Rozlišení tepelného senzoru, konkrétně mikrobolometru, slouží jako zásadní parametr při hodnocení kvality senzoru. Označuje počet citlivých prvků (pixelů), které tvoří snímač, a vyšší počet pixelů ve snímačích přispívá k vytváření podrobnějších snímků objektů. Standardní velikosti termovizních senzorů jsou:
| Rozlišení snímače | Poměr stran |
| 160x120 | 4:03 |
| 320x240 | 4:03 |
| 384x288 | 4:03 |
| 640x480 | 4:03 |
| 1024x768 | 4:03 |
Rozteč pixelů a měření snímačů tepelného zobrazování Když se ponoříte do složitých technických specifikací digitálních obrazových snímačů, je nevyhnutelné narazit na klíčovou metriku zvanou „rozteč pixelů“. Rozteč pixelů je v podstatě šířka jednoho pixelu na snímači a obvykle se vyjadřuje v mikronech (μm). To zjednodušuje výpočet celkové fyzické velikosti snímače – stačí vynásobit rozlišení roztečí pixelů. Při úvahách o tom, jak tyto rozměry ovlivňují zorné pole a úroveň detailů tepelného senzoru, však vzniká zmatek. Na rozdíl od standardních snímačů viditelného světla, kde zvýšení rozlišení bez změny velikosti snímače může zlepšit detaily obrazu, se termokamery řídí jiným paradigmatem. V termovizi může zvýšení rozlišení při zachování rozteče pixelů vytvořit stejnou úroveň detailů v obrazu, ale s širším zorným polem. V kontextu rozdílů v rozteči pixelů prozkoumejme rozdíl mezi dvěma běžnými hodnotami: 17 mikronů a 12 mikronů. 17-Rozteč pixelů: Rozteč pixelů 17 mikronů znamená, že středy sousedních pixelů jsou od sebe vzdáleny 17 mikronů. Senzory s touto roztečí pixelů mohou být fyzicky větší, což může nabídnout výhody, jako je zvýšená citlivost na světlo. V aplikacích, kde je kritická větší citlivost na infračervené záření, je výhodnější větší rozteč. 12-rozteč mikronových pixelů: Na druhou stranu 12-rozteč mikronových pixelů znamená, že vzdálenost mezi středy pixelů je menší. Senzory s 12-mikrometrovou roztečí pixelů jsou obecně kompaktnější, což umožňuje vyšší hustotu pixelů při stejné fyzické velikosti senzoru. Výsledkem je vylepšené rozlišení obrazu a jemnější detaily, takže jsou vhodné pro aplikace, které vyžadují vysokou úroveň detailů. V ATN řešíme tyto rozdíly vyhodnocením efektivních detailů kamery pomocí PPM (pixely na milimetr). Kromě toho používáme vlastní nástroj, který nám umožňuje zobrazit náhled zorného pole pro většinu velikostí snímačů při jakékoli ohniskové vzdálenosti. Pokud potřebujete pomoc s výběrem nejlepší kamery pro vaši aplikaci a rozpočet, kontaktujte nás ještě dnes. Speciální čočka termovizního puškohledu soustřeďuje infračervené světlo vyzařované všemi objekty v zorném poli. Zaostřené světlo je snímáno fázovým polem infračervených detektorových prvků. Prvky detektoru vytvářejí velmi podrobný teplotní vzor nazývaný termogram. Pole detektorů potřebuje pouze asi jednu třicetinu sekundy, než získá informace o teplotě potřebné k vytvoření termogramu. Tyto informace jsou získávány z tisíců bodů v zorném poli pole detektorů. Termogram vytvořený prvky detektoru se převádí na elektrické impulsy. Tyto impulsy jsou odesílány do jednotky zpracování signálu, obvodové desky se specializovaným čipem, který převádí informace z prvků na data pro zobrazení. Jednotka zpracování signálu odesílá informace na displej, který zobrazuje různé barvy v závislosti na intenzitě infračerveného záření. Všechny pulsy ze všech prvků jsou kombinovány a tvoří obraz. Na rozdíl od tradičních zařízení pro noční vidění, která využívají technologii zesilování obrazu, je termovizní zobrazení ideální pro detekci lidí nebo práci v téměř úplné tmě s malým nebo žádným okolním světlem (jako jsou hvězdy, měsíční světlo atd.). ATN používá speciálně navržené čočky potažené germaniem pro všechny termovizní produkty pro zvýšení účinnosti zařízení.








