红外热像仪的具体应用和选型技术讲解
红外热成像摄像机原理分析以及应用

红外热成像摄像机原理分析以及应用随着技术的进步,监控系统已经在各个领域得到了广泛的应用。
目前的视频监控系统主要采用可见光摄像机和人工监视、录像相结合的方式进行日常的安全防护,但由于可见光摄像机在恶劣天气或照度较低的条件下,很难滤除干扰得到有用的视频图像,因此使得整个安防系统在夜间或恶劣天气条件下的防范能力大打折扣。
同时,由于现在的视频监控系统仍然依托于人工监视,安保人员需要对监控画面进行24小时不间断的监视、人为对视频图像进行分析报警,否则系统就起不到实时报警的功能,而更多的只是事发后取证的作用。
从整体上来说,目前的视频监控系统还处于在半天时、半天候和半自动状态。
在伊拉克战争中,美军平均每个士兵拥有1.7台红外热像仪产品一项统计数据表明,世界上47%的暴力犯罪案件发生在晚6点到早6点之间。
原因很简单,在夜幕的笼罩下,犯罪分子容易隐蔽,犯罪场面也不容易被看见——黑暗掩盖了犯罪行为。
即使安装了一般的视频监控系统,也有可能让犯罪分子逃之夭夭。
因此,如何提高在“夜黑风高”的案件高发时间段的自动报警防范能力,成为安防系统当成亟待解决的难题之一。
在这种情况下,红外热成像技术以其作用距离远、穿透能力强、能识别隐蔽目标等优势被引入安防领域,成为监控领域的一份子。
热成像摄像机的监控原理在自然界中一切温度高于绝对零度(-273.16摄氏度)的物体都不断地辐射着红外线,这种现象称为热辐射。
红外线是一种人眼不可见的光波,无论白天黑夜,物体都会辐射红外线,但红外线不论强弱,人们都看不到。
热成像摄像机(又叫热像仪)就是利用红外探测器、光学成像物镜接收被测目标的红外辐射信号,经过红外光学系统红外探测器的光敏源上利用电子扫描电路对被测物的红外热像进行扫描转换成电信号,经放大处理、转换或标准视频信号通过电视屏或监测器显示红外热图像。
利用这种原理制成的仪器为热成像摄像机。
它通过探测微小的温度差别,将温度差异转换成实时的视频图像,显示在监视器上。
使用热像仪进行红外遥感测绘的步骤和技巧

使用热像仪进行红外遥感测绘的步骤和技巧引言:红外遥感技术的发展为人类探索和认识世界提供了新的途径。
作为红外遥感的一种重要工具,热像仪的应用范围越来越广泛。
本文将介绍使用热像仪进行红外遥感测绘的步骤和技巧,帮助读者更好地掌握这一技术。
一、选择适当的热像仪热像仪的性能直接影响红外遥感测绘的质量。
在选择热像仪时,需要考虑以下几个因素:1. 分辨率:选择分辨率较高的热像仪可获取更精细的红外图像,更准确地反映目标物体的温度信息。
2. 帧率:帧率表示热像仪每秒钟能够获取的图像数量。
选择帧率较高的热像仪可捕捉到目标物体的快速温度变化,提高观测的时空分辨能力。
3. 波段范围:不同的热像仪可感知不同波段范围的热辐射。
根据实际需求选择波段范围,以获取目标物体的特异性信息。
二、准备工作在进行红外遥感测绘前,需要做好以下几方面的准备工作:1. 调整热像仪设置:根据需要设定热像仪的工作模式、增益、色彩调节等参数,以便获取满足测绘需求的红外图像。
2. 校准热像仪:热像仪的校准对于获取可信的红外图像至关重要。
校准包括背景校准、非均匀性校准、非线性校准等步骤,通过这些校准使热像仪能够更加准确地反映目标物体的热辐射。
3. 环境调节:为了减少外界因素对测绘结果的影响,需要在测绘区域建立适当的环境条件。
如控制室内温度、调整光照强度等。
三、实施测绘1. 规划测绘区域:根据实际需要,确定测绘区域的范围和布局。
可以针对不同目标物体、地形特征等进行分区域规划。
2. 飞行或行走测绘:根据测绘区域的大小和复杂程度,选择合适的测绘方式。
对于大范围区域,可以采用无人机等飞行器携带热像仪进行测绘;对于较小范围的地面目标,可以选择手持热像仪进行行走式测绘。
在测绘过程中,需注意保持稳定的姿态和平稳的行进速度,以确保测绘结果的准确性和一致性。
3. 数据采集和处理:根据实际测绘需求,将热像仪采集到的数据进行整理、清洗和筛选,以获取目标物体的红外遥感图像。
四、图像分析和解译获得红外遥感图像后,需要进行图像分析和解译,提取有价值的信息。
