ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
TS670-AI กล้องเล็งเลเซอร์อินฟราเรดเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่ผสานรวมเครื่องตรวจจับอินฟราเรดความละเอียดสูง, อัลกอริธึมการประมวลผลภาพอัจฉริยะ, และอุปกรณ์ยิงอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจถึงภาพความร้อนที่คมชัดและมีรายละเอียดแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุด การวัดระยะด้วยเลเซอร์ให้การวัดระยะทางที่แม่นยำ ระบบระบุตำแหน่ง Beidou และเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการรับรู้ทิศทาง และโมดูลการคำนวณวิถีช่วยเพิ่มความแม่นยำในการยิง อุปกรณ์ยิงอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริธึม AI ช่วยให้สามารถยิงอัตโนมัติได้หลังจากล็อกเป้าหมาย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ได้อย่างมาก
TS645 ได้รับการออกแบบมาให้แข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่าย น้ำหนักเบา และปรับตัวได้สูง สามารถติดตั้งบนแพลตฟอร์มได้หลายแบบ และใช้กันอย่างแพร่หลายในตำรวจ การต่อต้านการก่อการร้าย และสาขาอื่นๆ
· การถ่ายภาพหลายสเปกตรัม: อินฟราเรด, แสงที่มองเห็นได้, ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
· อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง: รวมเครื่องตรวจจับอินฟราเรดรุ่นที่สามและเซ็นเซอร์แสงที่มองเห็นได้ความละเอียดสูง 2 ล้านพิกเซล ภาพมีความละเอียดอ่อนและราบรื่น
· การตรวจจับระยะไกล: ด้วยความสามารถในการตรวจจับและจดจำเป้าหมายระยะไกล
· ทำงานได้ตลอดวัน: รองรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยไม่ต้องปิดเครื่อง เพื่อให้มั่นใจถึงการใช้งานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
· ทนทานเป็นพิเศษ: ตัวเรือนแมกนีเซียมอัลลอยด์, ระดับการป้องกัน IP67, ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงต่างๆ
· ข้อได้เปรียบในการใช้งานแบบตาบอด: การใช้งานลูกกลิ้งเดี่ยว, ใช้งานง่าย, ไม่เป็นภาระต่อความจำ
· ความน่าเชื่อถือสูง: ทนต่อแรงกระแทก 1200g/0.3ms ปรับให้เข้ากับพื้นที่เย็น/ร้อน ที่ราบสูง ป่าฝน ป่า และสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนอื่นๆ
· การลาดตระเวนไปข้างหน้า: พร้อมการระบุข้อมูลทิศทาง, การถ่ายภาพ, ฟังก์ชันการบันทึกวิดีโอ, รองรับภาพ 10000 ภาพและการจัดเก็บวิดีโอ 12 ชั่วโมง
· การควบคุมแบบไร้สาย: รองรับการส่งภาพแบบไร้สาย Wi-Fi และการควบคุมคำสั่งระยะไกลเพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
· โซลูชันวิถี: รวมมาตราส่วนระยะทางหลายแบบและมาตราส่วนตำแหน่งละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำในการยิง
· ความเข้ากันได้สูง: ปรับให้เข้ากับแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางยุทธวิธี
· การจดจำเป้าหมายอัจฉริยะ: จดจำเป้าหมายทั่วไปโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้
· การถอดและประกอบอย่างรวดเร็ว: การออกแบบโมดูลแบบบูรณาการ, การล็อคที่มั่นคง, ง่ายต่อการปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว
รุ่น | TS670-AI | |
พารามิเตอร์การถ่ายภาพ | ||
เครื่องตรวจจับอินฟราเรด | 640×512/12um | |
เซ็นเซอร์แสงที่มองเห็นได้ | 2 ล้านพิกเซล | |
อัตราเฟรม | 50HZ | |
OLED | 1280*1024 | |
พารามิเตอร์ทางแสง | ||
