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Technical articles1800年,英國物理學家F. W. 赫胥爾發現了紅外線,從(cong) 此開辟了人類應用紅外技術的廣闊道路。在第二次世界大戰中,德國人用紅外變像管作為(wei) 光電轉換器件,研製出了主動式夜視儀(yi) 和紅外通信設備,為(wei) 紅外技術的發展奠定了基礎。
二次世界大戰後,首先由美國經過近一年的探索,開發研製的di一代用於(yu) 軍(jun) 事領域的紅外成像裝置,稱之為(wei) 紅外尋視係統(FLIR),它是利用光學機械係統對被測目標的紅外輻射掃描。由光子探測器接收兩(liang) 維紅外輻射跡象,經光電轉換及一係列儀(yi) 器處理,形成視頻圖像信號。這種係統、原始的形式是一種非實時的自動溫度分布記錄儀(yi) ,後來隨著五十年代銻化銦和鍺摻汞光子探測器的發展,才開始出現高速掃描及實時顯示目標熱圖像的係統。
六十年代早期,瑞典研製成功第二代紅外成像裝置,它是在紅外尋視係統的基礎上以增加了測溫的功能,稱之為(wei) 紅外熱像儀(yi) 。
開始由於(yu) 保密的原因,在發達的guo家中也quan限於(yu) jun用,投入應用的熱成像裝置可在黑夜或濃厚幕雲(yun) 霧中探測對方的目標,探測偽(wei) 裝的目標和高速運動的目標。由於(yu) 有guo家經費的支撐,投入的研製開發費用很大,儀(yi) 器的成本也很高。以後考慮到在工業(ye) 生產(chan) 發展中的實用性,結合工業(ye) 紅外探測的特點,采取壓縮儀(yi) 器造價(jia) 。降低生產(chan) 成本並根據民用的要求,通過減小掃描速度來提高圖像分辨率等措施逐漸發展到民用領域。
六十年代中期,研製出di一套工業(ye) 用的實時成像係統(THV),該係統由液氮致冷,110V電源電壓供電,重約35公斤,因此使用中便攜性很差,經過對儀(yi) 器的幾代改進,1986年研製的紅外熱像儀(yi) 已無需液氮或高壓氣,而以熱電方式致冷,可用電池供電;1988年推出的全功能熱像儀(yi) ,將溫度的測量、修改、分析、圖像采集、存儲(chu) 合於(yu) 一體(ti) ,重量小於(yu) 7公斤,儀(yi) 器的功能、精度和可靠性都得到了顯著的提高。
九十年代中期,美國首先研製成功由jun用技術(FPA)轉民用並商品化的新一紅外熱像儀(yi) (CCD)屬焦平麵陣列式結構的一種凝成像裝置,技術功能更加,現場測溫時隻需對準目標攝取圖像,並將上述信息存儲(chu) 到機內(nei) 的PC卡上,即完成全部操作,各種參數的設定可回到室內(nei) 用軟件進行修改和分析數據,後直接得出檢測報告,由於(yu) 技術的改進和結構的改變,取代了複雜的機械掃描,儀(yi) 器重量已小於(yu) 二公斤,使用中如同手持攝像機一樣,單手即可方便地操作。
如今,紅外熱成像係統已經在電力、消防、石化以及醫療等領域得到了廣泛的應用。紅外熱像儀(yi) 在世界經濟的發展中正發揮著舉(ju) 足輕重的作用。