Termiskā sensora, īpaši mikrobolometra, izšķirtspēja kalpo kā būtisks parametrs sensora kvalitātes novērtēšanā. Tas apzīmē jutīgo elementu (pikseļu) skaitu, kas veido sensoru, un lielāks pikseļu skaits sensoros palīdz iegūt detalizētākus objektu attēlus. Termiskās attēlveidošanas sensoru standarta izmēri ir:
| Sensora izšķirtspēja | Malu attiecība |
| 160x120 | 4:03 |
| 320x240 | 4:03 |
| 384x288 | 4:03 |
| 640x480 | 4:03 |
| 1024x768 | 4:03 |
Pikseļu pikseļu un termiskās attēlveidošanas sensoru mērījumi Iedziļinoties digitālo attēla sensoru sarežģītajās tehniskajās specifikācijās, ir neizbēgami jāsaskaras ar galveno metriku, ko sauc par "pikseļu augstumu". Būtībā pikseļu solis ir viena sensora pikseļa platums, un to parasti izsaka mikronos (μm). Tas vienkāršo vispārējā fiziskā sensora lieluma aprēķinu — vienkārši reiziniet izšķirtspēju ar pikseļu soli. Tomēr neskaidrības rodas, apsverot, kā šie izmēri ietekmē siltuma sensora redzes lauku un detalizācijas līmeni. Atšķirībā no standarta redzamās gaismas sensoriem, kur, palielinot izšķirtspēju, nemainot sensora izmēru, var uzlabot attēla detaļas, termoattēli ievēro citu paradigmu. Termiskā attēlveidošanā, palielinot izšķirtspēju, vienlaikus saglabājot pikseļu pikseļus, var iegūt tādu pašu attēla detalizācijas līmeni, bet ar plašāku redzes lauku. Ņemot vērā pikseļu pikseļu atšķirības, izpētīsim atšķirību starp divām parastajām vērtībām: 17 mikroni un 12 mikroni. 17-mikronu pikseļu solis: 17 mikronu pikseļu solis nozīmē, ka blakus esošo pikseļu centri atrodas 17 mikronu attālumā viens no otra. Sensori ar šādu pikseļu soli var būt fiziski lielāki, kas var piedāvāt tādas priekšrocības kā paaugstināta gaismas jutība. Lietojumprogrammās, kur lielāka jutība pret infrasarkano starojumu ir kritiska, ir lietderīgi izmantot lielāku soli. 12-mikronu pikseļu solis: no otras puses, 12-mikronu pikseļu solis nozīmē, ka attālums starp pikseļu centriem ir mazāks. Sensori ar 12-mikronu pikseļu soli parasti ir kompaktāki, nodrošinot lielāku pikseļu blīvumu tā paša fiziskā sensora izmēra ietvaros. Tas nodrošina uzlabotu attēla izšķirtspēju un smalkākas detaļas, padarot tos piemērotus lietojumprogrammām, kurām nepieciešams augsts detalizācijas līmenis. ATN mēs risinām šīs atšķirības, novērtējot efektīvas kameras detaļas, izmantojot PPM (pikseļus uz milimetru). Turklāt mēs izmantojam iekšējo rīku, kas ļauj priekšskatīt redzes lauku lielākajai daļai sensoru izmēru jebkurā fokusa attālumā. Lai saņemtu palīdzību, izvēloties piemērotāko kameru savam lietojumam un budžetam, sazinieties ar mums jau šodien. Termiskā attēlveidošanas šautenes īpašais objektīvs fokusē infrasarkano gaismu, ko izstaro visi objekti, kas atrodas redzes laukā. Fokusēto gaismu skenē fāzēts infrasarkano staru detektora elementu klāsts. Detektora elementi izveido ļoti detalizētu temperatūras modeli, ko sauc par termogrammu. Detektoru blokam nepieciešama tikai aptuveni viena trīsdesmitā daļa no sekundes, lai iegūtu informāciju par temperatūru, kas nepieciešama termogrammas izveidošanai. Šī informācija tiek iegūta no tūkstošiem punktu detektoru masīva redzeslaukā. Detektoru elementu radītā termogramma tiek pārvērsta elektriskos impulsos. Šie impulsi tiek nosūtīti uz signālu apstrādes bloku, shēmas plati ar specializētu mikroshēmu, kas pārvērš informāciju no elementiem datos attēlošanai. Signāla apstrādes iekārta nosūta informāciju uz displeju, kas parāda dažādas krāsas atkarībā no infrasarkanā starojuma intensitātes. Visi impulsi no visiem elementiem tiek apvienoti, veidojot attēlu. Atšķirībā no tradicionālajām nakts redzamības ierīcēm, kurās tiek izmantota attēla pastiprināšanas tehnoloģija, termiskā attēlveidošana ir ideāli piemērota, lai noteiktu cilvēkus vai strādātu gandrīz pilnīgā tumsā ar nelielu apkārtējās gaismas (piemēram, zvaigznes, mēness u.c.) gaismu vai bez tās. ATN izmanto īpaši izstrādātas ar germānija pārklātas lēcas visiem termiskās attēlveidošanas produktiem, lai palielinātu iekārtas efektivitāti.