ความยาวโฟกัส | 70mmF1.0 (อินฟราเรด) | 55mmF7 (แสงที่มองเห็นได้) |
มุมมองภาพ | 6.2°x5.0° (อินฟราเรด) | 3.85°x3.05° (แสงที่มองเห็นได้) |
ระยะการมองเห็น | -5D~+2D | |
ระยะห่างของรูม่านตา | ≥45mm | |
พารามิเตอร์ฟังก์ชัน | ||
โหมดการแสดงผล | สีขาวร้อน, สีดำร้อน, สีแดงร้อน, สีเขียวร้อน, ลาวา, รุ้ง | |
ซูมดิจิตอล | 1-4X | |
Beidou | ≤10m (CEP) | |
เข็มทิศ | ทิศทาง, ระดับเสียง, การหมุน | |
หน่วยความจำ | 128G | |
การจดจำอัจฉริยะ | เป้าหมายทั่วไป เช่น บุคลากร ยานพาหนะ ฯลฯ | |
ดิวิชั่น | มาตราส่วนระยะทางหลายแบบในตัวและมาตราส่วนละเอียด | |
ดิวิชั่นที่กำหนดเอง | รองรับการอัปเกรดแบบออฟไลน์และดิวิชั่นที่กำหนดเอง | |
การเจาะหมอก | รองรับ | |
ภาพซ้อนภาพ | รองรับ | |
ข้อมูลการยิง | รองรับ | |
การสอบเทียบด้วยคลิกเดียว | รองรับ | |
การคำนวณวิถี | รองรับ | |
WIFI | รองรับ | |
แหล่งจ่ายไฟ | ||
แบตเตอรี่ | 18650 (2 ชิ้น) | |
เวลาทำงาน | ≥12 ชม. | |
พารามิเตอร์ทางกายภาพ | ||
น้ำหนัก | ≤1050g | |
ขนาด | 300mm×120mm×150mm | |
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | ||
เกรดการป้องกัน | IP67 | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~+55℃ | |
ความน่าเชื่อถือ | 1500G/0.3ms | |
พารามิเตอร์อินเทอร์เฟซ | ||
อินเทอร์เฟซไฟฟ้า | แหล่งจ่ายไฟ Type-C, RS232, เอาต์พุตวิดีโอแบบอะนาล็อก | |
อินเทอร์เฟซทางกล | ที่นั่งขั้วต่อ Picatinny มาตรฐาน | |
โมดูลเลเซอร์ (อุปกรณ์เสริม) | ||
คลื่นความถี่ | 905nm | |
ระยะทาง | 50-2000m | |
ความแม่นยำ | ±2m | |
อัตราความแม่นยำ | 99% | |
ความถี่ในการวัดระยะ | 1Hz |
ให้บริการในภาคส่วนต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม ความปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมาย และกิจกรรมกลางแจ้งตั้งแต่ปี 2008 Beijing BeyondView Technology Co.,Ltd (BeyondView) ได้นำเสนอโซลูชันการถ่ายภาพความร้อนขั้นสูง ตั้งแต่โมดูล IR/CMOS/Low Light ไปจนถึงกล้องส่องทางไกลความร้อน กล้องเล็ง และเครื่องถ่ายภาพความร้อนแบบพกพา
ในฐานะผู้คิดค้นระดับโลกในเทคโนโลยีอินฟราเรดและแสงที่มองเห็นได้ BeyondView นำเสนอโซลูชันที่ทันสมัยซึ่งเปลี่ยนวิธีการที่อุตสาหกรรมมอง วิเคราะห์ และโต้ตอบกับโลก
ที่ BeyondView เราออกแบบอนาคตของการถ่ายภาพ เราไม่ได้แค่จับภาพ แต่เราเปิดเผยความจริงที่สำคัญที่ซ่อนอยู่เกินกว่าการมองเห็นของมนุษย์ เราเสริมศักยภาพให้กับผู้เชี่ยวชาญด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เหนือกว่าแสงที่มองเห็นได้ เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการตัดสินใจที่สำคัญ
ถาม: เทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดคืออะไร
ตอบ: การถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดใช้เทคโนโลยีโฟโตอิเล็กทริกเพื่อตรวจจับสัญญาณอินฟราเรดเฉพาะของรังสีความร้อนจากวัตถุ แปลงสัญญาณเหล่านี้เป็นภาพและกราฟิกที่มนุษย์สามารถแยกแยะได้ด้วยสายตา และคำนวณค่าอุณหภูมิเพิ่มเติม
ถาม: ช่วงความยาวคลื่นสำหรับการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดคืออะไร
