Les imageurs viseurs thermiques sont des outils de plus en plus utilisés dans divers domaines, allant de la chasse à la sécurité, en passant par l'industrie et le bâtiment. Ils permettent de visualiser et de mesurer les différences de température, offrant ainsi des possibilités d'applications très larges.
Un imageur thermique est un dispositif de mesure de température sans contact. Les caméras thermiques détectent l'énergie infrarouge émise, transmise ou réfléchie par tous les matériaux à des températures au-dessus du zéro absolu (0° Kelvin) et convertissent le facteur énergétique en une lecture de température ou un thermogramme. Les caméras thermiques permettent aux utilisateurs de mesurer la température dans les applications où les capteurs traditionnels ne peuvent être employés.
Contrairement aux lunettes de visée basées sur des convertisseurs électrique-optique, les lunettes de visée à imagerie thermique ne nécessitent pas de source lumineuse externe et résistent à des niveaux d'éclairage élevés. Elles offrent une qualité d'image exceptionnelle, même dans des conditions météorologiques défavorables telles que le brouillard, la brume et la pluie, sans être gênées par des obstacles tels que des branches, des herbes hautes, des feuillages denses ou d'autres débris.
La chaleur d'un objet est diffusée vers l'extérieur sous forme de rayonnement infrarouge et est capturée par la caméra thermique. L'imagerie thermique convertit le rayonnement infrarouge en valeur de gris, puis une image est générée par la différence de valeur de gris de chaque objet.
La caméra thermique est composée d'une lentille en germanium, d'un détecteur infrarouge, d'un circuit de traitement du signal, d'une puce de traitement de l'image et d'une coque métallique. La longueur d'onde des IR (rayonnement infrarouge) étant beaucoup plus grande que celle de la lumière visible, une taille de pixel plus grande est nécessaire pour recevoir l'énergie correspondante. Par conséquent, dans le volume physique général, la résolution des détecteurs est beaucoup plus faible que celle des détecteurs de lumière visible.
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La lumière visible et le rayonnement infrarouge sont tous deux des composantes du spectre électromagnétique, mais ils se situent dans des bandes différentes. Les caméras thermiques doivent convertir l'énergie infrarouge détectée en images visibles par l'œil humain, et utiliser différentes couleurs pour représenter les différentes températures.
Il est important de noter que les murs bloquent le rayonnement infrarouge. Si nous dirigeons la caméra thermique vers le mur, nous obtenons la chaleur du mur au lieu de la chaleur derrière le mur. Bien sûr, si un objet à haute température à l'intérieur ou derrière le mur provoque une différence de température dans le mur, la caméra thermique peut le détecter. De même, l'infrarouge ne peut pas traverser le verre de silice ordinaire, il est réfléchi comme un miroir. Certains verres métalliques, comme le verre au germanium, peuvent bien transmettre les infrarouges.
Les paramètres les plus importants à prendre en compte pour toute caméra thermique sont le champ de vision, le type de surface à mesurer (paramètres d'émissivité), la réponse spectrale, la gamme de température et le montage (portatif ou fixe).
Achetez une caméra infrarouge avec la plus haute qualité d'image et de résolution pour la détection en fonction de votre budget. La plupart des caméras infrarouges ont moins de pixels que les caméras à lumière visible, soyez donc très attentifs à la résolution du détecteur. Les imageurs infrarouges de résolution supérieure peuvent mesurer des petites cibles de plus loin et créer des images thermiques plus nettes.
Il convient d'être conscient de la différence entre la résolution de détection et la résolution d'affichage. Certains fabricants mettront en avant un écran ACL à haute résolution sans mentionner la basse résolution du détecteur, alors que c'est cette dernière qui compte le plus.
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Sélectionnez une caméra thermique qui donne des résultats exacts et reproductibles. Pour de meilleurs résultats, choisissez un imageur thermique avec une précision égale ou supérieure à ±2 % (ou -15,8 °C [3,6 °F]). Votre imageur thermique doit inclure des outils intégrés pour pouvoir y entrer à la fois les valeurs d'« émissivité » et de « température reflétée ».
Une caméra infrarouge qui vous donne un moyen facile d'entrer et d'ajuster ces deux paramètres fournira les mesures de température précises dont vous avez besoin sur le terrain pour mener vos missions. Beaucoup de caméras infrarouges stockent les images dans un format propriétaire qui ne peut être lu et analysé qu'avec des logiciels spécialisés. Le format courant JPEG avec analyse de température complète intégrée permet d'envoyer des images infrarouges par courriel à vos collègues ou clients sans perdre cette information vitale.
Les imageurs thermiques sont utilisés dans une variété de domaines, notamment :
La série Thermion 2 LRF de Pulsar offre des optiques haut de gamme, un télémètre laser intégré, et un calculateur balistique pour le tir à longue distance. L'oculaire grand angle clair et le dégagement oculaire élevé assurent un confort d'utilisation optimal.
Les monoculaires Pixfra série M (M20, M40, M60) adoptent une structure ergonomique et offrent une détection automatique des incendies, ainsi qu'une fonction de mesure de la distance.
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La caméra thermique UNI-T UTi120P est un autre exemple de caméra thermique portable, utilisée pour détecter la signature thermique d'un objet et l'afficher sur un moniteur.
| Caractéristique | Thermion 2 LRF | Pixfra Série M | UNI-T UTi120P |
|---|---|---|---|
| Type | Lunette de visée | Monoculaire | Caméra portable |
| Applications | Chasse, tir sportif | Sécurité, observation de la nature | Maintenance, inspection |
| Fonctionnalités | Télémètre laser, calculateur balistique | Détection incendie, mesure de distance | Imagerie thermique |
En conclusion, les imageurs viseurs thermiques sont des outils puissants et polyvalents qui trouvent des applications dans de nombreux domaines. Le choix de l'appareil adapté dépend des besoins spécifiques de chaque utilisateur, en tenant compte des paramètres clés tels que la résolution, la sensibilité, le champ de vision et la plage de température.
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