अनुसंधान और विकास के लिए इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग नाइट विजन डिवाइस खरीदने के लिए कुछ सुझाव क्या हैं?

Jan 04, 2023

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अनुसंधान और विकास के लिए इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग नाइट विजन डिवाइस खरीदने के लिए कुछ सुझाव क्या हैं?

 

बिंदु 1:

आप कौन सा तापमान माप रहे हैं?

थर्मल इमेजिंग कैमरों का एक सामान्य अनुप्रयोग अध्ययन के तहत वस्तु में तापमान परिवर्तन को मापना है। तापमान मापते समय विचार करने योग्य दो बिंदु हैं: मापी जा रही वस्तु की तापमान सीमा और वांछित तापमान रिज़ॉल्यूशन। इन दो सवालों के जवाब देने से आपको थर्मल इमेजिंग कैमरा और डिटेक्टर के प्रकार को चुनने में मदद मिलेगी जो आपकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त है।

तापमान की रेंज:

तापमान सीमा मापती है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी या गर्म होगी। यह वह न्यूनतम या उच्चतम तापमान भी हो सकता है जिसे आप माप सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप रनवे पर खड़े विमान के इंजन की तस्वीर ले रहे हैं। विमान के धड़ का तापमान लगभग 25 डिग्री हो सकता है, जबकि इंजन का तापमान लगभग 500 डिग्री होता है। तो आपकी तापमान सीमा लगभग 25 डिग्री से 500 डिग्री है, तो आपको एक थर्मल इमेजिंग कैमरा सिस्टम चुनने की ज़रूरत है जो एक समय में पूरी तापमान सीमा को कैप्चर कर सके।

तापमान संकल्प:

तापमान रिज़ॉल्यूशन सबसे छोटा तापमान अंतर है जिसे आपको मापने की आवश्यकता होती है और इसे अक्सर आपके इन्फ्रारेड कैमरे की थर्मल संवेदनशीलता के रूप में जाना जाता है। थर्मल इमेजिंग कैमरा डिटेक्टर प्रकार के आधार पर, थर्मल इमेजिंग कैमरे की थर्मल संवेदनशीलता कम से कम 025 डिग्री से 0.075 डिग्री तक हो सकती है।

इन्फ्रारेड कैमरे के तापमान रिज़ॉल्यूशन या संवेदनशीलता को अक्सर शोर समतुल्य तापमान अंतर (एनईटीडी) के रूप में जाना जाता है। यह पैरामीटर सबसे छोटा तापमान अंतर है जिसे एक इन्फ्रारेड कैमरा अपने शोर तल के ऊपर पता लगा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो, यह सबसे छोटा तापमान अंतर है जिसे आप किसी विशेष कैमरे से पता लगा सकते हैं। तालिका 1 थर्मल इमेजिंग कैमरों के विभिन्न मॉडलों के लिए सामान्य तापमान रेंज और तापमान रिज़ॉल्यूशन दिखाती है।


बिंदु 2:

आपको कितनी तेजी से डेटा कैप्चर करने की आवश्यकता है?

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तीन कारकों पर विचार करना आवश्यक है: एक्सपोज़र समय, फ़्रेम दर और कुल रिकॉर्डिंग समय।

संसर्ग का समय

एक्सपोज़र समय उस गति को संदर्भित करता है जिस पर एक इन्फ्रारेड कैमरा डेटा के एक फ्रेम को कैप्चर करता है, जो पारंपरिक दृश्यमान प्रकाश कैमरे की शटर गति के समान है। इन्फ्रारेड कैमरे के एक्सपोज़र समय को एकीकरण समय, या डिटेक्टर के थर्मल समय स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। दोनों शब्द केवल थर्मल छवि को कैप्चर करने में लगने वाले समय को संदर्भित करते हैं।

अब, आइए थर्मल इमेजिंग कैमरे के एक्सपोज़र समय की एक सादृश्यता बनाएं, यानी लंबे या कम एक्सपोज़र समय वाले पारंपरिक कैमरों के फायदों की तुलना करें। दोनों कैमरों के लिए, एक्सपोज़र का समय जितना कम होगा, उच्च गति वाली घटनाओं को कैप्चर करते समय छवि धुंधली होने की संभावना उतनी ही कम होगी। हालाँकि, कम एक्सपोज़र समय के कारण, थर्मल इमेजर के पास लक्ष्य को पकड़ने के लिए कम समय होता है; इसलिए, अंडरएक्सपोज़र का परिणाम हो सकता है। दूसरी ओर, यदि एक्सपोज़र का समय लंबा है, तो रुचि की वस्तु से अधिक प्रकाश (पारंपरिक कैमरों के लिए) या गर्मी (थर्मल इमेजिंग कैमरों के लिए) एकत्र किया जा सकता है। बेशक, नुकसान यह है कि यदि लक्ष्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो छवि धुंधली हो सकती है।

इसलिए छोटे एक्सपोज़र और लंबे एक्सपोज़र के बीच एक संतुलन है। हालाँकि, तालिका 1 के अनुसार, हम जानते हैं कि कुछ थर्मल इमेजर्स का थर्मल रिज़ॉल्यूशन जितना अधिक होगा, उनकी थर्मल संवेदनशीलता उतनी ही अधिक होगी। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समान थर्मल लक्ष्य का अवलोकन करते समय, समान छवि ली जाती है। सामान्य तौर पर, उच्च थर्मल संवेदनशीलता वाले थर्मल इमेजर को कम थर्मल संवेदनशीलता वाले थर्मल इमेजर की तुलना में कम एक्सपोज़र समय की आवश्यकता होती है। उच्च थर्मल रिज़ॉल्यूशन डिटेक्टरों के साथ थर्मल इमेजिंग कैमरों के लिए, हम एक पत्थर से दो पक्षियों को मार सकते हैं: मोशन ब्लर के बिना कूलर लक्ष्यों की उच्च गुणवत्ता वाली छवियां।

 

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