ตอบ: รังสีอินฟราเรด หรือที่เรียกว่ารังสีอินฟราเรด เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรดระหว่างแสงที่มองเห็นได้และไมโครเวฟ การถ่ายภาพความร้อนมักจะหมายถึงการถ่ายภาพอินฟราเรดกลางที่ 3-5μm และการถ่ายภาพอินฟราเรดไกลที่ 8-12μm ในช่วงคลื่นเหล่านี้ จุดสนใจอยู่ที่แหล่งความร้อน ไม่ใช่แสงที่มองเห็นได้ ดวงตามนุษย์มีความไวต่อช่วงความยาวคลื่นประมาณ 0.4~0.7μm และไม่สามารถมองเห็นความยาวคลื่นที่ยาวกว่าของพลังงานความร้อนได้
ถาม: การจำแนกประเภทของแถบคลื่นการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดคืออะไร
ตอบ: โดยทั่วไป การถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดแบ่งออกเป็นสามแถบ: คลื่นสั้น คลื่นกลาง และคลื่นยาว
คลื่นสั้น: ช่วงความยาวคลื่นภายใน 3μm;
คลื่นกลาง: ช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 3μm ถึง 5μm;
คลื่นยาว: ช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 8μm ถึง 14μm;
ถาม: อะไรคือการใช้งานของเครื่องตรวจจับอินฟราเรดและโมดูลถ่ายภาพความร้อน
ตอบ: เครื่องตรวจจับอินฟราเรดและโมดูลถ่ายภาพความร้อนสามารถใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การถ่ายภาพความร้อน ความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง อุตสาหกรรมอัจฉริยะ การสังเกตการณ์วิสัยทัศน์ในเวลากลางคืนกลางแจ้ง วิสัยทัศน์ของเครื่องจักร รถยนต์ขับเคลื่อนอัจฉริยะ UAV และผลิตภัณฑ์อินฟราเรดสำหรับผู้บริโภค
ถาม: การถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดปล่อยรังสีหรือไม่
ตอบ: การถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดรับสัญญาณอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากวัตถุโดยพาสซีฟและไม่มีรังสี ตราบใดที่วัตถุเกินศูนย์สัมบูรณ์ สัญญาณอินฟราเรดจะถูกปล่อยออกมา ซึ่งได้รับจากเครื่องตรวจจับอินฟราเรด จากนั้นจึงแปลงเป็นภาพความร้อน
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
TS670-AI กล้องเล็งเลเซอร์อินฟราเรดเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่ผสานรวมเครื่องตรวจจับอินฟราเรดความละเอียดสูง, อัลกอริธึมการประมวลผลภาพอัจฉริยะ, และอุปกรณ์ยิงอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจถึงภาพความร้อนที่คมชัดและมีรายละเอียดแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุด การวัดระยะด้วยเลเซอร์ให้การวัดระยะทางที่แม่นยำ ระบบระบุตำแหน่ง Beidou และเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการรับรู้ทิศทาง และโมดูลการคำนวณวิถีช่วยเพิ่มความแม่นยำในการยิง อุปกรณ์ยิงอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริธึม AI ช่วยให้สามารถยิงอัตโนมัติได้หลังจากล็อกเป้าหมาย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ได้อย่างมาก
TS645 ได้รับการออกแบบมาให้แข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่าย น้ำหนักเบา และปรับตัวได้สูง สามารถติดตั้งบนแพลตฟอร์มได้หลายแบบ และใช้กันอย่างแพร่หลายในตำรวจ การต่อต้านการก่อการร้าย และสาขาอื่นๆ
· การถ่ายภาพหลายสเปกตรัม: อินฟราเรด, แสงที่มองเห็นได้, ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
· อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง: รวมเครื่องตรวจจับอินฟราเรดรุ่นที่สามและเซ็นเซอร์แสงที่มองเห็นได้ความละเอียดสูง 2 ล้านพิกเซล ภาพมีความละเอียดอ่อนและราบรื่น
· การตรวจจับระยะไกล: ด้วยความสามารถในการตรวจจับและจดจำเป้าหมายระยะไกล
