近年来,红外热成像技术得到了迅速发展,红外热成像系统在军事或商业应用中发挥着重要作用。于不断的技术进步,技术人员开发了一种称为非制冷红外热成像系统的新系统,其优点是保留了先前的冷却模式并促进了成像系统的本质。外线热。种变化在很多方面都有出色的表现。而,非制冷红外热成像系统仍然存在一些差距。为未来工作的一部分,除了改进技术功能外,我们还需要研究非制冷热成像系统的关键技术。将创造更多价值。[关键词]红外成像;校正不均匀性;实时图像处理中图分类号:P606文献标识码:A文章编号:1009-914X(2015)28-0378-01与传统制冷热成像系统,成像系统相比非制冷红外热功率的优点是价格低,体积小,重量轻,功耗低,并且对非红外热成像系统的开发越来越感兴趣。制冷红外热成像系统在特定应用中提供了很多舒适性,但关键技术中仍存在一些影响许多工作正常运行的小问题。外,非制冷红外热成像系统需要对关键技术进行研究,以进一步改进系统。这里,本文重点介绍非制冷红外热成像系统的关键技术。制冷红外热成像系统的关键技术背景对非制冷红外热成像系统关键技术的研究主要基于当前的需求,需要对其关键技术进行深入探讨。了实现技术系统的完整性和功能完整性。之,对非制冷红外热成像系统关键技术的研究主要集中在以下方面:首先,许多电气设备,变压器等存在小问题,如密封松动,平庸的接触,过度充电等等等。些是相对常见的问题,虽然这些问题没有产生特别严重的后果,但它们也对安全构成极大危险。果发生连锁反应,则会产生非常严重的后果。次,一些发动机和发电机也存在问题,例如高温轴承和短路绕组。
些问题的严重性相对较高。
果操作员遇到这些问题,他们就会面临严重的伤害,甚至是双重的生命和财产损失。三,由于目前技术需求较高,我们必须逐步告别固有的红外热成像系统,建立新的非制冷红外热成像系统,改进其技术体系,推广关键技术。用和研究。得更好的结果。如,将来,非制冷红外热成像系统应以“面部”的形式实时成像目标,以便操作员通过以下方式判断热量和故障。踪图像的颜色和屏幕上显示的热点,然后再扫描以高效率和准确地确认问题。制冷红外热成像系统的关键技术是红外图像生成技术的产生,根据公司的需要,非制冷红外热成像系统的关键技术首先必须针对该模型。
生红外图像。技术角度来看,当场景发出相应的红外辐射时,红外辐射必须反映与场景有关的各种信息,包括大小,形状,空间位置等。用红外图像生成模型,需要有效地收集各种信息,并使用非制冷红外热成像系统的关键技术将其转换为相应的数字图像,这可以大大改善观察和识别。以看出,红外图像生成模型应具有强大的技术特性,并能够在各种环境中收集。此,开发了以下红外图像生成模型:首先,要观察的目标和背景应该能够确保其热辐射实际进入大气然后进入系统。应仪器的光学系统。次,利用相关技术对红外焦平面阵列进行光电转换,初步分析原始数据。三,在信号处理之后,热辐射被转换成红外热图像。以看出,红外热成像系统产生的图像是诸如目标辐射特性,大气传输特性,光学系统的传输特性,器件特性和器件特性等因素的共同结果。号处理方法。应的非均匀性和漂移特性除了上述图像生成模型之外,非冷却红外热成像系统的关键技术直接影响特定应用,还努力满足非均匀性和漂移的特点。先,答案的不均匀性。先,应研究红外探测器的不均匀性,加强技术和半导体加工技术,以减少乘法噪声和加性噪声,提高探测器的本质。外线。次,有必要优化设备所处的工作环境,以便获得整体均匀性的急剧增加。次,冷库建造我们必须掌握答案的漂移特征。文认为每个探测器元件对工作条件变化的灵敏度可能略有不同,因此,在焦平面阵列全局漂移的前提下,每个探测器元件的漂移会略有不同,对应于检测器的输出信号。射为AC分量,必须通过非均匀校正因子的实时更新消除这种影响。非制冷红外热成像系统的关键技术中,响应的不均匀性和漂移特性是不可避免的,需要仔细的细节管理以确保先进的技术和技术完整性。论是在生产环境还是在具体的处置措施中,我们都必须考虑前向和后向链接的影响,并获得更好的整体技术性能。
要:本文探讨了非制冷红外热成像系统的关键技术,其成熟度得到了很大提高,在实际应用中避免了过去的繁琐操作。
得到了更好的结果。未来的工作中,有必要进一步研究非制冷红外热成像系统的关键技术,定义更完整的技术体系,并根据社会需要制定不同的技术应用程序。造更大的社会价值。考文献[1]吴伟,卢建明,白玉基,田伟,俄罗斯非冷冻微测辐射热计红外热成像系统的研制[J],红外技术,2011,08:443-449。2]唐淑珍仅外国和美国就是进口 - 非制冷红外探测器行业的现状和发展战略[J],现代商业,2011,30:164-166。3]郑夏露华李佳佳林冰杨涛周从全王莹,王莹,王莹,王莹,王莹。常与非冷藏红外热成像系统热值差异的对比研究[J]。
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