红外热成像技术的原理和应用

红外热成像技术的原理和应用一、概述随着现代科技的快速发展,越来越多的新型技术得以应用到生产和生活中。
其中,红外热成像技术(infrared thermal imaging technology)是一种重要的热力学检测工具,其可以通过红外线热辐射捕捉物体表面温度分布信息,实现对物体内部温度分布的无损检测和图像显示。
二、原理红外线是电磁波谱中波长大于0.75μm小于1000μm的中红外光线,其在材料中的传播是基于物体热能的辐射传输方式,其中物体表面温度越高,其辐射出来的红外线能量越大。
红外热成像技术利用热红外波段的红外线辐射进行测量,检测物体表面温度变化,然后将检测结果反映到热成像仪中,输出一张反映物体表面温度分布的热成像图。
三、分类根据热成像仪的工作方式和应用领域不同,红外热成像技术可以分为以下几种类型。
1. 主动式红外热成像技术主动式红外热成像技术是通过激励器来产生红外线辐射以供检测的技术。
常见的主动式红外热成像技术有激光探测器、偏置探测器和光纤传感器等。
2. 被动式红外热成像技术被动式红外热成像技术是依靠被检测物体的红外线辐射来进行测量的技术。
常见的被动式红外热成像技术有基于微波红外成像仪、红外线放射成像仪和红外线热像仪等。
3. 红外热成像技术的应用领域红外热成像技术具有大范围、非接触、高精度等优点,因此被广泛应用于以下领域。
(1)工业制造中的检测应用在工业制造中,红外热成像技术可以用于检测工艺中产生的温度变化来了解设备运行是否正常,及时预防它产生异常状况。
比如,利用红外热成像技术对汽车轮胎进行检测,可以检测到轮胎胎面与路面接触部位是否存在磨损、裂缝、脱胎等异常情况。
(2)建筑工程中的应用红外热成像技术可以用于建筑工程中的能耗分析和建筑物检测。
通过测量建筑物表面温度分布,可以判断建筑物的保温效果,有助于建筑物节能和减排。
除此之外,将红外热成像技术应用于建筑缺陷探测,也可以提高建筑物的安全性和可靠性。
红外热像仪在测绘中的应用与操作技巧

红外热像仪在测绘中的应用与操作技巧近年来,随着科技的飞速发展,红外热像仪作为一种先进的测绘工具,逐渐在各个领域崭露头角。
其利用红外热辐射原理,能够对目标物体进行非接触式的测温和热成像,因此在建筑、环境、电力、冶金等领域中具有广阔的应用前景。
在建筑领域,红外热像仪可以用于检测建筑物的热量分布情况,帮助我们发现隐蔽在墙体、屋顶等位置的热漏点。
通过红外热像仪对建筑物进行扫描,可以快速定位并修复漏水、漏电等问题,提高建筑物的能源利用效率。
同时,在新房验收时,红外热像仪还可以发现建筑结构中的潜在问题,确保建筑质量安全。
在环境领域,红外热像仪可以应用于环境污染监测、矿产资源勘探等方面。
通过红外热像仪测量目标表面的温度分布,可以分析地下矿藏的储量情况,找出潜在的矿藏区域。
此外,红外热像仪还可以检测环境中的烤烟、工业废气等有害气体释放情况,从而协助环保部门制定相应的措施,保障大气环境质量。
在电力行业中,红外热像仪是一款必备工具。
其在电力设备维护和故障排除中发挥着重要作用。
通过红外热像仪对电缆、接线盒、开关柜等设备进行扫描,可以及时发现异常发热问题,预防火灾和设备损坏。
红外热像仪还可以用于变电站和输电线路的巡检,有效地提高电力系统的安全性和可靠性。
在冶金领域,红外热像仪可以检测金属材料的热分布情况,更好地掌握金属材料的早期失效状态。
在熔炼、铸造过程中,红外热像仪可以实时监测金属材料的温度分布,防止过热和结冷现象的发生,提高生产效率和产品质量。
除了了解红外热像仪在不同领域中的应用,正确操作红外热像仪也是至关重要的。
首先,我们需要选择适当的时间进行测量,白天阳光充足或夜晚无明亮背景的环境比较适合使用红外热像仪。
其次,要注意目标物体的表面情况,确保无遮挡物阻挡了目标物的红外辐射。
接下来,应选择合适的测量距离和视场角,确保获取到准确的热像图。
最后,在使用红外热像仪时,我们可以根据实际需要选择不同的色带和温度范围,以便更好地展示和分析数据。
红外热成像技术有什么应用

红外热成像设备今年突然走入了大众的视线,特别是热成像测温,那么除了测温,红外热成像技术还能用来做什么呢?
