近几年红外热像仪在全球发展非常迅猛,作为一款高科技的产品,很多人在选择红外热像仪时,有点无从下手,本文将详细介绍如何选择红外热像仪。
一、红外热像仪的探测器分辨率
红外热像仪的探测器分辨率现在主流的是160*120(19.2万像素),主流款的基本上都是这个像素。另外还有更低分辨率如60*60,3.6万像素,80*60,4.8万像素,100*100,10万像素。还有384X288,110万像素以及640480(300万像素)。对于手持型红外热像仪,160*120是较好的分辨率,具有非常好的性价比。比如CEM红外热像仪DT-9875的分辨率就是160*120.低于这个分辨率的红外热像仪,在很多场合就无法使用了。而超过100万像素的红外热像仪售价又大幅上升,除非你对分辨率要求很高,可以选择超过100万像素的红外热像仪。
二、红外热像仪的镜头焦距
一般的红外热像仪的镜头都可以更换。但是厂家标配一般都是一个镜头。而CEM厂家为用户标配了三个镜头。长焦镜头会提高远距离的辨识率,但是会大大缩小视野。相反短焦镜头,大大提高视野范围,但是会降低辨识率。
三、像间距、空间分辨率、视场、辨识距离这几个指标是由探测器分辨率和镜头焦距决定的
这四个指标,很多品牌都在宣传。其实红外热像仪的探测器分辨率和镜头焦距固定了,这四个指标就固定,这四个指标是算出来的。所以选购时不用过多的关注。 像间距160*120 的像间距都是51um,320*240的像间距都是25.4um,以此类推,分辨率越高,像间距越小。空间分辨率=像间距/镜头焦距。
所以空间分辨率越小,能够辨识的距离越远。如果使用22mm的标准镜头。160*120的空间分辨率为2.3mrad左右。如果用长焦镜头,空间分辨率就会更小。 视场=空间分辨率*行像素/17.45,比如160*120的,使用22MM的标准镜头,视场为21度。 辨识距离,我们一般默认4个像素为客识别的距离,所以辨识距离=目标高度/(空间分辨率*4)。 比如160*120的,22MM标准镜头,辨识距离为185米左右。如果镜头焦距变成115MM,那辨识距离就变成了将近1000米,当然视野也大幅度变小。 所以红外热像仪较为重要的指标是探测器分辨率,另外上面提及的指标,都可以通过镜头更换进行变化。
四、帧频
帧频在红外热像仪选购中,是第二个较为重要的指标。帧频是指1秒钟内热像仪可以或许完成图像拍摄、处理、表现的数目。相应越快,内部电路处理速率越高,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移动,以及高速温度变化的物体。一般电视帧频为25Hz。根据热像仪的帧频可分为快扫描和慢扫描两大类。系统、医疗、建筑等领域所用的设备一般采用快扫描热像仪,否则就会带来一些工作不便。一般来说红外热像仪的帧频应该达到30HZ,可以能达到50HZ,否则在很多工作场合下,红外热像仪无法胜任工作。帧频的高低,直接说明了红外热像仪的性能好坏和反应速度,也直接影响红外热像仪。
五、测温范围
这是第三个红外热像仪较为重要的指标。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。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化。因此,用户只需要购买在自己测量温度内的红外热像仪。在选择红外热像仪,可以能选择可选测温区的红外热像仪。这要即能适应各种温度环境,又能保证测温准确。CEM红外热像仪温度范围在-20度~400度,新型的产品,强悍的功能,受更多的用户热捧。
六、测温精确度
一般红外热像仪的测温精度都是精度±2℃可能读数的±2所以基本上没有什么可选的。
七、自动搜录最高、最低、平均温以及高低温声音、颜色报警,这部分在实际使用中会非常有用,不少中高端机型都有这功能,如CEM DT-9875、FLUKE TI125等。
八、是否具有可以移动测温点和测温区域,这是红外热像仪第四个非常重要的指标
很多红外热像仪都没有这功能,只具有中心点测温的功能。这种红外热像仪无法自动跟踪最高的温度点,如果镜头没有对准最高测温点,就无法正确捕捉到问题点。所以是否具有可移动测温点和测温区域非常重要。
