Могут ли инфракрасные тепловизионные камеры видеть человеческие тела сквозь стены?
С развитием технологий всевозможные фантастические фантазии становятся всё более реальными. Тепловизионная технология — один из таких примеров. В фильмах и на телевидении её часто изображают как высокотехнологичный прибор, способный видеть сквозь стены. Но действительно ли это возможно?
Технология тепловидения, также известная как инфракрасная термография, работает по простому принципу: температура объекта определяет количество испускаемого им инфракрасного излучения. Каждый объект излучает инфракрасный свет с различной интенсивностью, напрямую связанной с температурой его поверхности. Тепловизионная камера улавливает это инфракрасное излучение и преобразует его в видимое тепловое изображение, показывающее распределение температуры объекта.
1. Очки ночного видения позволяют наблюдать за телом человека сквозь стены, что вызвало широкий интерес.
2. На самом деле, очки ночного видения и тепловизионные камеры различаются по принципу наблюдения за телом человека.
3. Очки ночного видения улучшают видимость в условиях низкой освещённости, преобразуя невидимый свет в видимый. 4. Это преобразование основано на фотоэлектрическом эффекте, открытом ирландцем по имени Смит в XIX веке.
5. Современные технологии позволяют преобразовывать объекты различной яркости в электрические сигналы посредством преобразования частоты, фазового преобразования и усиления. 6. Технология сканирования преобразует оптические изображения в электрические, которые в конечном итоге восстанавливаются в оптические изображения с помощью технологии визуализации, что позволяет вести наблюдение.
7. Инфракрасные приборы ночного видения освещают цели инфракрасным светом, преобразуя невидимые инфракрасные изображения в видимые оптические изображения.
8. Тепловидение использует разницу температур или излучательной способности между целью и окружающей средой для отображения распределения плотности энергии инфракрасного излучения в виде теплового изображения.
9. Тепловизоры напрямую отображают инфракрасные изображения, отображая разницу температур различными цветами, что позволяет определять температуру человеческого тела.
10. Таким образом, тепловизоры могут отображать любую точку с температурой, позволяя наблюдать за температурой тела человека.
Однако эта технология не может по-настоящему видеть сквозь стены. Сами стены не излучают достаточного количества инфракрасного излучения, поэтому тепловизионные камеры не могут «видеть сквозь» них.
Итак, хотя в фильмах мы видим, как американские солдаты используют тепловизионную технологию, чтобы видеть сквозь стены и видеть противника, с научной точки зрения это нереально в реальности.
Истоки тепловизионной технологии восходят к концу XIX века. В то время учёные начали изучать явление теплового излучения и обнаружили, что объекты разной температуры излучают тепловую энергию в виде инфракрасного излучения на разных частотах. Это открытие заложило основу для последующего развития тепловизионной технологии.
С развитием технологий тепловизионная технология начала привлекать широкое внимание во время Первой мировой войны. В частности, военные начали изучать возможности использования теплового излучения для обнаружения целей.
Появление тепловизионных камер сделало возможности тепловидения доступными обычным людям, и тепловизионная технология продемонстрировала широкие перспективы применения в таких областях, как архитектура, медицина и охрана окружающей среды.
Далее, Оник Скайлар представит несколько новейших тепловизоров:
1. Ручной трёхлучевой тепловизор Onick RE650
RE650 — это портативный трёхлучевой тепловизионный разведывательный прибор, оснащённый телекамерой, неохлаждаемым инфракрасным тепловизором, лазерным дальномером, GPS-навигатором и электронным компасом. Он позволяет вести разведку и определение местоположения целей в любое время суток. Прибор обеспечивает превосходное качество инфракрасного изображения, компактную и лёгкую конструкцию, низкое энергопотребление, простое управление и лёгкую, портативную конструкцию с удобным захватом. В этом приборе используется инфракрасный датчик высокого разрешения, обеспечивающий превосходное качество инфракрасного изображения, сверхнизкое энергопотребление, быстрый запуск, простоту эксплуатации и компактную и прочную конструкцию.
Основные функции:
1. Инфракрасная и белая визуализация, бинокулярное наблюдение, а также хранение изображений и видео;
2. Электронное масштабирование: от 1,0× до 8,0×, плавное, с шагом 0,1×;
3. Лазерная дальнометрия, позиционирование Beidou, ориентация по компасу, определение местоположения цели и расчет траектории;
4. Зарезервированные порты расширения для внешних датчиков влажности, анемометров и т. д.;
5. Оснащены датчиками проникновения тумана, угла крена, угла тангажа, высоты и давления воздуха, а также функцией диагностики неисправностей;
6. Распознавание людей и транспортных средств на базе искусственного интеллекта; захват и идентификация дронов.
2. Бинокулярная инфракрасная тепловизионная камера Onick RE350LRF с лазерным дальномером
Бинокулярная инфракрасная тепловизионная камера с лазерным дальномером RE350LRF оснащена новым высокочувствительным неохлаждаемым инфракрасным детектором фокальной плоскости, усовершенствованной схемой формирования изображения и оптимизированной оптической системой. Внешний вид и конструкция изделия эргономичны. Бинокулярная инфракрасная тепловизионная камера Onick RE350LRF с лазерным дальномером оснащена встроенным модулем лазерного дальномера и поддерживает лазерную дальномерию. Он обеспечивает превосходное инфракрасное изображение, компактную и лёгкую конструкцию, низкое энергопотребление, простое управление, лёгкую и портативную конструкцию и удобную рукоятку. Он поставляется с высококачественным резиновым чехлом, оптимизированным для человеческой руки, что обеспечивает комфортный захват как одной, так и двумя руками. Улучшенная водонепроницаемая конструкция имеет класс защиты IP67.
Onick RE350LRF можно использовать для ручного или стационарного наблюдения, ночной разведки, сбора улик и поиска целей. Он также поддерживает фото- и видеосъёмку для длительной видеозаписи. Встроенный аккумулятор обеспечивает до восьми часов непрерывной работы. Onick RE350LRF оснащён системами позиционирования GPS и Beidou, электронным компасом и Wi-Fi.
3. Многофункциональный монокулярный тепловизионный прицел Onick RM-1
Многофункциональный тепловизор Onick RM-1 — это высокопроизводительный инфракрасный прибор наблюдения, оснащенный высокочувствительным неохлаждаемым инфракрасным детектором на основе оксида ванадия и полноцветным OLED-дисплеем HD с разрешением 1024x768. Технология безбарьерного освещения обеспечивает непрерывное и плавное изображение, что делает его пригодным для наблюдения на больших расстояниях в различных условиях. Характеристики прибора:
1. Поддерживает функции фото- и видеосъемки и может записывать видеоизображения в течение длительного времени;
2. Встроенный лазерный дальномер с поддержкой лазерной дальнометрии до 2000 м и высокой точностью;
3. Оснащен GPS-позиционированием Beidou, функцией электронного компаса и функцией передачи данных по Wi-Fi;
4. Длительное время работы в режиме ожидания, встроенный аккумулятор обеспечивает до 8 часов непрерывной работы;
5. Компактный и легкий, с низким энергопотреблением, простотой эксплуатации, легким и портативным дизайном, эргономичной конструкцией; 6. Быстрый запуск, простота эксплуатации, компактная и стабильная конструкция, уровень защиты IP67;
Одобрено для проведения испытаний в рамках программы признания в Китае и международного взаимного признания: Отчет о проверке Центра контроля качества электронных изделий для безопасности и полиции Министерства общественной безопасности, Гунцзинцзянь, № 2306110045.
Узнайте больше о тепловизорах! Свяжитесь со мной: skylar@onick-optics.com



