ИНФРАЧЕРВЕНАТА СВЕТЛИНА МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗДЕЛЕНА НА ТРИ КАТЕГОРИИ:
- Близък инфрачервен (близък IR) - Най-близо до видимата светлина, близкият IR има дължини на вълната, които варират от 0.7 до 1.3 микрона или 700 милионни до 1,300 милионни от метър.
- Среден инфрачервен (среден IR) - Средният IR има дължини на вълната, които варират от 1.3 до 3 микрона. Както близкият IR, така и средният IR се използват от различни електронни устройства, включително дистанционни управления.
- Термален инфрачервен (термален IR) - Заемащ най-голямата част от инфрачервения спектър, термалният IR има дължини на вълната, които варират от 3 микрона до над 30 микрона.
СПЕЦИАЛЕН ОБЕКТИВ НА ТЕРМАЛНА ОПТИКА ФОКУСИРА ИНФРАЧЕРВЕНАТА СВЕТЛИНА, ИЗЛЪЧВАНА ОТ ВСИЧКИ ОБЕКТИ В ПОЛЕЗРЕНИЕТО
Фокусираната светлина се сканира от фазов масив от инфрачервени детекторни елементи. Детекторните елементи създават много подробен температурен модел, наречен термограма. Необходими са само около една тридесета от секундата на детекторния масив, за да получи температурната информация, за да създаде термограмата. Тази информация се получава от няколко хиляди точки в полезрението на детекторния масив.
Термограмата, създадена от детекторните елементи, се превежда в електрически импулси.
Импулсите се изпращат към блок за обработка на сигнали, платка с посветен чип, който превежда информацията от елементите в данни за дисплея.
Блокът за обработка на сигнали изпраща информацията към дисплея, където тя се появява като различни цветове в зависимост от интензитета на инфрачервеното излъчване. Комбинацията от всички импулси от всички елементи създава изображението.
За разлика от традиционните повечето нощни визионни устройства, които използват технология за усилване на изображенията, термалното изображение е страхотно за откриване на хора или работа в почти абсолютна тъмнина с малко или никакво околно осветление (например звезди, лунна светлина и др.)