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登錄熱成像仿真的案例
FRED熱成像:十字元件熱成像分析
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案例-FRED紅外熱成像
盡管強力的光線追跡同樣是可能的,FRED使用了應用標準光學工程算法的高效運算器來實現熱成像和輻射計算。使用源自輻射度量學的技術,用FRED追跡必要數量光線的可能需要的時間,我們可以高效并精確地完成熱成像、冷反射、雜散光、熱照明均勻性和熱自發輻射的計算。
1. 熱輻射和熱成像是什么?
熱成像定義為產生一個場景的可視化二維圖像的過程,該圖像依賴于從場景到達成像儀器孔徑的熱輻射或紅外輻射的差異。熱成像系統通常會減去背景來增強在紅外場景中變化的對比度。當背景不均勻時,由于冷反射的存在,可能產生雜散信號。對于國防和安全問題尤為重要,在其中我們可以發現具有不同熱溫度或輻射率的物體,此時可以從圖像場景的剩余部分區分出它們。對于這個問題的主要應用是:探測、分類和追跡隱藏在個人身上、包裹中、車輛上或船運集裝箱中的武器、人員、車輛、物品和材料。圖1是一個非常好的案例,當在FRED中進行仿真時,一個日常用品:茶壺,通過一個具有熱探測儀的攝像頭成像。
熱輻射是從一個光學儀器周圍的環境或結構中發出的能量,它會引起雜散光問題。冷反射是一個熱輻射問題,由于反射到探測器上的輻射,在一個紅外系統中的熱輻射表現為在一個顯示圖像中的黑色圓形區域。
通常,這些系統通過探測疊加在大的背景上的小信號工作。在室溫下,黑體輻射曲線的峰值大致在10μm處。因此世界在這個波長處“發光”,發光的微小變化表明了溫度或輻射率的變化。特別的,當一個冷卻的探測器圖像反映了自身,那么就會產生一個局部背景的缺失。這通常表現為在圖像中央的黑點。有人可能稱之為“雜散黑”,而不是雜散光。
在測量絕對輻射而不是相對信號的紅外輻射儀中,任何背景輻射是不可接受的。在這樣一個儀器中,冷卻整個儀器到低溫度來消除由于自輻射導致的雜散光是必須的。
展開 FRED紅外熱成像應用說明
盡管強力的光線追跡同樣是可能的,FRED使用了應用標準光學工程算法的高效運算器來實現熱成像和輻射計算。使用源自輻射度量學的技術,用FRED追跡必要數量光線的可能需要的時間,我們可以高效并精確地完成熱成像、冷反射、雜散光、熱照明均勻性和熱自發輻射的計算。
1.熱輻射和熱成像是什么?
熱成像定義為產生一個場景的可視化二維圖像的過程,該圖像依賴于從場景到達成像儀器孔徑的熱輻射或紅外輻射的差異。熱成像系統通常會減去背景來增強在紅外場景中變化的對比度。當背景不均勻時,由于冷反射的存在,可能產生雜散信號。對于國防和安全問題尤為重要,在其中我們可以發現具有不同熱溫度或輻射率的物體,此時可以從圖像場景的剩余部分區分出它們。對于這個問題的主要應用是:探測、分類和追跡隱藏在個人身上、包裹中、車輛上或船運集裝箱中的武器、人員、車輛、物品和材料。圖1是一個非常好的案例,當在FRED中進行仿真時,一個日常用品:茶壺,通過一個具有熱探測儀的攝像頭成像。
熱輻射是從一個光學儀器周圍的環境或結構中發出的能量,它會引起雜散光問題。冷反射是一個熱輻射問題,由于反射到探測器上的輻射,在一個紅外系統中的熱輻射表現為在一個顯示圖像中的黑色圓形區域。
通常,這些系統通過探測疊加在大的背景上的小信號工作。在室溫下,黑體輻射曲線的峰值大致在10μm處。因此世界在這個波長處“發光”,發光的微小變化表明了溫度或輻射率的變化。特別的,當一個冷卻的探測器圖像反映了自身,那么就會產生一個局部背景的缺失。這通常表現為在圖像中央的黑點。有人可能稱之為“雜散黑”,而不是雜散光。
在測量絕對輻射而不是相對信號的紅外輻射儀中,任何背景輻射是不可接受的。在這樣一個儀器中,冷卻整個儀器到低溫度來消除由于自輻射導致的雜散光是必須的。
展開 FRED運用:十字元件熱成像分析
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紅外熱成像:讀懂波段,精準選型