· ทำงานได้ตลอดวัน: รองรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยไม่ต้องปิดเครื่อง เพื่อให้มั่นใจถึงการใช้งานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
· ทนทานเป็นพิเศษ: ตัวเรือนแมกนีเซียมอัลลอยด์, ระดับการป้องกัน IP67, ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงต่างๆ
· ข้อได้เปรียบในการใช้งานแบบตาบอด: การใช้งานลูกกลิ้งเดี่ยว, ใช้งานง่าย, ไม่เป็นภาระต่อความจำ
· ความน่าเชื่อถือสูง: ทนต่อแรงกระแทก 1200g/0.3ms ปรับให้เข้ากับพื้นที่เย็น/ร้อน ที่ราบสูง ป่าฝน ป่า และสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนอื่นๆ
· การลาดตระเวนไปข้างหน้า: พร้อมการระบุข้อมูลทิศทาง, การถ่ายภาพ, ฟังก์ชันการบันทึกวิดีโอ, รองรับภาพ 10000 ภาพและการจัดเก็บวิดีโอ 12 ชั่วโมง
· การควบคุมแบบไร้สาย: รองรับการส่งภาพแบบไร้สาย Wi-Fi และการควบคุมคำสั่งระยะไกลเพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
· โซลูชันวิถี: รวมมาตราส่วนระยะทางหลายแบบและมาตราส่วนตำแหน่งละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำในการยิง
· ความเข้ากันได้สูง: ปรับให้เข้ากับแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางยุทธวิธี
· การจดจำเป้าหมายอัจฉริยะ: จดจำเป้าหมายทั่วไปโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้
· การถอดและประกอบอย่างรวดเร็ว: การออกแบบโมดูลแบบบูรณาการ, การล็อคที่มั่นคง, ง่ายต่อการปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว
รุ่น | TS670-AI | |
พารามิเตอร์การถ่ายภาพ | ||
เครื่องตรวจจับอินฟราเรด | 640×512/12um | |
เซ็นเซอร์แสงที่มองเห็นได้ | 2 ล้านพิกเซล | |
อัตราเฟรม | 50HZ | |
OLED | 1280*1024 | |
พารามิเตอร์ทางแสง | ||
ความยาวโฟกัส | 70mmF1.0 (อินฟราเรด) | 55mmF7 (แสงที่มองเห็นได้) |
มุมมองภาพ | 6.2°x5.0° (อินฟราเรด) | 3.85°x3.05° (แสงที่มองเห็นได้) |
ระยะการมองเห็น | -5D~+2D | |
ระยะห่างของรูม่านตา | ≥45mm | |
พารามิเตอร์ฟังก์ชัน | ||
โหมดการแสดงผล | สีขาวร้อน, สีดำร้อน, สีแดงร้อน, สีเขียวร้อน, ลาวา, รุ้ง | |
ซูมดิจิตอล | 1-4X | |
Beidou | ≤10m (CEP) | |
เข็มทิศ | ทิศทาง, ระดับเสียง, การหมุน | |
หน่วยความจำ | 128G | |
การจดจำอัจฉริยะ | เป้าหมายทั่วไป เช่น บุคลากร ยานพาหนะ ฯลฯ | |
ดิวิชั่น | มาตราส่วนระยะทางหลายแบบในตัวและมาตราส่วนละเอียด | |
ดิวิชั่นที่กำหนดเอง | รองรับการอัปเกรดแบบออฟไลน์และดิวิชั่นที่กำหนดเอง | |
การเจาะหมอก | รองรับ | |
ภาพซ้อนภาพ | รองรับ | |
ข้อมูลการยิง | รองรับ | |
การสอบเทียบด้วยคลิกเดียว | รองรับ | |
การคำนวณวิถี | รองรับ | |
WIFI | รองรับ | |
แหล่งจ่ายไฟ | ||
แบตเตอรี่ | 18650 (2 ชิ้น) | |
เวลาทำงาน | ≥12 ชม. | |
พารามิเตอร์ทางกายภาพ | ||
น้ำหนัก | ≤1050g | |
ขนาด | 300mm×120mm×150mm | |
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | ||
เกรดการป้องกัน | IP67 | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~+55℃ | |
ความน่าเชื่อถือ | 1500G/0.3ms | |
พารามิเตอร์อินเทอร์เฟซ | ||
อินเทอร์เฟซไฟฟ้า | แหล่งจ่ายไฟ Type-C, RS232, เอาต์พุตวิดีโอแบบอะนาล็อก | |
อินเทอร์เฟซทางกล | ที่นั่งขั้วต่อ Picatinny มาตรฐาน | |
โมดูลเลเซอร์ (อุปกรณ์เสริม) | ||
คลื่นความถี่ | 905nm | |
ระยะทาง | 50-2000m | |
ความแม่นยำ | ±2m | |
อัตราความแม่นยำ | 99% | |
ความถี่ในการวัดระยะ | 1Hz |
