
今天就詳細講講,肯定干貨滿滿,快拿出小簿本記下來:
1、依據識別距離或其它要求確認視場角或焦距
由視場角的計算公式 可以看出,在紅外勘探器確認的情況下,視場角和焦距成反比關系,兩者彼此對立。
而許多客戶都期望紅外機芯(熱成像模組)體系的視場角越大越好(調查范圍越大越好),而焦距也越長越好(分辨率越高越好),這是對立的。
因此在和客戶交流的過程中,一定要明確什么是對方最關心的目標,依據最重要的目標,再來平衡其它目標。
2、依據勘探距離、結構尺寸來確認入瞳直徑(F數)
因為現在許多紅外機芯(熱成像模組)都是定制產品,許多尺寸都有一定的約束,
而這些約束就很有可能直接決議了體系透鏡的直徑,從而決議了紅外熱成像體系的F數。
而客戶又有勘探距離和NETD的要求,期望體系的F數能盡量的小些,勘探距離更遠一些。這又是一個彼此對立的地方。
因此在確認F數時,和需方應多交流,盡量平衡兩者之間的關系。
3、接口型式
現在紅外機芯(熱成像模組)的紅外鏡頭與整機常用的銜接方式有螺紋銜接和法蘭銜接;
其中法蘭銜接時,容易密封;
而用螺紋銜接,相對來說密封要困難一些。
4、勘探器匹配
現在公司現有制冷中波和長波紅外勘探器。中波勘探器F數主要有2和4;
制冷機芯(熱成像模組)設計時,F數必須在2~4之間;假如考慮較好得處理雜光問題,最好直接只用2和4。
非制冷紅外機芯(熱成像模組)在設計方案時,可依據視場角和焦距的要求合理挑選紅外勘探器。
此外紅外勘探器自身沒有F數的約束,可是因為其靈敏度不高,假如F數大于1.2以上,效果就會較差;
當然F數越小,靈敏度會越好,NETD也會越小,可是跟著入瞳直徑就會增大,透鏡直徑也跟著直線上升,成本就會立馬增高。
除此之外,當F數過小時,光線在紅外勘探器的錐角過大,其在勘探器維護玻璃上的通光孔徑現已大于維護玻璃的直徑時,
其大于之后的光線就會被攔截,F再小也就沒有任何含義。
故一般來說,非制冷紅外機芯(熱成像模組)的F數一般挑選在0.7~1.2之間。