第一代热像仪的出现解决了电力上接头带电温度检测的问题。具有便携、非接触等优点,而且可以直观看到温度分布。很快就被广泛应用于电力、设备维护等巡检和电路研发、材料研发等科研方面。目前红外热像仪就使用范围来讲使用较为广泛泛的依旧是在电力巡检方面,但是在一些仓库监控,安防,无人机等领域红外热像仪使用越来越多。
1、帧频 帧频是指1秒钟内,热成像仪能够完成图像拍摄、处理、显示的数量。传感器响应越快,内部电路处理速度越高,则可实现的帧频越大。高帧频的热像仪适合抓拍高速物体的温度场分布。比较适合于科研和军 工研究。
2、像素阵列和像元间距 目前的红外热像仪探测器为非制冷焦平面探测器,其生产过程中在氧化钒或多晶硅材料上加工出阵列排布的传感器单元,每个单元之间有一定的间距。
3、测温准确度 精度是指在红外热成像仪在环境、温度、湿度、距离、辐射率校正的情况下,红外热像仪测温的最大误差与仪器量程之比的百分数。
4、显示方式 这一点,据专业人士介绍,通常是指热像仪屏幕的显示是黑白显示还是伪彩显示。
5、温度测定范围 对于热像仪来说,正常工作的过程中,总是会有一定的温度测定范围,它是指测定温度的最低限与较高限的温度值的范围。
6、温度分辨率 温度分辨率具体是指衡量红外热像仪的重要参数指标,温度分辨率是指探测器对被测物体温度变化感应的灵敏程度。温度分辨率越小越好。温度分辨率的计量和测定是在特定的条件下的完成的。
在工业领域的细分化,主要表现在不同行业使用中的不同产品特点,比如专门的用于电力巡检的,用于安防的,防火的,无人机的生产过程监控的以及个人视觉消费领域等更加具有行业针对性,比如在个人视觉领域需要产品价格便宜,才能立足,在某些研究以及领域对产品研究有较高的需要的,可能就需要比较高端的产品,但是随着时间的发展,行业细分更加精细。
微型化,红外热像仪只有体积小,才能低功耗,比如把红外热像仪产品集成到机器人时能节省更多的空间,小体积的红外热像仪以后才难做到更高的分辨率。单独的红外热像仪才能便于携带,比如日本一公司2015年研发的微型光谱仪只有拇指大小。
智能化,红外热像仪的智能化,红外热像仪现在现具备自动对焦功能,自动追踪识别功能,以及在医用行业的病理诊断功能,未来红外热像的拍摄数据可以与大数据对接,比如在电力巡检方面可以自动做出报告,在安防行业可以用红外热像仪联网,组成监控系统等
低成本化,随着红外热像生产技术的的发展,产业规模的发展,红外热像仪将得到更加广泛的应用,市场需求也将进一步扩大。市场扩大也会导致生产商会更加激烈,研发成本的下降,批量生产导致单品的下降。
1、确定测温范围:测温范围是热像仪比较重要的一个性能指标。每种型号的热像仪都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。比如说被测温度在200度左右,现在有测温范围为-20~300度的和150~1000度的,那就选择跨度小的那个。
2、环境条件考虑:热像仪作为一个测温的设备,周围的环境对测温效果的影响还是比较大的。比如环境中的温度,热像仪是有一个工作温度的,一般是在-20~50度左右不同的产品相对不一样。还有空气湿度什么的,可能影响热像仪中的电子元件。
3、综合考虑:针对自己需要应用到的场景,比如电力检测,大多数使用的是红外监控设备,类似于摄像头,还有就是巡检机器人。而建筑方面就需要便携式的,一般都是手持式热成像设备。最后就是价格方面了,这个就要看个人了,贵的也不一定好。
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