






红外热成像仪的优点介绍
制导装置:红外热成像技术可准确制导,使制导装置具有较高的智能性和发射后不用管的能力,并可寻找重要的目标予以摧毁,从而大幅度提高命中精度,使其作战威力成几十倍地提高。大范围监控:手持式及装于轻装置上的热成像仪可让使用者看清800m以上的人体;且瞄准射击的作用距离为2~3km;在舰艇上观察水面可达10km ;在1.5km高的直升机上可发现地面单兵的活动;在20km高的侦察机上可发现地面的人群和行驶的车辆,管道导波采购,并可分析海水温度的变化而探测到水下潜艇等。探测能力强及作用距离远:利用红外热成像技术进行探测的能力强,可在敌方防卫装置射程之外实施观察,NDT管道导波采购,其作用距离远。采用多种显示方式:对视频信号进行假彩色处理,便可由不同颜色显示不同温度的热图像;若反视频信号进行模数转换处理,石油石化管道导波采购,即可用数字显示物体各点的温度值等,从而看清人眼原来看不见的东西。可以说,红外热成像技术把人类的感官由五种增加到六种。总之,红外热成像仪具有高灵敏度、高分辨率、快速响应、全天候监控、大范围监控、制导装置、采用多种显示方式等优点,是一种非接触式的检测工具。
射线成像系统的射线源是什么?
射线成像系统的射线源通常包括X射线源和γ射线源。
X射线源通常采用电子加速装置或X射线管,通过加速电子轰击靶物质产生X射线。X射线在穿透物体时会发生衰减和散射,通过测量衰减后的X射线强度和散射角度,可以计算出物体的密度、厚度和缺陷等参数。
γ射线源则通常采用核素,如钴-60、铯-137等,它们会释放出高能γ射线。γ射线在穿透物体时也会发生衰减和散射,通过测量衰减后的γ射线强度和散射角度,可以实现对物体的无损检测。
此外,根据不同的应用场景和需求,射线成像系统还可以采用其他的射线源,如中子源、正电子源等。
高温监测的相关介绍
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