1、在夜间、低照度环境下,传统监控往往使用主动光源补充的设备来达到监控效果。
红外热像仪属于被动成像设备,不需要任何光源照射就可以准确成像,可以不受光线影响,提高夜间安防监控打击力度;由于红外线波长较长,所以具有的“透烟透雾”特性。
红外热像仪能更好地实现恶劣环境下的监控和识别,可实现网络化、远距离监控,24小时全天候监控。
另外,产品能提供高对比度的图像,提高视频分析的可靠性。
红外安防监控系统可实现智能化自动分析,将可见光监控的智能分析功能使用在红外热像仪视频上。
2、火灾预防报警和户外搜救
火场火灾被扑灭时,容易死灰复燃,热成像仪能够显示物体温度场,通过对
温度场的监控可即时发现温度异常,预防由于温度异常引发的二次起火。
户外搜救远距离探测和搜索被困人员,热像仪在数公里范围内,能非常容易发现被困人员、掉到深沟悬崖中的出事车辆。
另外,配备视频和红外热像仪的无人机,无人机也能在火灾等事故中执行有效的搜索和救援任务。
3、预警监测水坝、湖泊、山体的险情
红外热像仪可以对水库堤坝的情况实现在雨、雪、烟、雾、霾等恶劣天气下实现全天候监控,监控渗漏点、监控开裂塌方、监控水流的大小。
因为水温比环境温度低,同时水的辐射率与周围物体的辐射率有区别,因此即使是同一温度也能分辨出水来。
也可远距离监控监控山体滑坡情况,并做出预警。
以上就是红外热成像技术的应用了,目前来看用在监控领域比较常见,如果大家对红外热成像监控感兴趣的话,成都慧翼科技建议大家找专业人士咨询一下。
红外热像仪图像调校及选型标准

红外热像仪选型及图像调试标准目次1红外热像仪基本概念 (3)2红外热像仪成像原理 (4)2.1红外探测器成像原理 (4)2.2硬件设计原理 (5)2.3软件设计原理 (6)3红外图像调校标准 (7)3.1非均匀性校正(NUC) (7)3.2图像增强 (9)3.3鬼影(Ghost) (10)3.4坏点(Bad Pixels) (10)3.5对比度 (11)3.6锅盖 (12)3.7补偿(Calibration) (12)3.8本底图像 (12)3.9自适应动态范围压缩(AGC) (13)3.10图像细节增强(DDE) (13)3.113D DNR数字降噪 (13)4红外镜头选型 (14)4.1光学镜头常用的材料 (14)4.2红外光学镜片材料选型 (14)4.3红外镜头选型 (15)5红外探测器选型 (17)5.1制冷型探测器类型 (18)5.2制冷探测器场景应用 (23)5.3非制冷型探测器类型 (24)5.4非制冷型探测器封装类型 (25)6红外热像仪关键参数选型 (28)6.1焦距 (28)6.2视场角 (28)6.3响应率 (29)6.4响应时间 (29)6.5噪声 (30)6.6噪声等效功率NEP (30)6.7信噪比 (30)6.8噪声等效温差(NETD) (30)6.9最小可分辨温差(MRTD) (30)6.10探测率 (31)6.11帧率 (31)6.12空间分辨率 (31)7总结 (31)7.1红外热成像优势 (31)7.2红外热像仪应用 (32)7.3红外热成像探测器的技术趋势 (34)1红外热像仪基本概念红外热成像技术是一种通过利用物体表面的热辐射来识别物体表面温度分布的检测技术,它通过红外探测器将光信号转化为电信号,再经过处理后转化为热像图,以便人们观察。
红外辐射是一种电磁波辐射。
它的波长介于可见光和微波之间,通常被分为近红外、短波红外、中波红外和长波红外及远红外区域。
a)近红外辐射波段:0.78-1微米b)短波红外辐射波段:1-3微米c)中波红外辐射波段:3-5微米d)长波红外辐射波段:8-14微米e)远红外波段:14-1000微米图1红外光谱波长图红外热像仪由红外光学镜头、红外探测器、信号处理器和图像处理器等组成。
红外热像仪学习总结讲解
红外热像仪学习讲解红外热像仪(Infrared Thermography Camera),简称IRT,是一种能够通过红外辐射对物体进行测温的仪器。
它能够将红外辐射转化为可见光图像,从而实现对物体温度分布的观测和分析。
红外热像仪的应用非常广泛,在建筑、电力、医疗等领域发挥着重要作用。
本文将对红外热像仪的原理、应用以及使用方法进行讲解,并根据个人学习经验相关注意事项。
红外热像仪原理红外热像仪利用物体产生的红外辐射来测量物体的表面温度,从而形成热图像。