ให้บริการในภาคส่วนต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม ความปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมาย และกิจกรรมกลางแจ้งตั้งแต่ปี 2008 Beijing BeyondView Technology Co.,Ltd (BeyondView) ได้นำเสนอโซลูชันการถ่ายภาพความร้อนขั้นสูง ตั้งแต่โมดูล IR/CMOS/Low Light ไปจนถึงกล้องส่องทางไกลความร้อน กล้องเล็ง และเครื่องถ่ายภาพความร้อนแบบพกพา
ในฐานะผู้คิดค้นระดับโลกในเทคโนโลยีอินฟราเรดและแสงที่มองเห็นได้ BeyondView นำเสนอโซลูชันที่ทันสมัยซึ่งเปลี่ยนวิธีการที่อุตสาหกรรมมอง วิเคราะห์ และโต้ตอบกับโลก
ที่ BeyondView เราออกแบบอนาคตของการถ่ายภาพ เราไม่ได้แค่จับภาพ แต่เราเปิดเผยความจริงที่สำคัญที่ซ่อนอยู่เกินกว่าการมองเห็นของมนุษย์ เราเสริมศักยภาพให้กับผู้เชี่ยวชาญด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เหนือกว่าแสงที่มองเห็นได้ เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการตัดสินใจที่สำคัญ
ถาม: เทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดคืออะไร
ตอบ: การถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดใช้เทคโนโลยีโฟโตอิเล็กทริกเพื่อตรวจจับสัญญาณอินฟราเรดเฉพาะของรังสีความร้อนจากวัตถุ แปลงสัญญาณเหล่านี้เป็นภาพและกราฟิกที่มนุษย์สามารถแยกแยะได้ด้วยสายตา และคำนวณค่าอุณหภูมิเพิ่มเติม
ถาม: ช่วงความยาวคลื่นสำหรับการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดคืออะไร
ตอบ: รังสีอินฟราเรด หรือที่เรียกว่ารังสีอินฟราเรด เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรดระหว่างแสงที่มองเห็นได้และไมโครเวฟ การถ่ายภาพความร้อนมักจะหมายถึงการถ่ายภาพอินฟราเรดกลางที่ 3-5μm และการถ่ายภาพอินฟราเรดไกลที่ 8-12μm ในช่วงคลื่นเหล่านี้ จุดสนใจอยู่ที่แหล่งความร้อน ไม่ใช่แสงที่มองเห็นได้ ดวงตามนุษย์มีความไวต่อช่วงความยาวคลื่นประมาณ 0.4~0.7μm และไม่สามารถมองเห็นความยาวคลื่นที่ยาวกว่าของพลังงานความร้อนได้
ถาม: การจำแนกประเภทของแถบคลื่นการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดคืออะไร
ตอบ: โดยทั่วไป การถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดแบ่งออกเป็นสามแถบ: คลื่นสั้น คลื่นกลาง และคลื่นยาว
คลื่นสั้น: ช่วงความยาวคลื่นภายใน 3μm;
คลื่นกลาง: ช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 3μm ถึง 5μm;
คลื่นยาว: ช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 8μm ถึง 14μm;
ถาม: อะไรคือการใช้งานของเครื่องตรวจจับอินฟราเรดและโมดูลถ่ายภาพความร้อน
ตอบ: เครื่องตรวจจับอินฟราเรดและโมดูลถ่ายภาพความร้อนสามารถใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การถ่ายภาพความร้อน ความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง อุตสาหกรรมอัจฉริยะ การสังเกตการณ์วิสัยทัศน์ในเวลากลางคืนกลางแจ้ง วิสัยทัศน์ของเครื่องจักร รถยนต์ขับเคลื่อนอัจฉริยะ UAV และผลิตภัณฑ์อินฟราเรดสำหรับผู้บริโภค
ถาม: การถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดปล่อยรังสีหรือไม่
ตอบ: การถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดรับสัญญาณอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากวัตถุโดยพาสซีฟและไม่มีรังสี ตราบใดที่วัตถุเกินศูนย์สัมบูรณ์ สัญญาณอินฟราเรดจะถูกปล่อยออกมา ซึ่งได้รับจากเครื่องตรวจจับอินฟราเรด จากนั้นจึงแปลงเป็นภาพความร้อน