlenie processom Nerazrushayushij kontrol Nablyudeniya v oblasti obespecheniya bezopasnosti pravoohrannoj deyatelnosti i zashite Himicheskaya vizualizaciya Teplovye infrakrasnye kamery preobrazuyut energiyu infrakrasnyh voln v vidimyj svet na videoekrane Vse obekty s temperaturoj vyshe 0 kelvinov izluchayut teplovuyu infrakrasnuyu energiyu poetomu infrakrasnye kamery mogut passivno videt vse obekty nezavisimo ot nalichiya okruzhayushego osvesheniya Tem ne menee bolshinstvo teplovyh kamer vidyat tolko obekty teplee 50 C t k intensivnost izlucheniya tel proporcionalna temperature v chetvyortoj stepeni ochen rezkaya zavisimost Spektr i uroven teplovogo izlucheniya silno zavisit ot temperatury poverhnosti obekta Eto dayot vozmozhnost teplovoj kamere videt temperaturu obektov Tem ne menee drugie faktory takzhe vliyayut na izluchenie registraciya kotorogo ogranichivaetsya tochnostyu tehniki Naprimer izluchenie zavisit ne tolko ot temperatury obekta no takzhe i ot pogloshayushej propuskayushej i otrazhayushej sposobnosti obekta Tak izluchenie pervonachalno ispuskaemoe okruzhayushej sredoj otrazhaetsya obektom i ili prohodit cherez nego i skladyvaetsya s sobstvennym izlucheniem obekta kotoroe i registriruetsya priborom Sm takzheTeplovizor BolometrSsylkiGood examples of thermographic images broken down by industry application angl IrInfo org online resource for infrared thermography angl Fizicheskaya osnova angl Raznye primery teplovyh izobrazhenij angl Uncooled Thermal Imaging angl Nekotoroe ispolzovanie teplovyh izobrazhenij v medicine angl Nekotoroe ispolzovanie teplovyh izobrazhenij v elektronike angl Mnogo primerov teplovyh izobrazhenij angl Canada Research Chair in Multipolar Infrared Vision MiViM angl Termografiya pozvolyaet obnaruzhit i ostanovit rasprostranenie opasnyh virusnyh zabolevanieIstoriya proizvoditelej teplovizorov History of AIM thermal imaging angl History of Texas Instruments DRS Thermal imaging angl History of Raytheon Commercial Infrared L 3 Communications thermal imaging angl PrimechaniyaTeplovye izobrazheniya na tyomnom shosse Arhivnaya kopiya ot 27 sentyabrya 2007 na Wayback Machine angl