赤外線サーモグラフィは、可視光スペクトルを超えた赤外線領域で動作します。 赤外線波長内のすべてのものはエネルギーを放射し、熱画像装置で視覚的に捉えることができます。 赤外線スペクトルの各波長は、その波長帯で動作するサーマル イメージャーを介して透過およびキャプチャできる一定量の放射を放出します。
赤外線サーモグラフィでは、特定の波長範囲にさらに分解できる 3 つの波長があります。 3 つの波長とは、短波長赤外線 (SWIR)、中波長赤外線 (MWIR)、および長波長赤外線 (LWIR) です。
赤外線波長で動作するすべてのサーマル イメージング デバイスは、一般に「カメラ」と呼ばれる「イメージャー」ですが、実際には放射熱を検出できるセンサーです。
短波長赤外線 (SWIR)
短波長赤外線 (SWIR) は通常、0.9 ~ 1.7 μm の波長範囲として定義されます。
SWIR カメラは一般に、対応するもの (MWIR/LWIR) に比べて利点が限られています。
これらのイメージャーには、スモッグ、雲、もやを通して鮮明なディテールをキャプチャする機能があります。 SWIR カメラは、雲の範囲を透過して鮮明な画像をキャプチャできる唯一の波長技術です。
短波長カメラは、日中の星明かりの画像に使用されます。これは、SWIR が太陽照度のピークで反射光をキャプチャできるためです。
SWIR検査アプリケーション
太陽電池
食品・農産物
回路基板
偽造
SWIR by FLIR
手持ちカメラ
A6260
0.9 ~ 1.7 µm の波長帯で動作する研究開発用カメラ。 同期制御により、積分タイミングで高速写真を撮影できます。
カメラコア
タウ
用途: ハイパースペクトル計装、シリコン検査、電気光学ペイロード、美術品の修復、ポータブル イメージング
中波長赤外線 (MWIR)
中波カメラはガス漏れの検知システムとして使用されており、中には人間の目には完全に見えないものもあります!
MWIR は通常、3.0 – 5.0 μm の波長範囲として定義されます。
中波長赤外線と長波長赤外線の違いを知ることは、MWIR デバイスと LWIR デバイスがさまざまな理由で役立つ別々の波を捉えているため、非常に重要です。
オプティカル ガス イメージング
FLIR の OGI 技術は、MWIR カメラを使用して、メタン、プロパン、エタノール、六フッ化硫黄などの特定のガスを検出します。
注: OGI カメラは、検出サービスに必要なガスが見えない非常に限られた波長で動作するため、どの OGI カメラが適切かを知ることが重要です。
MWIR カメラは、人間の目には見えないガス漏れを検出する際に重要です。 これらのカメラは、正確な温度よりも詳細が重要な場合にも使用されます。 このカメラは、空港周辺のセキュリティだけでなく、エンジニアや科学者の研究室での研究にも最適なツールとして使用できます。
ドローンアプリケーション
ドローンで MWIR カメラを使用する場合、汚染物質や有毒ガスを含む機械やインフラストラクチャの安全検査が簡素化され、安全性が最優先されます。
FLIRによるMWIR
手持ちカメラ
GFX320
GFX320 は、炭化水素の漏れを可視化し、[誰によって?] 危険な場所での使用が認定されています。
搭載型/ドローンカメラ
G300-A
軽量のドローンに取り付け可能なカメラで、ガスを視覚化して、遠隔地または危険な場所での設置を監視します。
長波長赤外線 (LWIR)
長波長赤外線カメラは、温度検査業務で使用される主要なデバイスです。 LWIR カメラは、住宅検査分野で重要な明確な温度差を検出して、断熱不良、水による損傷、電子機器の損傷を視覚化できます。
LWIR は通常、8.0 ~ 14.0 μm の波長範囲として定義されます。
長波長赤外線は、赤外線技術の最も一般的に使用される形式です。 LWIR イメージャーは放射温度を検出し、オペレータにとって重要な情報を示します。 LWIR カメラとそのアプリケーションの詳細については、サーマル イメージングの開始に関する投稿をご覧ください。
ドローンの LWIR カメラはさまざまな方法で適用できます
ドローンアプリケーション
ソーラー フィールド スキャン
ホームインスペクション
農場と農産物の分析
FLIRによるLWIR
マウントされたカメラ:
FLIR の PathfindIR II
PathfindIR は、夜間使用のために車両に取り付けることを目的とした長波赤外線イメージャーです。 この LWIR は、車両、動物、人などの道路の危険を強調する完全な暗闇の中で道路の危険を検出します。 PathfindIR は、夜間の運転をより安全にし、ヘッドライトよりも 4 倍離れた場所から危険を検出します。
ドローンカメラ:
Zenmuse XT2
4kカメラとサーマルセンサー。 MSX テクノロジーを使用して、高品質の赤外線画像を撮影します。
注: このカメラは、雨、雪、煙、霧の中で使用できる耐候性カメラです。 DJI Matrice 200 Drone などの耐候性ドローンの使用。
手持ちカメラ:
T1020HD
HD 解像度、MSX、および UltraMax を実装します。 と
までの温度差を検出する能力<20 MK. While capturing up to 3.1 Million pixels per image.
SWIR、MWIR、および LWIR でないもの
多くのサーマル写真家は、これらの技術を暗視と混同することが多いため、区別を明確にすることが重要です。 暗視装置は、少量の可視光を増強して領域を照らすカメラです。
MSX の実装に加えて、赤外線イメージャーは可視光をキャプチャしません。
次のステップ
どのタイプの赤外線デバイスを選択するかは難しい問題です。 各波長の違いとその動作を知ることが最初のステップです。 また、赤外線画像に関する最近の投稿に興味があるかもしれません: 赤外線画像と MSX の実装を始めましょう。