其核心原理是基于物体的热辐射特性,在物体的温度不同区域,会产生不同的红外辐射强度。
红外热像仪通过感应物体发出的红外辐射,并将其转换成可见光图像,通过颜色的变化直观地反映物体的温度分布。
红外热像仪使用了红外焦平面阵列(Infrared Focal Plane Array)作为传感器,在接收红外辐射的同时,能够实现对不同波长红外辐射的感应,并将其转化为电信号进行处理。
最终,将处理后的信号转换成可见光图像,供用户观察和分析。
红外热像仪的应用1. 建筑领域在建筑领域,红外热像仪被广泛应用于建筑热工学的研究和冷热损失的检测。
通过对建筑表面温度的测量,可以快速发现隐蔽的热漏点和热桥等问题,从而提高建筑的能源利用效率。
2. 电力行业在电力行业,红外热像仪可以用于电力设备的检测和维护。
通过对电力设备的红外热图像进行分析,可以及时发现设备的过热、短路等问题,从而预防事故的发生,提高电力设备的运行安全性。
3. 医疗领域在医疗领域,红外热像仪可用于体温控制、疾病筛查和诊断等方面。
通过对人体表面温度的测量,可以快速筛查出潜在的感染疾病,并加以进一步诊断和治疗。
4. 工业制造红外热像仪在工业制造中的应用十分广泛。
它可以用于发现设备的异常热点,及时采取措施防止设备损坏或生产事故的发生。
此外,红外热像仪还可以用于产品质量的控制,通过检测产品的热信号,发现可能存在的质量问题,从而提高产品的质量和可靠性。
红外热像仪的使用方法和技巧及工作原理
红外热像仪的使用方法和技巧及工作原理红外热像仪的使用方法和技巧通俗地讲热像仪就是将物体发出的不可见红外能量变化为可见的热图像。
热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
一、红外热像仪的使用注意事项:1、确定测温范围:测温范围是热像仪比较紧要的一个性能指标。
每种型号的热像仪都有本身特定的测温范围。
因此,用户的被测温度范围确定要考虑精准、全面,既不要过窄,也不要过宽。
依据黑体辐射定律,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,用户只需要购买在本身测量温度内的红外热像仪。
2、确定目标尺寸:红外热像仪依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,被测目标面积应充分热像仪视场。
建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。
假如目标尺寸小于视场,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,假如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。
3、确定光学辨别率(距离系灵敏):光学辨别率由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。
假如测温仪由于环境条件限制必需安装在阔别目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学辨别率的热像仪。
光学辨别率越高,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议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,测量金属材料的较好波长是近红外,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。
由于有些材料在确定波长是透亮的,红外能量会穿透这些材料,对这种材料应选择特别的波长。
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。
红外热像仪的原理和应用
红外热像仪的原理和应用1. 红外热像仪的原理红外热像仪是一种能够将对象的红外辐射转化为可视化图像的设备。
它利用红外辐射能够通过物体的特性,通过红外探测器将这些辐射转化为电信号,再通过电子元件将电信号转化为可视化图像。
红外热像仪的原理主要包括以下几个方面:1.1 热辐射:物体在温度高于绝对零度时,会发出热辐射。
热辐射的强度和频率分布与物体的温度有关。
1.2 探测器:红外热像仪的探测器通常采用半导体材料,如铟锗(InSb)、铟镉锌(InGaAs)等。