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從“被動監控”到“主動預警”:紅外熱成像技術如何重塑安防體系
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干貨|寶馬夜視(紅外熱成像)攝像頭拆解分析
拆下FPGA核心板能看到時邊的傳感器,FLIR ISC0901B0,一顆17um 366*256 60fps 14位數據輸出的熱成像傳感器。
相比NV2的ISC0601尺寸小了,沒有保護鏡片看起來也簡陋不少。
傳感器2側的金線不小心很容易弄斷。
放大后能看到FLIR ISC9001B0的字樣。
外殼帶有寶馬和Autoliv廠家LOGO。
鏡頭前面一個用來平場校正的快門,通電時快門關閉。
去掉傳感器的內部鏡頭圖片。
鏡頭正面圖片。
取下鏡頭需要使用“專門”的拆卸工具。
取下鏡頭后里邊還有一個金屬彈片,和一片薄膜墊片。
鏡頭組件相比NV2的相機也簡單不少。
NV3除了這個黑圈還有一款白圈的。
白圈的鏡片尺寸要比黑圈的大一些,用來安裝和減振的組件也比黑圈的多。
展開 3名竊賊在夜間藏到銀行屋頂,卻被警用熱成像無人機發現
BBC 8月14日消息,三名盜竊嫌疑人試圖在銀行屋頂躲避警察,但被一架熱成像無人機發現。
據報道,在位于斯托克韋爾門(Stockwell Gate)的桑坦德(Santander)銀行的入侵警報器被觸發后,諾丁漢郡(Nottinghamshire)警方于夏令時1:10進入該銀行。警方沒有找到任何嫌疑人,但隨后警方的無人機在屋頂上發現了三名嫌疑人。
據稱,兩名年齡分別為25歲和40歲的男子以及一名31歲女子因涉嫌入室行竊被拘捕。警方稱,該郡的消費救援局也在現場協助警察搜查了屋頂。不過目前還不清楚銀行是否被盜。
來源:環球網無人機/趙汗青
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展開 研究電子束金屬3D打印:集成X射線、熱成像、可見光等成像技術
圖片來IZET ESCANO
2022年4月19日,南極熊獲悉,威斯康星大學麥迪遜分校的工程師將特殊的高能X射線、熱成像、可見光相結合,研究新的3D打印技術,制造先進的金屬零件,以更好地了解(并改進)有前途的制造方法。
預防3D打印零件的缺陷很重要。為了更多地了解電子束粉末床融合的3D打印工藝,由助理教授陳連毅領導的威斯康星大學麥迪遜分校機械工程師團隊開創了一個新系統,允許他們使用同步加速器X射線實時觀察各個打印流程,包括正在打印的部件內部等。
“電子束金屬3D打印技術,目前發展速度非常快,”陳連毅說。“這是制造航空航天零件的一項重要技術——例如,可用于制造噴氣發動機的鋁化鈦零件。目前其他的3D打印技術還無法制造這些。”
電子束粉末床熔合始于基底上的金屬粉末基底。電子束熔化并融合新的粉末層,以自下而上構建零件。雖然這個過程聽起來很簡單,但該技術還處于早期階段,還有很多問題需要研究。比如隱藏在金屬層中的缺陷,隨時可能會在沒有預兆的情況下導致故障。
△威斯康星大學麥迪遜分校機械工程師團隊所使用的增材制造裝置一角。圖片來IZET ESCANO
“這是我們第一次有能力看到表面之下發生了什么——形成缺陷的機制是什么,”陳說。“通過對打印流程的更深入了解,我們可以持續改進此技術,將質量提升到更高的水平。”
該團隊于2022年1月初,成功在阿貢國家實驗室的高級光子源上完成測試。該光子源使用粒子加速器產生超亮、高能X射線,以便用于嚴苛的科學研究。
威斯康辛大學的系統結合了同步x射線成像和衍射——一種利用材料散射x射線的方式來重建形狀的過程。高能同步輻射x射線使研究人員能夠在打印系統工作時,以前所未有的細節觀察材料隱藏的內部是如何工作的。熱成像相機可以讓他們研究工藝過程中監控溫度的變化,而可見光相機可以讓他們研究零件表面結構的變化。
展開 俄制T90坦克未來或將裝備來自中國的熱成像夜視系統
俄羅斯T-90主戰坦克,有可能換裝中國熱成像夜視系統
