Hej där! Jag kommer från en leverantör av okylda kamerakärnor, och idag vill jag prata om hur dessa okylda kamerakärnor är kalibrerade. Det är ett ganska intressant ämne, särskilt om du är i termiska avbildning.
Först och främst, låt oss förstå vilka okylda kamerakärnor är. Dessa är viktiga komponenter i termiska kameror som kan upptäcka infraröd strålning utan behov av ett kylsystem. Det gör dem mer praktiska och kostnader - effektiva jämfört med deras kylda motsvarigheter. De används i ett gäng applikationer, som säkerhetsövervakning, industriell inspektion och till och med i vissa konsumentprodukter.
Nu är kalibrering oerhört viktigt för dessa kamerakärnor. Varför? Det säkerställer att bilderna som produceras av den termiska kameran är korrekta och pålitliga. Om kamerakärnan inte är kalibrerad korrekt, kan du hamna med suddiga, felaktiga eller inkonsekventa bilder, vilket är ett stort nej - nej i de flesta applikationer.
Grunderna i kalibreringen
Kalibrering av okylda kamerakärnor fokuserar huvudsakligen på två saker: icke -enhetlighetskorrigering (NUC) och temperaturkalibrering.
Icke -enhetlighetskorrigering (nuc)
Detektorerna i en okyld kamerakärna svarar inte alla på samma sätt på infraröd strålning. Det finns små variationer i deras känslighet, vilket kan orsaka fasta mönsterbrus i de termiska bilderna. Detta brus ser ut som ett slags kornigt eller fläckigt mönster som inte representerar den faktiska termiska scenen.
För att korrigera detta använder vi en process som kallas nuc. Vi utsätter kamerakärnan för en enhetlig infraröd källa, som en Blackbody -radiator. En Blackbody -radiator är en anordning som avger en känd och enhetlig mängd infraröd strålning vid en specifik temperatur. Genom att fånga en bild av denna enhetliga källa kan vi mäta skillnaderna i svaret från varje detektorelement.
När vi har dessa mätningar skapar vi en korrigeringstabell. Denna tabell innehåller korrigeringsfaktorer för varje detektorelement. När kameran tar verkliga - världsbilder använder den den här tabellen för att justera utgången från varje detektorelement, vilket effektivt minskar det fasta mönsterbruset.
Temperaturkalibrering
Temperaturkalibrering handlar om att se till att temperaturvärdena som visas på den termiska bilden är korrekta. Utgången från en okyld kamerakärna är i form av digitala värden, som måste omvandlas till faktiska temperaturvärden.
För att göra detta utsätter vi kamerakärnan för flera svartkroppsradiatorer vid olika, kända temperaturer. Vi fångar bilder av dessa radiatorer och spelar in motsvarande digitala utgångar från kamerakärnan.
Vi använder sedan en matematisk modell för att skapa förhållandet mellan de digitala utgångarna och de faktiska temperaturerna. Denna modell är vanligtvis en polynomfunktion. När vi har den här modellen kan vi använda den för att konvertera de digitala utgångarna från kamerakärnan till exakta temperaturvärden när den tar verkliga - världsbilder.
Kalibreringsprocessen steg för steg
Låt oss dela upp kalibreringsprocessen i mer detaljerade steg.
Steg 1: Inledande installation
Vi börjar med att montera den okylda kamerakärnan i en kalibreringsfixtur. Denna fixtur har kamerakärnan i ett stabilt läge och säkerställer att den har en tydlig bild av kalibreringskällorna. Vi ansluter också kamerakärnan till ett datorsystem som kommer att kontrollera kalibreringsprocessen och samla in data.
Steg 2: Icke -enhetlighetskorrigering (NUC)
Som nämnts tidigare använder vi en Blackbody -kylare inställd vid en specifik temperatur. Vi låter kamerakärnan och Blackbody -kylaren nå termisk jämvikt, vilket innebär att deras temperaturer är stabila. Detta tar vanligtvis lite tid, kanske 10 - 15 minuter.
När de väl är i jämvikt fångar vi flera bilder av Blackbody -radiatorn. Vi i genomsnitt dessa bilder för att minska slumpmässigt brus. Sedan analyserar vi bilderna för att beräkna korrigeringsfaktorerna för varje detektorelement. Dessa faktorer lagras i korrigeringstabellen.
Steg 3: Temperaturkalibrering
Efter NUC går vi vidare till temperaturkalibrering. Vi använder flera svartkroppsradiatorer som är inställda vid olika temperaturer, till exempel 20 ° C, 50 ° C och 80 ° C. Vi utsätter kamerakärnan för varje kylare en efter en och ser till att den når termisk jämvikt med varje kylare innan du fångar en bild.
