
Warmtebeeldtechnologie is een echte doorbraak geworden op allerlei gebieden, van de jacht en beveiliging tot industriële inspecties en medische diagnostiek. Maar hier zit het addertje onder het gras: niet alle warmtebeeldtechnologie werkt op dezelfde manier. Verschillende technologieën werken op verschillende golflengten, en de keuze voor de juiste technologie kan het verschil maken tussen succes en mislukking.
We zetten de drie belangrijkste soorten warmtebeeldtechnologie op basis van golflengtebereiken op een rijtje. Elk type biedt unieke voordelen en komt het best tot zijn recht in specifieke situaties. Of u nu warmteverlies in gebouwen wilt opsporen, storingen in apparatuur wilt detecteren of ’s nachts wilde dieren wilt volgen: als u weet welke technologie u moet gebruiken, bespaart u tijd en geld.

Warmtebeeldcamera’s zijn er in drie basiscategorieën op basis van golflengte: kortgolvig infrarood (SWIR), middengolvig infrarood (MWIR) en langgolvig infrarood (LWIR). Zie deze als verschillende “kanalen” in het infraroodspectrum, die elk zijn afgestemd op het detecteren van specifieke soorten warmtesignaturen.
SWIR werkt doorgaans in het golflengtebereik van 0,9–1,7 μm, terwijl MWIR wordt gedefinieerd als het golflengtebereik van 3,0–5,0 μm. Camera’s voor lange golflengten detecteren infraroodgolven in het bereik van 7 tot 12 micron. Elk bereik geeft verschillende informatie weer over de objecten die je bekijkt.
De golflengte die je kiest, is van invloed op alles, van de beeldkwaliteit tot wat je door obstakels heen kunt zien. Laten we eens kijken hoe elk type precies werkt.

SWIR-camera's werken anders dan je misschien zou verwachten. Kortgolvige infraroodtechniek maakt gebruik van beeldvorming op basis van gereflecteerd licht in plaats van warmtebeeldvorming. Dit betekent dat ze meer lijken op camera’s met verbeterd zicht dan op traditionele warmtedetectoren.
Een atmosferisch verschijnsel dat ‘nachtelijke hemelstraling’ wordt genoemd, straalt vijf tot zeven keer meer licht uit dan sterrenlicht, vrijwel volledig in de SWIR-golflengten, waardoor we op maanloze nachten objecten heel duidelijk kunnen zien. Kortgolvig infrarood lijkt meer op een verbeterd gezichtsvermogen, en het beeld dat het oplevert lijkt sterk op wat het menselijk oog waarneemt.
SWIR-camera’s zijn bijzonder geschikt om door nevel, rook en mist heen te kijken. Beeldvorming met kortegolf-infrarood heeft een groot voordeel dat infrarood-warmtebeeldtechnologie niet heeft: het kan door de voorruit heen beelden vastleggen. Hierdoor is SWIR bij uitstek geschikt voor bewaking, kwaliteitscontrole en toepassingen waarbij je fijne details moet kunnen zien in plaats van alleen warmtesignaturen.

MWIR-camera’s bevinden zich tussen SWIR en LWIR in. Camera’s voor middellange golflengten detecteren doorgaans infraroodgolflengten in het spectrale bereik van 2-5 micron en bieden een hogere resolutie met nauwkeurige meetwaarden, hoewel de beelden niet zo gedetailleerd zijn als die van camera’s voor lange golflengten vanwege de grotere absorptie door de atmosfeer.
Camera’s uit deze serie worden gebruikt voor metingen bij extreem hoge temperaturen, zoals bij het scannen van ketels en bij ballastgedragen, enkellaagse daksystemen. Wanneer u echt hete objecten moet meten – denk bijvoorbeeld aan industriële ovens of productieprocessen – bieden MWIR-camera’s u de precisie die u nodig hebt.
MWIR-systemen moeten vaak worden gekoeld om goed te kunnen functioneren, waardoor ze duurder zijn. Maar voor het opsporen van gaslekken en militaire toepassingen loont die extra kost zich door een betere gevoeligheid en nauwkeurigheid.
