Kuidas valida termokaameraid ja öövaatlusseadmeid nende kasutamisel
Usun, et kõik on kuulnud termopildisüsteemidest ja öise nägemise süsteemidest ning neil on nende funktsionaalsetest tugevatest külgedest mingi arusaam. Kuidas aga nende kasutamisel valida?
Öönägemisseadmetel peab olema valgustus
Öönägemisseadmed võtavad ja pildistavad aktiivselt, nagu meie silmad näevad peegeldunud valgust. Päevavalguskaamerate, öövaatlusseadmete ja inimsilmade tööpõhimõte on sama: nähtava valguse energia tabab objekti ja peegeldab selle välja ning seejärel võtab detektor vastu ja muudab selle pildiks. Olgu need silmad või öise nägemise seadmed, need detektorid peavad saama piisavalt valgust, vastasel juhul ei saa nad pildistada.
Need rohelised pildid, mida filmides või teleris näeme, pärinevad öönägemisseadmest või muudest sama põhitehnoloogiat kasutavatest seadmetest. NVG-d saavad väikese koguse nähtavat valgust, võimendavad seda ja projitseerivad selle ekraanile.
NVG-tehnoloogiaga tehtud kaameratel on samad piirangud kui palja silmaga: ilma piisava nähtava valguseta pole neid selgelt näha. NVG-d ja muud vähese valgusega kaamerad ei saa töötada liiga tugeva või liiga nõrga valgusega keskkondades. Kuna valgus on liiga tugev, ei saa see tõhusalt töötada, kuid palja silmaga nägemiseks pole piisavalt valgust.
Termokaamerad ei vaja valgusallikaid
Termokaameral ei saa üldse valgusallikat olla. Kuigi me kutsume neid "kaamerateks", on need tegelikult andurid. FLIR-id kasutavad kujutiste jäädvustamiseks nähtava valguse asemel soojusenergiat ning nii soojus (tuntud ka kui infrapuna- või soojusenergia) ja valgus on osa elektromagnetilisest spektrist.
Philippe'i termokaamera suudab mitte ainult tuvastada kuumust, vaid tuvastada ka väikseid soojuserinevusi, isegi kuni 0,01 kraadi Celsiuse järgi, ja kuvada need hallidena või erinevates värvides. Seda ideed võib olla raske mõista ja paljud inimesed lihtsalt ei mõista seda kontseptsiooni, seega võtame selle selgitamiseks veidi aega.
Kõik esemed, millega igapäevaelus kokku puutume, eraldavad soojusenergiat, isegi jääd. Mida kuumem on objekt, seda rohkem soojusenergiat see eraldab. Seda eraldunud soojusenergiat nimetatakse "soojussignaaliks". Kui kahel külgneval objektil on peened erinevad soojussignaalid, isegi täiesti pimedas keskkonnas, ilmuvad need FLIR termokaamerale selgelt.
Kuna erinevad materjalid neelavad ja kiirgavad soojusenergiat erineva kiirusega, on see tõeline õuna- ja plastist õunamudel. See ei erine öövaatluskaamerate puhul, kuid termopildistamisel on oluline erinevus ning Ferrieri termopildisüsteem suudab tuvastatud temperatuurierinevused muuta pildi detailideks. Kuigi see kõik võib tunduda üsna keeruline, on reaalsus see, et Ferrieri termokaamerat on väga lihtne kasutada.
Termokaamera valimine
Kõik need nähtava valguse kaamerad, nagu päevavalguskaamerad ja NVG-kaamerad, tuvastavad peegeldunud valguse energia. Kuid peegeldunud valguse hulk ei ole see tegur, mis määrab, kas näete seda nende kaameratega: oluline on ka pildi kontrastsus. Näiteks öösel, kui puudub nähtav valgus, pildi kontrastsus loomulikult väheneb, mis mõjutab suuresti nähtava valguse kaamerate jõudlust.
Termokaameratel neid puudusi pole. Termokaamera jäädvustab asju termosignaalidele toetudes, mistõttu on sul öösel asju lihtsam termokaameraga näha kui nähtava valguse kaamerat või isegi öövaatluskaamerat kasutades. Termokaamera suudab hästi jälgida asjade erinevust, sest need ei kasuta pildistamiseks ainult soojust, vaid peegeldavad ka väikest soojuserinevust objektide vahel.
Öönägemisseadmetel on samad puudused nagu päevavalguses ja hämaras valgustatud telekaameratel: need vajavad kasutatavate kujutiste saamiseks piisavalt valgust ja kontrasti. Teisest küljest näevad termokaamerad objekte selgelt nii päeval kui öösel, tekitades samal ajal oma kontrasti. Pole kahtlust, et termokaamera on 24-tunnine pildistamisvõimalus.