Vi registrerar de digitala utgångarna från kamerakärnan för varje temperatur. Med hjälp av dessa datapunkter passar vi en polynomfunktion för att fastställa förhållandet mellan de digitala utgångarna och de faktiska temperaturerna. Denna funktion programmeras sedan i kamerans firmware.
Steg 4: Verifiering
När kalibreringen är klar måste vi verifiera att den är korrekt. Vi utsätter kamerakärnan för en annan uppsättning kända temperaturkällor och kontrollerar om temperaturvärdena som visas på de termiska bilderna matchar de faktiska temperaturerna. Om det finns några avvikelser kan vi behöva upprepa vissa delar av kalibreringsprocessen.
Avancerade kalibreringstekniker
Förutom de grundläggande kalibreringsstegen finns det också några avancerade tekniker som vi använder för att förbättra noggrannheten och prestandan för okylda kamerakärnor.
Dynamisk nuc
Dynamic NUC är en teknik som kontinuerligt uppdaterar den icke -enhetlighetskorrigering under normal drift av kameran. Detektorelementens svar kan förändras över tid på grund av faktorer som temperaturvariationer, åldrande och mekanisk stress.


Med Dynamic NUC fångar kameran regelbundet en bild av en slutare eller en referenskälla i kameran. Den använder sedan den här bilden för att uppdatera korrigeringstabellen i farten. Detta hjälper till att upprätthålla en hög bildkvalitet även när kamerans driftsförhållanden förändras.
Multi -punkttemperaturkalibrering
Istället för att använda bara några temperaturpunkter för kalibrering använder multi -punkttemperaturkalibrering ett större antal temperaturpunkter. Detta möjliggör en mer exakt polynommodell, särskilt över ett bredare temperaturområde.
Vi utsätter kamerakärnan för Blackbody -radiatorer vid många olika temperaturer, säger 10 - 15 olika punkter. Genom att använda fler datapunkter kan vi bättre fånga det icke -linjära förhållandet mellan de digitala utgångarna och de faktiska temperaturerna, vilket resulterar i mer exakta temperaturmätningar.
Våra produkter och kalibrering
Hos vårt företag tar vi kalibrering mycket på allvar. Vi har tillstånd - av - konstkalibreringsanläggningar som använder de senaste teknikerna och utrustningen. VårTermiska kamerakärnorär kalibrerade till de högsta standarderna och säkerställer att du får högkvalitativa, exakta termiska bilder.
Vi erbjuder en rad produkter, inklusive640 Termiska kamerakärnorochLWIR Micro Thermal Camera Module. Dessa produkter är designade för olika applikationer, från små konsumentanvändning till stora skala industri- och säkerhetsapplikationer.
Varför välja våra kalibrerade kamerakärnor
- Noggrannhet: Vår kalibreringsprocess säkerställer att temperaturmätningarna och bildkvaliteten är mycket exakta. Detta är avgörande för applikationer där exakta temperaturdata behövs, som vid industriell inspektion eller medicinsk diagnostik.
- Pålitlighet: Vi använder avancerade kalibreringstekniker, som dynamisk NUC och multidemperaturkalibrering, för att säkerställa att våra kamerakärnor fungerar konsekvent över tid. Du behöver inte oroa dig för att bildkvaliteten försämras snabbt.
- Anpassning: Vi kan anpassa kalibreringsprocessen enligt dina specifika krav. Oavsett om du behöver en kamerakärna kalibrerad för ett specifikt temperaturområde eller med en viss nivå av noggrannhet, kan vi göra det åt dig.
Kontakta oss för upphandling
Om du är ute efter marknaden för högkvalitativa kamerakärnor, skulle vi gärna höra från dig. Våra kalibrerade kamerakärnor kan ta dina termiska avbildningsapplikationer till nästa nivå. Oavsett om du är ett litet företag som letar efter en kostnad - effektiv lösning eller ett stort företag som behöver höga produkter, har vi rätt kamerakärnor åt dig.
Tveka inte att nå ut till oss för att diskutera dina upphandlingsbehov. Vi är alltid glada att svara på dina frågor och ge dig mer information om våra produkter och kalibreringsprocess.
Referenser
- "Thermal Imaging: Fundamentals, Research and Applications" av JM Malduague
- "Infraröda detektorer och system" av Paul R. Norton




