IRカメラは赤外線から画像を作成する赤外線デバイスです。 サーモグラフィーカメラとしても知られているIRカメラは、可視光よりも長い波長を使用して、暗闇でも画像を生成します。 カメラの主な2つのタイプは、冷却された赤外線検出器および非冷却赤外線検出器である。
赤外線カメラの基本的な動作は、被写体の温度に基づいて被写体から放射される放射線の量を検出することによって動作します。 物体が熱くなると、放射が多くなり、画像の色が濃くなります。 標準赤外線カメラは、カラースペクトルに基づいて画像強度を示します。 画像の最もホットな部分は白を反映し、暖かい部分は赤と黄を反映します。 クールな部分は、最も激しくないか、または鮮明で、青色に反射します。
冷却赤外線検出器は冷却を使用して画像を生成する。 冷却された赤外線検出器は、放射を収集してそれ自体の画像に変換する代わりに、ジュール・トムソン(Joule-Thomson)効果として知られる冷却技術を使用する。 低温装置で装置を冷却することにより、対象物内で検出された放射線を従来のIRカメラよりもはるかに鮮明な画像を生成するために検出することができる。 特別な訓練と認定が必要であり、訓練と経験の量に基づいて3つのレベルの認定があります。
ジュール・トムソン効果は、ガスをバルブを通して強制的に温度を変化させることによって作用します。 IRカメラのような真空密閉された環境で行われると、半導体部品は冷却することができ、それにより、デバイスは放射線をより鮮明な画像に変換することができる。 冷却効果がなければ、画像が変換されるときに物体から吸収される放射線が多すぎるため、画像は非常にぼやけてしまう。 冷却された赤外線検出器の費用のために、これらは通常、軍事、消防、および空中アプリケーションにのみ使用されます。 法執行機関はまた、このタイプの赤外線カメラを夜間視界および反テロ活動に使用している。
赤外線カメラの他のタイプは、非冷却赤外線検出器である。 このタイプは冷却を必要とせず、単に周囲温度で機能します。 冷却されていない赤外線検出器は、物体から放出された熱を感知し、それを電圧または電流変化を用いて画像に変換することによって動作する。 冷却された赤外線検出器に代わる安価な代替品である非冷却赤外線検出器は、建物のエネルギー効率の監査、冷凍システムの漏れの検出、およびモールド修復解析に使用されることがよくあります。


先進設備による効率的な生産