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红外热像仪的特点及解决方案

时间:2020-04-26    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

红外热像仪的特点

  红外热像仪是一种新型的光电探测设备,可将被测目标表面的热信息瞬间可视化,快速定位故障,并且在专业的分析软件的帮助下,可进行分析,完成空调设备的供电设备、压缩机、管道、出风口等检测工作,保证空调能够高效,持续的运行。
  热像仪由两个基本部分组成:光学器件和探测器。
  光学器件将物体发出的红外辐射聚集到探测器上,探测器把入射的辐射转换成电信号,进而被处理成可见图像,即热图。
  红外热像仪特点
  热像仪是一种先进的科技产品, 与传统的检测工具相比较, 具有自己鲜明的特点:
  1、热像仪可以对运动的物体进行测温,而普通测温仪表很难做到这一点;
  2、可以借助显微镜头对直径为几微米或更小的目标进行测温;
  3、可以快速进行设备的热诊断;
  4、灵敏度高,根据其型号的不同,可以分辨0.1℃或者更小的温差;
  5、不会对所测量的温度场产生干扰。这是比直接接触测温的仪器如热电偶的优越之处。
  6、测温范围大。根据型号的不同,一般热像仪均可测量0℃-2000℃的范围;
  7、使用安全。由于测量的非接触性,使得热像仪使用起来非常安全。由于其独特的性能,它在军事、工业、医学以及科研等许多方面发挥着巨大的作用。而且现代热像仪的结构正逐渐趋于小型化和智能化,性能在不断提高,使用也更加灵活方便,因此红外热像技术的应用范围必将不断扩大,其应用水平也必将不断提高。

标签: 红外热像仪
红外热像仪 红外热像仪的特点_红外热像仪

红外热像仪的相关介绍

    红外热像仪是一种用来探测目标物体的红外辐射,原理是通过光电转换、电信号处理等手段,将目标物体的温度分布图像转换成视频图像的高科技产品。


    红外热像仪具有很高的应用价值和民用价值。


    在市场方面,红外热像仪可应用于夜视侦查、瞄具、夜视导引、红外搜索和跟踪、卫星遥感等多个领域;


    在工业行业方面,红外热像仪可以用于材料缺陷的检测与评价、建筑节能评价、设备状态热诊断、生产过程监控、自动测试、减灾防灾等诸多方面。


    近年来,红外热像仪市场需求处于一个快速增长期。红外热像仪市场的潜在需求要远大于实际需求:


    虽然当前民用红外热像仪市场的年需求约为6亿元,但从长期来看,zhong'guo红外热像仪市场的潜在需求可达500-600亿元。


    未来5年,预计红外热像仪市场的年均增长率可达20%。


    随着红外热图像处理技术、在线检测技术、小型化设计技术的日益成熟以及相关组件制造成本的降低,红外热像仪也被广泛应用在各个民用领域,在工业控制、电力检测、汽车夜视、石化安全控制以及医学诊断等领域发挥着重要的作用,市场前景十分可观。


    温度分辨率


    红外热像仪的温度分辨率是指红外热像仪使观察者能从背景中精确的分辨出目标辐射的小温度AT。通常使用NETD来表述该性能指标。


    红外热像仪的温度分辨率体现了一台红外热像仪的温度敏感性,温度分辨率越小则意味着红外热像仪对温度的变化感知越明显。


    因此在选择红外热像仪的时候尽量选择此参数值小的。红外热像仪测试被测物的主要目的是通过温度差异找出温度故障点,测量单个点的温度值并没有太大意义,主要是通过温度差异来找相对的热点,起到预维护的作用。


    空间分辨率


    空间分辨率指的是在使用红外热像仪观测时,红外热像仪对目标空间形状的分辨能力。


    一般来说,来说空间分辨率越小测温越准确,空间分辨率较小时,被测量小目标覆盖了红外热像仪的像素,测试的温度即被测目标的温度;


    空间分辨率较高,被测的最小目标不能完全覆盖红外热像仪的像素,测试目标就会受到其环境辐射的影响,测试温度是被测目标及其周围温度的平均温度,数值不够准确。


    红外热像仪的空间分辨率通常以mrad(毫弧度)为单位表示。mrad的值越小,表明其分辨率越高。弧度值乘以半径约等于弦长,即目标的直径。

标签: 红外热像仪
红外热像仪 红外热像仪的相关介绍_红外热像仪

如何选购一台合适自身应用需求的红外热像仪?

  红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。红外热像仪可以应用在科学研究、电气设备、机电设备、建筑检测、军事及安防等领域,那如何选购一台合适自身应用需求的红外热像仪呢?

红外热像仪.jpg

  一、红外热像仪像素
  首先要确定购买红外热像仪的像素级别,大多红外热像仪的级别和像素有关。民用红外热像仪中相对高端的产品像素为640*480=307,200,此高端红外热像仪拍摄的红外图片清晰细腻,在12米处测量的*小尺寸是0.5*0.5cm;中端红外热像仪的像素为320*240=76,800,在12米处测量的*小尺寸是1*1cm;低端红外热像仪的像素为160*120=19,200,在12米处测量的*小尺寸是2*2cm。可见像素越高所能拍摄目标的*小尺寸越小。
  二、红外热像仪测温范围和被测物
  根据被测物体的温度范围确定测温范围,来选择合适温度段的红外热像仪。目前市场上的红外热像仪大多会分成几个温度档,比如-40-120℃、0-500℃,并不是温度档跨度越大越好,温度档的跨度小测温相对会更准确些。另外一般红外热像仪需要测量500℃以上的物体时,则需要配备相应的高温镜头。
  三、红外热像仪温度分辨率
  温度分辨率体现了一台红外热像仪的温度敏感性,温度分辨率越小红外热像仪对温度的变化感知越明显,选择时尽量选择此参数值小的产品。红外热像仪测试被测物的主要目的是通过温度差异找出温度故障点,测量单个点的温度值并没有太大意义,主要是通过温度差异来找相对的热点,起到预维护的作用。
  四、红外热像仪空间分辨率
  简单来说,空间分辨率数值越小则空间分辨率越高,测温越准确,空间分辨率数值越小时,被测*小目标可以覆盖红外热像仪的像素,测试的温度即被测目标的真实温度。如果空间分辨率数值越大则空间分辨率越低,被测的*小目标不能完全覆盖红外热像仪的像素,测试目标就会受到其环境辐射的影响,测试温度是被测目标及其周围温度的平均温度,数值不够准确。
  五、红外热像仪温度稳定性
  红外热像仪的核心部件为红外探测器,目前主要有两种探测器,即氧化钒晶体和多晶硅探测器。氧化钒探测器主要的优势是测温视域MFOV(Measurement Field of View)为1,温度测量是精确到1个像素点。Amorphous Silicon(多晶体硅)传感器, MFOV为9,即每点的温度是基于3×3=9个像素点平均而获得。氧化钒探测器的温度稳定性好、寿命长,温度漂移小。
  六、红外热像仪红外与可见光图像的组合功能
  如果红外图像和可见光图像组合显示就减少了大量工作,可根据可见光图片来判断红外图片中热点的未知,同时报告自动生成也会大大减少操作时间。
  七、红外热像仪售后服务支持及定期校准
  红外热像仪每隔几年都要用黑体辐射校正源进行温度校来确保温度检测的准确性,这需要供应商具有强大的售后能力和校准服务条件。
  八、红外热像仪专业的培训
  红外热像仪使用有很多操作技巧,分析红外图像来提高生产质量需要专业的报告支持,这就需要供应商能提供专业高品质的培训。

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