Фактори, които трябва да се вземат предвид при избора на инфрачервен обектив

При разработването на нов тип инфрачервен термичен фотоапарат инженерите и техните ръководители трябва да вземат предвид фактори като условия на приложение, работни ленти, минимална разделителна способност, размер на пиксела, адаптивност към околната среда, производствен капацитет и т.н. Въпреки това факторът, който засяга най-много тези елементи, е инфрачервената леща.


Инфрачервената леща е незаменим компонент на инфрачервения термичен фотоапарат. Неговата роля е да конвертира инфрачервеното лъчение на мишената към инфрачервения детектор. След фотоелектрическо преобразуване и обработка на изображението се образува добре контрастен образ. Качеството на инфрачервения обектив до голяма степен определя ефективността на инфрачервения термичен фотоапарат.


Лентата на инфрачервените лещи

Инфрачервените термопредаватели обикновено работят в три ленти: късовълнови, средновълнови и дълги вълнови. За някои специални поводи инфрачервените термопредаватели също трябва да работят в множество ленти. Инфрачервената леща трябва да бъде специално проектирана, за да оптимизира ефективността си според лентата, в която работи, а инфрачервените материали, използвани за инфрачервените лещи, използвани в различни ленти, също са различни.


Фокалното разстояние и зрителното поле на инфрачервения обектив

Инфрачервената леща обикновено се идентифицира по фокусното си разстояние. Когато фокусното разстояние се увеличи, зрителното поле на обектива се стеснява. Обратно, докато фокусното разстояние намалява, зрителното поле се разширява.


Инфрачервеният обектив обикновено може да бъде разделен на обектив с едно поле на зрение, обектив с множество полета на зрение и обектив с непрекъснато увеличение. Тъй като инфрачервеният обектив с непрекъснато увеличение може да постигне непрекъснато проследяване на цели на различни разстояния, той е широко използван в много области.


F- номер на инфрачервените лещи

Номерът на инфрачервената леща определя колко радиационна енергия на мишената влиза в инфрачервения термичен фотоапарат. Колкото по-малък е числото, толкова по-голям е размерът на инфрачервения обектив под същото фокусно разстояние. Когато се съчетава със съответния детектор, полученото инфрачервено лъчение е по-голямо, а чувствителността на инфрачервения термичен образец е по-висока.


Въпреки това, в някои случаи, когато се изискват строги изисквания за тегло и обем (като електрооптични капсули), прилагането на някои инфрачервени термопредаватели с големи числа става все по-често. Малките електрооптични капсули, използващи устройства и лещи с все по-популярни са.


Дълбочина на полето на инфрачервените лещи

Дълбочината на полето е диапазонът на най-отдалечените и най-близки разстояния, които обективът може ясно да види, без да регулира фокуса. Дълбочината на полето е свързана не само с фокусното разстояние, числото, качеството на изображението и зададеното разстояние за изравняване на изображението на обектива, но и с размера на пиксела на детектора. Като цяло, колкото по-голямо е числото, толкова по-кратко е фокусното разстояние и колкото по-голям е размерът на пиксела на детектора, толкова по-голяма е дълбочината на полето. За различните равнини на подравняване диапазоните на дълбочината на полето са различни.


Минималното разстояние за изображение на обектива и дълбочината на полето са две различни концепции. Минималното разстояние за изображение е най-близкото разстояние на обекта, което обективът може ясно да образува при настройка на фокуса.


Качеството на изображението на инфрачервените лещи

Качеството на изображението на обектива обикновено се оценява с помощта на функция за оптичен трансфер, изкривяване и функция за разпространение на точка. Качеството на изображението на обектива трябва да съответства възможно най-близо до размера на пиксела на детектора. Ако няма съвпадение, следва да се определи дали инфрачервеният термичен образец е оптически ограничен или детекторът е ограничен, за да се определи способността за откриване и разпознаване на инфрачервения термичен образец за целта. Като цяло качеството на изображението в центъра на зрителното поле на инфрачервената леща е по-добро от това в ръба на зрителното поле.


Трансмитивността на инфрачервените лещи

Рефрактивният индекс на повечето инфрачервени материали е много висок. Лещата в инфрачервената леща трябва да бъде покрита с високоефективен антирефлекторен филм, за да се подобри пропускливостта на инфрачервената леща. Тъй като броят на лещите в обектива се увеличава, пропускливостта на лещата постепенно намалява. Абсорбцията и остатъчното отражение на лещата са двата основни фактора, които намаляват пропускливостта. Остатъчното отражение ще въведе смущения, засягащи сензорния ефект и производителността на инфрачервения термичен фотоапарат.

Свързани блогове
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Visit our cookie policy to learn more.
Reject Accept