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在线式热像仪的应用 热像仪解决方案

时间:2020-06-04    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

    在线式热像仪是近几年越来越热门的一种高科技检测仪器。很多人都曾经在警匪片里看过利用红外成像技术进行监测、侦察的场面,不过现实生活中的应用远远不止于此,工业、电子、医疗、公共安全、通信、海洋事业等各行各业都已经开始出现热像仪的身影。

    在线式热像仪应用越来越广泛,一方面是因为科技进步使得红外成像技术越来越普及;另一方面则是出于它的应用价值,它的检测结果在很多领域都可以起到至关重要的作用。

    下面为大家简单分析一下,如今在线式热像仪的应用价值。

    要想了解热像仪的应用价值,先需要懂得热像仪的原理,即红外热成像原理:

    物体只要有温度,无论高低,都会发出红外线,于是人们利用红外线这种特性,研制了一种可以将物体表面温度情况以视频图像展示出来的仪器。

    热像仪的特性让它可以观察到很多肉眼难以看到的情况,大大扩展了监测范围,给生产生活各个领域带来很多便利,这正是在线式热像仪应用价值的根本所在。

    红外在线热像仪在工业活动中承担着“排忧解难”的功能,能准确的检测出设备潜在的故障,从而及时找到解决办法,高效的提升经济效益。

    那么在使用过程中都有着什么特点?下面我们一起来具体了解一下。

    1、探测距离远,安全性随之提升,在对物体辐射的红外线进行成像时,可以自行设置距离,有效避免了在对高温物体进行成像时距离太近而造成的伤害,无需近距离接触高温目标,就可以探测移动中或位于高处的高温表面。

    而且不受环境光和照明光的限制,一般能观测距离达几千米以上的物体。

    2、穿透能力强,成像效果好,红外热辐射比可见光具有更强的穿透雾、霾、雨、雪的能力,因而在恶劣天气条件下的成像效果几乎不受影响。

    当然想要更高穿透力的热像仪,也完全不是问题,到购买地表达清楚自己的诉求即可。

    3、全天候工作能力,抗强光干扰,成像原理是不借助照明光和环境光的,而是靠探测目标与周围的背景的辐射产生热量产生的景物图像,因此在线式热像仪能够24小时全天候的工作,并且不会像其它夜视设备那样受到强光的干扰。

    要知道低照度摄像机在没有外界环境光的情况下不能成像,可见在线式热像仪优势明显。

轻轻松松使用红外热像仪

  红外热像仪是一种常用的检测仪器,在工业、电力、石化、科研、消防、智能建筑等多个行业中都有一定的应用。用户在使用红外热像仪的时候需不仅要了解它的使用方法,对于它的使用技巧也是需要有一定的了解的,这样在使用时可以更加便捷。而当所有的红外热像仪都便于操作的时候,拥有学习能力、善于接受新技术成为自己出类拔萃的绝招。

  1、调整焦距  您可以在红外图像存储后对图像曲线进行调整,但是您无法在图像存储后改变焦距,也无法消除其他杂乱的热反射。保证第一时间操作正确性将避免现场的操作失误。仔细调整焦距!如果目标上方或周围背景的过热或过冷的反射影响到目标测量的精确性时,试着调整焦距或者测量方位,以减少或者消除反射影响。(FoRD的意思是:Focus焦距,Range范围,Distance距离、  2、选择正确的测温范围  您是否了解现场被测目标的测温范围?为了得到正确的温度读数,请务必设置正确的测温范围。当观察目标时,对仪器的温度跨度进行微调将得到较佳的图像质量。这也将同时会影响到温度曲线的质量和测温精度。  3、了解最大的测量距离  当您测量目标温度时,请务必了解能够得到精确测温读数的最大测量距离。对于非制冷微热量型焦平面探测器,要想准确地分辨目标,通过热像仪光学系统的目标图像必须占到9个像素,或者更多。如果仪器距离目标过远,目标将会很小,测温结果将无法正确反映目标物体的真实温度,因为红外热像仪此时测量的温度平均了目标物体以及周围环境的温度。为了得到精确的测量读数,请将目标物体尽量充满仪器的视场。显示足够的景物,才能够分辨出目标。与目标的距离不要小于热像仪光学系统的最小焦距,否则不能聚焦成清晰的图像。  4、确定目标尺寸  红外热像仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪、。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满热像仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入热像仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。相反,如果目标大于热像仪的视场,热像仪就不会受到测量区域外面的背景影响。  5、确定光学分辨率

  光学分辨率由D与S之比确定,是热像仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的热像仪。光学分辨率越高,即增大D:S比值,热像仪的成本也越高。确定波长范围:目标材料的发射率和表面特性决定热像仪的光谱响应或波长。对于高反射率合金材料,有低的或变化的发射率。在高温区,测量金属材料的较佳波长是近红外,可选用0.18-1.0μm波长。其他温区可选用1.6μm、2.2μm和3.9μm波长。由于有些材料在一定波长是透明的,红外能量会穿透这些材料,对这种材料应选择特殊的波长。如测量玻璃内部温度选用1.0μm、2.2μm和3.9μm(被测玻璃要很厚,否则会透过、波长;测量玻璃内部温度选用5.0μm波长;测低温区选用8-14μm波长为宜;再如测量聚乙烯塑料薄膜选用3.43μm波长,聚酯类选用4.3μm或7.9μm波长。厚度超过0.4mm选用8-14μm波长;又如测火焰中的CO2用窄带4.24-4.3μm波长,测火焰中的CO用窄带4.64μm波长,测量火焰中的NO2用4.47μm波长。  6、确定响应时间  响应时间表示红外热像仪对被测温度变化的反应速度,定义为到达最后读数的95%能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。现在的红外热像仪的反映速度都很快。这要比接触式测温方法快得多。如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外热像仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。然而,并不是所有应用都要求快速响应的红外热像仪。对于静止的或目标热过程存在热惯性时,红外热像仪的响应时间就可以放宽要求了。因此,红外热像仪响应时间的选择要和被测目标的情况相适应。

标签: 红外热像仪
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