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提到紅外成像大眾的第一印象是紅外成像儀(如下圖),這是人們的普遍認知。但是如果問你什么是熱成像?估計你會狐疑,如果將熱成像的照片給你看過之后你便會說道:“這不就和紅外成像一樣嗎?”這是很多人的誤區(qū),其實紅外成像與熱成像是不一樣的,這篇文章幫您解疑紅外成像與熱成像的區(qū)別。圖片來源于網(wǎng)絡(luò)關(guān)于紅外成像紅外成像:將紅外圖像直接或間接轉(zhuǎn)換成可見光圖像的器件。主要有紅外變像管、紅外攝像管和固體成像器件等。紅外變像管主要由對近紅外輻射敏感的光電陰極、電子光學系統(tǒng)紅外成像器件和熒光屏三部分組成。成像原理通常使用的光電陰極是銀氧銫光電陰極(S1陰極),其電子逸出光電陰極所需的激發(fā)能量為11.2電子伏,相應的敏感波長的長波限為1.2微米,峰值響應波長約為0.8微米。用銻鈉鉀絕制備的S25陰極,或用Ⅲ-Ⅴ族化合物(如GaAs)制備的負電子親和式陰極,對近紅外輻射也有響應。圖片來源于網(wǎng)絡(luò)由紅外輻射激發(fā)出的光電子經(jīng)加速和電子光學系統(tǒng)的聚焦,到達熒光屏上,使之發(fā)射出亮度分布與入射的紅外輻照度分布相對應的可見光圖像。紅外攝像管包括紅外光導攝像管、硅靶攝像管和熱釋電攝像管。紅外光導攝像管與普通光導攝像管的結(jié)構(gòu)和工作原理完全相同,唯一的差別是紅外光導攝像管采用對近紅外輻射敏感的硫化鉛光導靶面。硅靶攝像管則以硅二極管列陣作為靶面,光子在硅列陣上激發(fā)出光電流而形成信號。圖片來源于網(wǎng)絡(luò)硅靶攝像管也只對近紅外輻射敏感。采用熱釋電材料(如氘化的硫酸三甘肽)作靶面的攝像管稱為熱釋電攝像管。投射到熱釋電靶面上的紅外輻射圖像,使靶面上各點溫度發(fā)生變化,這一變化與該點所受到的輻照度成正比。溫度的改變又引起靶面材料的電極化,極化的程度與溫度改變的大小成正比,因而靶面上產(chǎn)生一個與所接收的輻照度分布完全對應的極化電荷分布。這樣光學像就轉(zhuǎn)換成為電荷分布的電學像。熱釋電攝像管對長波紅外輻射敏感,使用時要對輻射信號進行調(diào)制。固體成像器件的結(jié)構(gòu)和工作原理與上述各器件不同(見電荷耦合器件)。圖片來源于網(wǎng)絡(luò)關(guān)于熱成像熱成像:正常人體的溫度分布具有一定的穩(wěn)定性和特征性,機體各部位溫度不同,形成了不同的熱場。當人體某處發(fā)生疾病或功能改變時,該處血流量會相應發(fā)生變化,導致人體局部溫度改變,表現(xiàn)為溫度偏高或偏低。根據(jù)這一原理,通過熱成像系統(tǒng)采集人體紅外輻射,并轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,形成偽色彩熱圖,利用專用分析軟件,經(jīng)專業(yè)醫(yī)師對熱圖分析,判斷出人體病灶的部位、疾病的性質(zhì)和病變的程度,為臨床診斷提供可靠依據(jù)。人體熱輻射形成的虛擬體外圖像熱成像技術(shù),也就是我們常說的紅外線輻射成像技術(shù)。根據(jù)自然界物體成像的光學理論知識,凡能夠被光線所捕獲的物體,都可生成背景物體感光成像狀態(tài)。在科技高度發(fā)達的現(xiàn)代化社會里,具有紅外線熱成像的夜景拍照附加裝置已經(jīng)得到普及。熱像圖檢測圖譜關(guān)于紅外線成像原理,主要是依據(jù)物體高于空間絕對溫度-237.15度的紅外輻射原理研制而成的照相器材,也就是說,凡是高于空間絕對溫度的物體,都會形成熱紅外線輻射狀態(tài),而低于空間絕對溫度-237.15度的物體不存在熱紅外線輻射。人體在處于特殊狀態(tài)下時,其體溫與靜態(tài)是不一樣的,尤其是在參加劇烈活動之后體溫更高。飯后以及飲入大量的熱水或者高濃度酒之后,其體溫也是較高的。有些人在做完意念氣功之后,體溫也會升高。且人與人之間,男女之間,其體溫差也會表現(xiàn)出不同的狀態(tài)。人的體溫在上述狀態(tài)下其熱(紅外線)輻射強度會高于常態(tài)。熱像圖檢測圖譜在自然界出現(xiàn)的那些奇異照片中往往都是由于上述因素構(gòu)成的,因為大部分地球空間的物體一般都是高于-237.15的宇宙絕對溫度,所以就會形成熱紅外線的輻射狀態(tài)。麥柯爾MDTS熱掃描成像系統(tǒng)MDTS-熱掃描成像系統(tǒng)(Multidimensionalthermalscanningimagingsystem簡稱MDTS)采用自主發(fā)明的“紅外立體熱成像掃描系統(tǒng)”技術(shù)為核心,結(jié)合先進的全息成像技術(shù)與市場

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