Camera’s met een lange golflengte, het populairste type infraroodcamera, detecteren doorgaans infraroodgolflengten in het bereik van 7 tot 12 micron en bieden een grote hoeveelheid detail omdat de absorptie door de atmosfeer minimaal is. Dit is waar de meeste mensen aan denken als ze “warmtebeeldcamera” horen.”
Infrarood met lange golflengte is de meest gebruikte vorm van infraroodtechnologie; LWIR-beeldsensoren detecteren de uitgestraalde temperaturen die de gebruiker informatie verschaffen. Deze camera’s zijn uitermate geschikt om bij normale temperaturen mensen, dieren en apparatuur te detecteren.
Het merendeel van alle warmtebeeldcamera’s die tegenwoordig worden verkocht en gebruikt, werkt in de LWIR-band en maakt gebruik van ongekoelde microbolometerdetectoren. Ze zijn goedkoper dan MWIR-camera’s, hebben geen koelsystemen nodig en werken betrouwbaar bij bouwinspecties, brandbestrijding en beveiligingstoepassingen.
Naast golflengten kan warmtebeeldtechniek ook worden ingedeeld op basis van de manier waarop warmte wordt geregistreerd. Thermografie kan worden onderverdeeld in passieve en actieve thermografie, waarbij bij passieve thermografie de thermische energie wordt waargenomen die een object van nature uitstraalt.
Bij actieve thermografie worden externe energiebronnen op een object of proces toegepast om een temperatuurverandering teweeg te brengen, die vervolgens met een infraroodcamera wordt geanalyseerd. Als er zich een defect in een voorwerp bevindt, onderbreekt dit de warmtestroom vanuit een externe bron, zoals een halogeenlamp, waardoor de temperatuurverdeling aan het oppervlak van het voorwerp varieert.
Passieve thermografie is zeer geschikt voor elektrische inspecties, bewaking en medische onderzoeken waarbij objecten al temperatuurverschillen vertonen. Actieve thermografie komt goed tot zijn recht wanneer je op zoek bent naar verborgen gebreken in materialen of composietconstructies zoals vliegtuigvleugels controleert.
Een andere manier om warmtebeeldcamera’s in te delen is op basis van het type detector. Thermografische camera’s kunnen grofweg in twee soorten worden onderverdeeld: camera’s met gekoelde infraroodbeelddetectoren en camera’s met ongekoelde detectoren.
Gekoelde detectoren leveren een betere beeldkwaliteit en nauwkeurigheid, terwijl ongekoelde detectoren minder nauwkeurig zijn, maar ook goedkoper. De resolutie en beeldkwaliteit van ongekoelde detectoren zijn doorgaans lager dan die van gekoelde detectoren, maar ze zijn lichter, kleiner en starten meteen op.
De meeste LWIR-camera's maken gebruik van ongekoelde sensoren, waardoor ze betaalbaar zijn voor dagelijks gebruik. MWIR-camera's moeten doorgaans worden gekoeld; daarom zijn ze duurder, maar presteren ze beter bij veeleisende toepassingen.
De keuze voor het juiste type warmtebeeldcamera hangt af van wat u wilt bereiken. Voor algemene bewaking, bouwinspecties of jachttoepassingen, zoals we die bespreken in onze professionele jachtgids, LWIR-camera’s bieden de beste prijs-kwaliteitverhouding en prestaties.
Als je in industriële omgevingen met apparatuur die hoge temperaturen bereikt werkt, biedt MWIR je een grotere nauwkeurigheid. Om door rook heen te kijken of fijne details vast te leggen, levert SWIR-technologie beelden die voor ons oog natuurlijker overkomen. Bekijk onze Sirius HD thermische monoculair om te zien hoe moderne LWIR-technologie in de praktijk presteert.
De technologie blijft zich ontwikkelen. Moderne warmtebeeldcamera’s combineren tegenwoordig functies van verschillende typen en bieden multispectrale beeldvorming, waardoor u in één apparaat het beste van meerdere golflengten krijgt.
