《能源監(jiān)測與評價》——能源監(jiān)測技術(三)
(四)紅外熱成像測溫
1.紅外熱成像測溫原理
自然界中的一切物體,只要其溫度高于OK,就會向外發(fā)射輻射能,因此從原理上講,只要能收集并探測這些輻射能,就可以獲得物體的熱圖像,從而推測出物體的溫度。
紅外熱成像系統(tǒng)的工作原理如圖2-12所示,光學系統(tǒng)先將現(xiàn)場的紅外輻射能匯集起來,經(jīng)光譜濾波和光機掃描,聚集到探測器的紅外元件的陣列上,探測器將強弱不同的輻射信號變成電信號,然后經(jīng)放大和視頻處理,形成視頻信號,再送至顯示器。
2.紅外熱成像系統(tǒng)的類型
紅外熱成像系統(tǒng)可以分成兩種類型,即光機掃描型和非光機掃描型。光機掃描型紅外熱成像系統(tǒng)的特點是通過光機掃描使單元探測器依次掃過被測溫對象的各部分,形成被測溫對象的二維圖像。非光機掃描型紅外熱成像系統(tǒng)是利用多元探測器面陣,使探測器中的每個單元與被測溫對象的一個微元面對應,因此無需光機掃描。常用的凝視型熱成像系統(tǒng)就屬于這種類型。
與非光機掃描型紅外熱成像系統(tǒng)相比,光機掃描型紅外熱成像系統(tǒng)掃描速度慢,系統(tǒng)結構復雜,但其測溫誤差小,適合于穩(wěn)態(tài)和測量精確度要求高的場合。
由于超大規(guī)模硅集成電路技術的迅速發(fā)展,目前已可獲得高均勻響應度、高密度的探測器面陣,使非光機掃描型紅外熱成像技術獲得了極大的進步。圖2-13所示為非光機掃描型紅外熱成像系統(tǒng)(凝視型)原理框圖。
與光機掃描型紅外熱成像系統(tǒng)相比,凝視型紅外熱成像系統(tǒng)的最大優(yōu)點是,無需光機掃描機構,簡化了結構,編小了體積,大大提高了熱成像系統(tǒng)的快速響應特性。從理論上講,這種熱成像系統(tǒng)對景物輻射的響應時間只受探測器時間常數(shù)的限制,而不再受掃描機構掃描速度的影響,故凝視型紅外熱成像系統(tǒng)所能達到的快速響應能力,是光機掃描型紅外熱成像系統(tǒng)所無法比擬的,故適合于動態(tài)測溫;缺點是,受探測器光譜響應范圍的限制,其所能測量的溫度有一定的范圍,改變測溫范圍時,要換探測器和相應的處理軟件。
熱釋電紅外熱成像系統(tǒng)也屬于非光機掃描型紅外熱成像系統(tǒng),它采用熱釋電材料作靶面,制成熱釋電攝像管,直接利用電子束掃描和相應的處理電路,將被測物體的溫度信號轉(zhuǎn)換成電信號。熱釋電紅外熱成像系統(tǒng)的優(yōu)點是:結構簡單,不需要制冷,光譜響應范圍可以覆蓋整個紅外波段,故可測量常溫至3570℃的溫度;其缺點是測溫誤差較大。
3.紅外熱成像系統(tǒng)的基本參數(shù)
紅外熱成像系統(tǒng)的基本參數(shù)有瞬時視場、取像速率、掃描效率、駐留時間、熱靈敏度、總視場、最小可分辨溫差、最小可探測溫差等。
(1)瞬時視場。瞬時視場代表了紅外熱成像系統(tǒng)的空間分辨能力,它是指探測器的線性尺寸對系統(tǒng)景物空間的二維張角,取決于探測器的形狀、尺寸和光學系統(tǒng)的焦距。
如果探測器為矩形,其邊長為a和6,則瞬時視場的場角分別為
(2)總視場。總視場代表紅外熱成像系統(tǒng)可測量區(qū)域的大小,即系統(tǒng)所觀察到的景物空間的二維視場角。總視場取決于景物空間的大小和光學系統(tǒng)的焦距。假設總視場在水平方向和垂直方向的尺寸分別為W。和Wp,則系統(tǒng)一幀圖像中所包含的像元數(shù)的最大值為
該式表明,探測器的尺寸越大,系統(tǒng)的分辨率越高。
(3)取像速率。取像速率表示紅外熱成像系統(tǒng)在單位時間內(nèi)所能給出的完整畫面數(shù),如25幀/s。取像速率也稱為幀頻或幀速,其倒數(shù),即系統(tǒng)掃過一幅完整畫面所需的時間,稱為幀周期或幀時。若用fp表示幀頻,Tf表示幀時,則它們之間的關系為
(4)掃描效率。紅外熱成像系統(tǒng)對景物掃描時,由于同步掃描、回掃、直流恢復等都要占時間,因此在這個時間內(nèi)將不產(chǎn)生視頻信號,稱此時間為空載時間,通常用T1f表示。幀
時和空載時間之差(Tf-T1f)稱為有效掃描時間。
有效掃描時間與幀時之比稱為系統(tǒng)的掃描效率nsc,即
(5)駐留時間。探測器駐留時間是掃過一個探測器張角所需的時間。當掃描速度為常
數(shù),系統(tǒng)的空載時間為零時,單元探測器的駐留時間Tdl為
若探測器為押個單元并聯(lián)的探測器,則駐留時間Cd為
實際上系統(tǒng)的空載時間不可能為零,因此當空載時間不為零時,式(2-11)和式(2-12)還應乘以掃描效率。
(6)熱靈敏度。對紅外熱成像系統(tǒng)而言,探測器不僅能接受到入射輻射能的信號,還能接受由其他因素,如環(huán)境和本機等所引起的噪聲信號。噪聲信號的存在限制了探測器對微弱信號的探測能力。通常用噪聲等效功率NEP來表示探測器或紅外熱成像系統(tǒng)的熱靈敏度,即
可見噪聲等效功率表征了探測器所能探測的最小輻射強度,該值越小,探測器的性能越好。
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