Image thermique contre l'image visuelle

March 15, 2023
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L'imagerie thermique infrarouge est différente de l'imagerie visuelle à bien des égards, principalement dans les aspects suivants :


(1) Gamme de longueurs d'onde

La lumière visible est une onde électromagnétique que les humains peuvent voir. Sa gamme de longueurs d'onde se situe généralement entre 360-400 nm et 760-830 nm. Ce spectre électromagnétique est également appelé spectre visible, et sa gamme de fréquences est de 830-750 THz à 395-360 THz.

L'infrarouge est une onde électromagnétique dont la longueur d'onde se situe entre les micro-ondes et la lumière visible. Sa longueur d'onde est comprise entre 760 nanomètres (nm) et 1 millimètre (mm). C'est une lumière invisible dont la longueur d'onde est supérieure à celle de la lumière rouge. Les fréquences se situent approximativement entre 430 THz et 300 GHz.


(2) Principe d'imagerie

Leurs principes d'imagerie sont fondamentalement les mêmes. Les dispositifs d'imagerie imagent les ondes lumineuses dans une certaine gamme de longueurs d'onde. Dans la nature, la gamme de longueurs d'onde de la lumière visible est de 0,39 μm à 0,78 μm, tandis que la gamme de longueurs d'onde du rayonnement thermique infrarouge est de 0,75 μm à 1000 μm. Tant que la température de la cible est supérieure au zéro absolu -273 ℃, il y aura un rayonnement infrarouge.


(3) Détecteur

Pour les détecteurs principaux des dispositifs d'imagerie, les dispositifs à lumière visible utilisent les détecteurs CCD et CMOS, tandis que l'imagerie thermique utilise des détecteurs refroidis et non refroidis. La principale différence est que les CCD/CMOS à lumière visible peuvent percevoir les ondes lumineuses dans la bande de la lumière visible, et les détecteurs d'imagerie thermique peuvent détecter les ondes lumineuses de rayonnement thermique dans la bande infrarouge. Les détecteurs d'imagerie thermique infrarouge sont divisés en de nombreux types selon les différents procédés de fabrication et matériaux d'emballage. La sensation la plus macroscopique est que les détecteurs d'imagerie thermique infrarouge sont plus chers que les CCD à lumière visible.


(4) Lentille

La principale différence de la lentille est que la lentille d'imagerie thermique doit être fabriquée à partir de matériaux spéciaux. La raison principale est que le rayonnement thermique infrarouge ne peut pas traverser le verre (silicium), de sorte que des lentilles spéciales fabriquées à partir de germanium, de chrome et d'autres matériaux métalliques spéciaux sont utilisées. Cela entraîne également un prix des lentilles d'imagerie thermique un peu plus élevé que celui des lentilles optiques, ce qui augmente également le prix de l'ensemble du dispositif.


(5) Image

La différence de l'image est que l'imagerie en lumière visible est colorée avec trois canaux RVB, mais l'imagerie thermique est en niveaux de gris, l'image thermique d'origine est à canal unique. L'imagerie thermique colorée que nous voyons sur le marché est en fausses couleurs, qui est artificiellement convertie. Il existe de nombreux types de pseudo-couleurs qui peuvent également être configurés. De plus, la taille de l'image de l'imagerie thermique est inférieure à celle de la lumière visible. Maintenant, l'imagerie thermique typique a 384, 640, et la plus grande 1024 n'a été publiée que ces dernières années. Cependant, la lumière visible est maintenant en 1080P ou plus, 400w, etc.


(6) Scénarios d'application


La lumière visible est généralement utilisée pendant la journée ou la nuit lorsque les conditions de lumière sont bonnes. Bien que de nombreux dispositifs de niveau étoile soient sortis, l'effet d'imagerie la nuit avec une faible lumière n'est pas satisfaisant. Mais l'imagerie thermique est efficace par tous les temps. L'image peut être obtenue même s'il n'y a pas de lumière la nuit.


Bien sûr, l'image thermique a aussi des inconvénients. Puisqu'elle repose sur la différence de température, lorsque les conditions météorologiques sont à basse température, la qualité de l'imagerie diminuera également, voire deviendra floue.