俄羅斯軍隊-2018國際軍事技術論壇上面,中國多家廠商參展,其中包括紅外熱成像廠商,從相關廠商透露情況來看,他們已經擁有俄羅斯客戶,這是國內廠商首次透露已經向俄羅斯出口紅外熱成像系統。
夜視系統一向是俄制武器裝備的薄弱環節,上世紀80年代西方三代主戰坦克已經裝備熱成像夜視系統,蘇聯坦克夜視系統還是上一代的微光夜視儀,一直到上世紀90年代,俄羅斯才完成第一代熱成像夜視系統-龍舌蘭,不過這種夜視系統采用線列陣、機械掃描體制,性能較低,進入新世紀,俄羅斯又完成第二代熱成像系統,它的性能有所增強,但是與西方新一代熱成像夜視系統相比還是有較大差距,俄羅斯對外出口的坦克、裝甲車不得不裝備西方熱成像系統,例如出口到印度的T-90S坦克裝備的就是法國凱瑟琳熱成像夜視系統。
蘇聯最先進的T-80U主戰坦克仍然裝備微光夜視系統
俄羅斯為印度T-90S坦克集成凱瑟琳熱成像夜視系統的時候,認為它的性能遠優于自己同類產品,因此決定俄軍坦克、裝甲車也裝備凱瑟琳熱成像夜視系統,例如俄羅斯T-73B3主戰坦克,它上面就配備了法國凱瑟琳熱成像夜視系統,不過烏克蘭危機之后,西方對俄羅斯實行軍事技術禁運,熱成像也在禁運之列,俄羅斯加強對熱成像領域的投入,根據海外資料,俄羅斯曾經在2016年宣布實現熱成像夜視系統國產化,并且替代了俄軍主戰坦克、步兵戰車上面的西方熱成像夜視儀,不過2018年俄羅斯公開T-80BV主戰坦克最新改進型-T-80BVM,外界發現它安裝仍然是法國凱瑟琳熱成像夜視系統,推測俄羅斯在國產熱成像研制、生產能力方面仍舊存在不足之處,不得不繼續使用庫存的法國熱成像夜視系統。
展開 杭州已投入4000余人搜尋金錢豹,出動熱成像無人機450架次
據不完全統計,截至目前,杭州市已緊急調集特警、護林員、專業救援隊、動物園工作人員等4000余人次,熱成像無人機450架次,獵犬(搜救犬)85條,夜視儀1080套,并啟動有獎線索舉報,對逃逸金錢豹可能出現的區域展開拉網式排查。通過直升機、無人機、搜捕隊伍的大范圍搜捕以及投食誘捕,在杭州野生動物世界周邊山林內發現其中1只逃逸金錢豹的蹤跡,于5月8日下午5點30分左右成功捕獲并帶下山林。目前正在全力、全時段搜捕第3只在逃金錢豹。
杭州全面做好周邊群眾安全防護工作,組織公安、民兵、村(社區)干部等組成的巡邏隊,對金錢豹出現地周邊區域做好巡邏巡防工作。落實專人把守各個進山入口,宣傳和勸返進山群眾和上山游客進入區域。針對幼兒園、敬老院、醫院等弱勢群體重點部位加強防范。利用短信提醒屬地群眾減少戶外活動。同時,要求西湖區、西湖風景名勝區、余杭區等周邊地區通力協作,切實做好安全防范工作,實行網格化管理,確保搜捕人員和重點區塊居民人身安全。此外,杭州市積極與國家、省林業部門對接,尋求指導幫助,邀請省內貓科動物專家與省市林業局組成聯合工作組,根據圈養金錢豹習性科學制訂搜捕方案。
下一步,杭州市將根據當前搜捕工作實際情況,進一步確定重點搜捕范圍,充分運用專業化、數字化等手段,精準開展搜捕,如投食誘捕、獵戶搜捕、紅外儀監測搜捕等。同時,做好轄區群眾的安全防護工作,也隨時歡迎群眾提供有價值的線索。
來源:人民網
<完>
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研究人員使用熱成像儀觀察到各向異性磁-珀耳帖效應
日本國家材料科學研究所領導的研究團隊采用的是一種被稱為鎖定熱成像的熱測量方法,該方法能夠在施加充電電流時對磁性材料中的溫度變化進行系統測量。因此,根據電荷電流的方向與磁性材料中的磁化方向之間的角度,就可以觀察到珀耳帖系數的變化。早些時候,人們觀察到“塞貝克效應”——一種由于導體之間的溫差而產生電荷電流的現象——會隨著磁化方向的變化而變化。這就是所謂的各向異性磁-塞貝克效應。然而,在此研究之前,不可能觀察到各向異性的磁—珀耳帖效應,也即各向異性的磁—塞貝克效應。
通過應用各向異性磁-珀耳帖效應,磁性材料的熱電溫度可以通過僅改變材料中的充電電流并在其內形成不均勻的磁化構造來控制,而不是通過在兩個不同的電導體之間形成連接點來控制。在接下來的研究工作中,該研究小組將致力于識別和制造能夠表現出各向異性磁性—珀耳帖效應的磁性材料,并將其用于能夠使電子設備更加節能的熱量管理技術應用中。