九、红外热像仪品牌的选择
红外热像仪作为先进的高科技产品,指标一样的情况下,不同品牌实际使用效果差距很大。
红外热成像仪已广泛应用于安全防范系统中,并成为安全监控系统中的明星。
由于具有隐蔽探测功能,不需要可见光,可以使犯罪份子不知其工作地点和存在,进而产生错误判断,导致犯罪行为被发现。
在某些重要单位,例如:重要的行政中心、银行金库、机要室、档案室、军事要地、监狱等,用红外热成像仪24小时监控;
并随时对背景资料进行分析,一旦发现变化,可以及时发出警报,并可以通过智能设备的处理;
对有关情况进行自动处理,并随时将情况上报,取得进一步的处理意见。
红外热像仪的原理及其用途:
1.各种电气装置:
可发现接头松动或接触不佳,不平衡负荷,过载,过热等隐患。这些隐患可能造成的潜在影响是产生电弧、短路、烧毁、起火。
2.变压器:
可以发现的隐患有接头松动,套管过热,接触不佳(抽头变换器),过载,三相负载不平衡,冷却管堵塞不畅。其影响为产生电弧、短路、烧毁、起火。
3.电动机、发电机:
可以发现的隐患是轴承温度过高,不平衡负载,绕组短路或开路,碳刷、滑环和集流环发热,过载过热,冷却管路堵塞。
其影响为有问题的轴承可以引起铁芯或绕组线圈的损坏;有毛病的碳刷可以损坏滑环和集流环,进而损坏绕组线圈。还可能引起驱动目标的损坏。
4. 电气设备维修检查,屋顶查漏,节能检测,环保检查,安全防盗,森林防火,无损探伤,质量控制,医疗检查等等也很有效益。
在科研领域主要应用包括:
汽车研究发展-射出成型、模温控制、剎车盘、引擎活塞、电子电路设计、烤漆;
电机、电子业-印制电路板热分布设计、产品可靠性测试、电子零组件温度测试、笔记本电脑散热测试、微小零组件测试;
引擎燃烧试验风洞实验;目标物特征分析;复合材料检测;
建筑物隔热、受潮检测;热传导研究;动植物生态研究;模具铸造温度测量;金属熔焊研究;地表/海洋热分布研究等。
红外热像仪一般分光机扫描成像系统和非扫描成像系统。
光机扫描成像系统采用单元或多元(元数有8、10、16、23、48、55、60、120、180甚至更多)光电导或光伏红外探测器,用单元探测器时速度慢;
主要是帧幅响应的时间不够快,多元阵列探测器可做成高速实时热像仪。
非扫描成像的热像仪,如近几年推出的阵列式凝视成像的焦平面热像仪;
属新一代的热成像装置,在性能上大大优于光机扫描式热像仪,有逐步取代光机扫描式热像仪的趋势。
其关键技术是探测器由单片集成电路组成,被测目标的整个视野都聚焦在上面,并且图像更加清晰,使用更加方便;
仪器非常小巧轻便,同时具有自动调焦图像冻结,连续放大,点温、线温、等温和语音注释图像等功能,仪器采用PC卡,存储容量可高达500幅图像。
红外热电视是红外热像仪的一种。
红外热电视是通过热释电摄像管(PEV)接受被测目标物体的表面红外辐射,并把目标内热辐射分布的不可见热图像转变成视频信号;
因此,热释电摄像管是红外热电视的光键器件,它是一种实时成像,宽谱成像(对3~5μm及8~14μm有较好的频率响应)具有中等分辨率的热成像器件,主要由透镜、靶面和电子枪三部分组成。
其技术功能是将被测目标的红外辐射线通过透镜聚焦成像到热释电摄像管,采用常温热电视探测器和电子束扫描及靶面成像技术来实现的。
热像仪的主要参数有:
1工作波段;工作波段是指红外热像仪中所选择的红外探测器的响应波长区域,一般是3~5μm或8~12μm。
2探测器类型;探测器类型是指使用的一种红外器件。
是采用单元或多元(元数8、10、16、23、48、55、60、120、180等)光电导或光伏红外探测器;
其采用的元素有硫化铅(PbS)、硒化铅(PnSe)、碲化铟(InSb)、碲镉汞(HgCdTe)、碲锡铅(PbSnTe)、锗掺杂(Ge:X)和硅掺杂(Si:X)等。
3扫描制式;一般为我国标准电视制式,PAL制式。
4显示方式;指屏幕显示是黑白显示还是伪彩显示。
5温度测定范围;指测定温度的*低限与*高限的温度值的范围。
6测温准确度;指红外热像仪测温的*大误差与仪器量程之比的百分数。
7*大工作时间;红外热像仪允许连续的工作时间。
上一篇:磁翻板液位计的适用及维修保养