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發布時間:2020-11-11 16:29  
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紅外熱成像技術在測溫行業也有應用,通過式雙光譜熱成像測溫系統就是利用了紅外熱成像技術來實現測溫的。自然界中除了人眼看得見的光(通常稱為可見光),還有紫外線、 紅外線等非可見光。自然界中溫度高于零度(-273℃)的任何物體,隨時都向外輻射出電磁波(紅外線),因此紅外線是自然界中存在廣泛的電磁波,并且熱紅外線不會被大氣煙云所吸收。隨著科技的日新月異,利用紅外線這一特性,采用應用電子技術和計算機軟件與紅外線技術的結合,用來檢測和測量熱輻射。物體表面對外輻射熱量的大小,熱敏感傳感器獲取不同熱量差,通過電子技術和軟件技術的處理,呈現出明暗或色差各不相同的圖像,也就是我們通常說的紅外線熱成像;將輻射源表面熱量通過熱輻射算法運算轉換后,實現了熱像與溫度之間的換算。

人體在通過紅外線測溫安檢門時,是否可偵測到身體隱藏的危險金屬物,并可以多區段分區高亮度顯示危險金屬物所在位置,紅外線測溫安檢門的偵測能力涉及靈敏度的探測均勻性。
1.靈敏度:紅外線測溫安檢門的靈敏度分為A,B,C級為,一般應用于,芯片檢測等高要求行業,而民航要求一般為B級,但對探測均勻性要求極高。
2.探測均勻性:這對紅外線測溫安檢門相當的重要,一般紅外線測溫安檢門的底部控測能力偏弱,即使提高局部靈敏度也往往難以達到等級要求,一般的測試方法是保證所有的區位對同一金屬測試物體都報警或都不報警,每個位置測試10次,只有較高水平的紅外線測溫安檢門才能做到各區的探測均勻。
由于紅外線測溫安檢門的原理就是當金屬物體通過由門兩側立柱產生的磁場,從而引起磁場感應而報警,這就必然導致了靈敏度會同門板兩側向正中間區域遞減的現象,即兩側靠近門板的靈敏度高會比中間高,現在很多生產安檢機的廠家也生產紅外線測溫安檢門,并聲稱能夠探測到一個回形針大小的金屬,但實際上很多廠家只有在很靠近兩側門板的情況下才能勉強測到,中間則根本沒有反映,在排除傳送帶扣的情況下能夠探測出小件金屬,在排除傳送帶扣,鑰匙,手機,的情況下要能探 到和。
探測均勻性和穩定性有一定的關聯性,不能漏報和誤報,質量差的紅外線測溫安檢門在接近其靈敏度極限時候會有報警,有時候不報警。