Warmtebeeldtechnologie kan worden onderverdeeld in drie belangrijke golflengtetypen: SWIR, MWIR en LWIR, die elk zijn geoptimaliseerd voor verschillende toepassingen. SWIR maakt gebruik van gereflecteerd licht voor beelden met veel detail, MWIR registreert extreme temperaturen met grote nauwkeurigheid en LWIR is toonaangevend in de dagelijkse warmtebeeldtoepassingen dankzij betaalbare en betrouwbare prestaties. Systemen kunnen ook worden ingedeeld op basis van passieve versus actieve methoden of gekoelde versus ongekoelde detectoren.
Uw keuze hangt af van uw specifieke behoeften: detectiebereik, nauwkeurigheid van de temperatuurmeting, omgevingsomstandigheden en budget. LWIR-camera’s zijn geschikt voor de meeste gangbare taken, MWIR blinkt uit in industriële toepassingen en SWIR werkt het beste wanneer u door rook of andere zichtbelemmeringen heen moet kijken of fijne details moet vastleggen. Als u deze verschillen begrijpt, kunt u het juiste hulpmiddel kiezen en betere resultaten behalen, of u nu apparatuur inspecteert, wilde dieren in de gaten houdt of beveiligingsoperaties uitvoert.
Wat is het verschil tussen SWIR en thermische beeldvorming?
SWIR-camera’s detecteren gereflecteerd infraroodlicht, net zoals gewone camera’s werken, en creëren beelden op basis van lichtreflectie in plaats van warmteafgifte. Traditionele warmtebeeldcamera’s (MWIR en LWIR) detecteren warmte die door objecten wordt uitgestraald. SWIR levert beelden op die meer op gewone foto’s lijken, maar die door rook en nevel heen kunnen kijken, terwijl warmtebeeldcamera’s temperatuurverschillen weergeven, ongeacht de lichtomstandigheden.
Welk type warmtebeeldcamera is het meest geschikt voor de jacht?
LWIR-camera’s zijn het meest geschikt voor de jacht, omdat ze bij normale buitentemperaturen de lichaamswarmte van dieren kunnen detecteren. Ze zijn goedkoper dan andere soorten, hebben geen externe lichtbronnen nodig en kunnen wilde dieren in volledige duisternis waarnemen. LWIR-camera’s zijn ook verkrijgbaar in compacte, ongekoelde uitvoeringen die perfect geschikt zijn voor draagbare monoculairs en richtkijkers. Bezoek onze startpagina om jachtgerichte warmtebeeldapparatuur te onderzoeken.
Waarom zijn MWIR-camera's duurder dan LWIR-camera's?
MWIR-camera’s hebben doorgaans cryogene koelsystemen nodig om ruis te verminderen en de gevoeligheid van de sensor op peil te houden, wat extra kosten, gewicht en stroomverbruik met zich meebrengt. Het koelsysteem houdt de detector op zeer lage temperaturen om nauwkeurige metingen bij hogere temperatuurbereiken te garanderen. LWIR-camera’s maken gebruik van ongekoelde microbolometerdetectoren die bij kamertemperatuur werken, waardoor ze goedkoper en eenvoudiger te produceren zijn.
Kunnen warmtebeeldcamera's door muren heen kijken?
Nee, warmtebeeldcamera’s kunnen niet door massieve muren heen kijken. Ze detecteren infraroodstraling van oppervlakken, niet erdoorheen. Ze kunnen echter wel temperatuurverschillen op muuroppervlakken waarnemen die worden veroorzaakt door problemen achter de muur, zoals waterlekkages, ontbrekende isolatie of elektrische warmtebronnen. SWIR-camera’s kunnen sommige dunne materialen beter doordringen dan andere soorten, maar geen enkele warmtebeeldcamera biedt röntgenzicht.
Wat houdt het verschil tussen passieve en actieve thermografie in?
Bij passieve thermografie worden objecten geobserveerd aan de hand van hun eigen, natuurlijk voorkomende warmte, zonder dat er externe energiebronnen worden toegevoegd. Deze methode wordt gebruikt voor elektrische inspecties, bouwkundige onderzoeken en beveiliging. Bij actieve thermografie wordt een externe warmtebron op het te inspecteren object gericht, waarna wordt gemeten hoe de warmte door het object stroomt om verborgen gebreken of structurele problemen aan het licht te brengen. Actieve methoden zijn geschikter voor het niet-destructief testen van materialen en het opsporen van problemen onder het oppervlak.