該研究團隊主要包括內田健一先生(自旋磁熱電子學研究中心,磁性和自旋電子材料研究中心,日本國家材料科學研究所),Ryo Iguchi(研究人員,自旋熱電子學團隊,磁性和自旋電子材料研究中心,日本國家材料科學研究所),俊助達夢(日本東北大學材料研究所高分子材料研究所研究生,現任東京大學助理教授),齋藤英治(東北大學材料研究所教授,現任東京大學教授)等人。
該項研究主要由JST戰略基礎研究計劃(JPMJCR1711)和用于科學研究的jsp(A)(JP15H02012)基金聯合贊助支持。
展開 熱成像無人機管大用!比利時志愿者從割草機前救出上百頭藏著的小鹿
報道稱,該組織的發起者塞德里克·佩蒂特(Cédric Petit)起初覺得很艱難,因為熱成像無人機5000至7000美元的價格超出了他的承受范圍。但后來地方政府提供了補貼。而隨著活動被周圍人所知,他高興地發現不少農民也請求他的幫助,因為他們如果無意中殺死躲在草叢中的小動物也會內疚。
熱成像儀看到的畫面(圖中白點應該為動物)
該組織的網站稱,僅從5月7日起他們就拯救了108只幼鹿,但佩蒂特承認,要想取得像歐洲其他地方的同行那樣的成果,他需要的不僅僅是少量的試點(和更多的補貼)。他說,在德國每年有超過6000頭小鹿被從農業設備前救出來,盡管還有9萬到10萬頭小鹿和它們的父母因此死亡;在瑞士的一個州,15架執行任務的無人機解救了235只小鹿。
來源:環球網無人機/趙汗青
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展開 CES直擊:艾睿光電IR-Pilot紅外熱成像全場景解決方案亮相,助力汽車智能駕駛再升級
IR-Pilot紅外熱成像全場景解決方案
輔助駕駛/自動駕駛現有感知方案,一直存在較大的感知局限,從L2轉向更高級別的自動駕駛需要進一步提升傳感器的可靠性。
為更好地解決這一問題,艾睿光電發布IR-Pilot紅外熱成像全場景解決方案,推出256×192、384×288、640×512、1280×1024及1920×1080分辨率全系列汽車熱成像攝像頭和 IR-Box智能汽車控制器,助力全球汽車智能駕駛再升級。
IR-Pilot256
由外及內,從視覺補盲到智能座艙
視覺盲區是影響安全駕駛非常重要的因素,尤其在夜間或雨雪等惡劣天氣情況下,車輛轉向、變道及倒車過程中,駕駛員視線出現盲區,無法判斷側后方的交通情況,經常引發嚴重的交通事故。當前行業主流解決方案是通過可見光攝像頭進行補盲,但由于可見光攝像頭易受到環境光線的影響,在夜晚及雨雪天的效果不突出。
為解決上述問題,艾睿光電針對性推出IR-Pilot256系列汽車熱成像攝像頭,可有效解決車輛前方、側方及后方的視野盲區問題。此外,IR-Pilot256系列產品搭載寬視場鏡頭及精準生物測溫,可廣泛應用于智能座艙,提供極具隱私保護的車內人員行為、車內遺留生命體征監測等功能。
展開 Abaqus霍普金森壓桿仿真插件:autoSHPB_V2.2 ¥58
1.1.引言
autoSHPB_2.2是基于Abaqus開發的分離式霍普金森壓桿(SHPB)全流程自動仿真插件,具備在插件界面設置好參數后,一鍵全流程仿真,無需手動輔助,自動完成幾何-網格-材料-接觸設置-載荷-場輸出-歷史輸出等流程。
對于零基礎的初學者,本插件可以避免前期花費大量時間的學習Abaqus相關流程,可以基于根據自己的需求先行獲得仿真結果完成主要目標,然后再根據插件生成的CAE文件慢慢學習體會SHPB仿真流程,提高學習效率。
對于非初學者,本插件可以快速調整模型參數和工況設置,短時間內進行大批量SHPB仿真工作,極大提高效率。
由于Abaqus版本變化,附件提供兩個版本插件分別適用Abaqus2016~Abaqus2021,和Abaqus2022~Abaqus2025。使用教程見本文底部視頻。
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