这些材料具有对红外波长辐射的敏感性。
1.3 光学系统:红外热像仪的光学系统主要包括透镜、滤光片和光学轴等。
透镜用于聚集红外辐射,滤光片则可以屏蔽非红外波段的辐射,并通过光学轴将红外辐射传输到探测器上。
1.4 信号处理:红外热像仪的信号处理主要包括信号放大、滤波、数字化和图像处理等。
通过这些信号处理,可以将红外辐射转化为可视化的图像。
2. 红外热像仪的应用红外热像仪的应用广泛,涵盖了许多领域。
以下是红外热像仪常见的应用场景:2.1 工业检测红外热像仪在工业领域中被广泛应用于机械设备的故障检测和预防维护。
通过检测机器设备表面的温度分布,可以快速识别出异常热点,从而及时预警并采取相应的维修措施,避免机器设备的停机造成的损失。
2.2 建筑热损失检测红外热像仪可以检测建筑物的热损失情况,帮助用户识别出建筑物中的热能漏失,从而进行相应的绝热处理,提高建筑物的能源效率。
2.3 消防安全红外热像仪可用于火灾的早期探测,能够快速发现火源和烟雾,并生成可视化的热像图,帮助消防人员定位和扑灭火源,提高灭火效率和安全性。
2.4 医学诊断红外热像仪在医学领域中被用于进行体温测量、血液灌注的观察等。
通过观察人体或动物的红外辐射,可以快速检测出体温的异常变化以及血液供应的情况,提供诊断参考。
2.5 安全监控红外热像仪在安全监控领域中常用于夜视和隐蔽监控等。
它可以将物体的红外辐射转化为可视化图像,提供夜间监控的能力,并通过隐蔽的方式进行监控,更好地保护安全。
房屋防火检测方案红外线热像仪的应用
房屋防火检测方案红外线热像仪的应用房屋防火是一项重要的安全措施,而红外线热像仪作为一种先进的检测设备,具有广泛应用的潜力。
本文将探讨红外线热像仪在房屋防火检测方案中的应用,并介绍其原理、优势以及实际操作。
一、红外线热像仪原理和工作方式红外线热像仪是一种利用物体的热量辐射进行成像的无损检测设备。
它可以将物体发出的红外辐射转化为图像,显示物体的温度分布和表面热量传输情况。
红外线热像仪主要包括红外探测器、光学系统、信号处理器以及显示器等组成部分。
红外线热像仪的工作方式是通过红外探测器接收物体发出的红外辐射,并将其转化为电信号。
随后,信号经过处理器的处理和放大,最终通过显示器呈现出图像。
这样,我们可以通过观察热像仪显示的图像来了解物体的温度分布和热量传输情况。
二、红外线热像仪在房屋防火检测中的应用1. 早期火灾识别红外线热像仪可以在火灾初始阶段发现火源,因为火灾会导致周围温度升高。
利用红外线热像仪,我们可以快速准确地定位火源,从而及早采取措施防止火势蔓延并进行火灾扑救。
2. 隐蔽部位检测在房屋防火检测中,有些隐蔽部位如墙壁、天花板和地板的火灾风险往往被忽视。
然而,红外线热像仪可以轻松检测这些隐蔽部位的温度变化,如发现异常情况,及早采取措施修复,以防火灾发生。
3. 热点预警通过对房屋使用红外线热像仪进行定期巡检,我们可以及时发现可能存在的热点,如电线短路、电路过载等。
这样,我们可以提前检修,避免因电线老化或故障引发火灾。
4. 燃气泄漏检测除了火灾检测外,红外线热像仪还可以用于燃气泄漏检测。
燃气泄漏会导致周围温度升高,而红外线热像仪可以实时发现温度异常区域,帮助我们快速检测和修复燃气泄漏问题,确保居民的安全。
三、红外线热像仪在房屋防火检测中的优势1. 高效快速红外线热像仪可以实时显示物体温度分布,快速准确地发现潜在的火灾隐患,帮助我们及早采取措施进行修复或处理。
2. 非接触式检测利用红外线热像仪进行房屋防火检测无需接触待测物体,不会对房屋造成损害,且对人体无害,可以大大提高检测效率和安全性。
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红外热像仪的具体应用和选型技术
红外热像仪是使用红外线的原理制造而成。
最早是用于军事中,近年来迅速向民用工业领域扩展。
自二十世纪70年代,欧美一些发达国家先后开始使用红外热像仪在各个领域进行探索。
由于红外热成像技术能够进行非接触式的、高分辨率的温度成像,能够生成高质量的图像,可提供测量目标的众多信息,弥补了人类肉眼的不足,因此已经在电力系统、土木工程、汽车、冶金、石化、医疗等诸多行业得到广泛应用,未来的发展前景更不可限量。
下面对红外热像仪的具体应用情况向您作一个简单介绍:
输电设备:接头、绝缘子、夹板、跳线、高压线、压接套管、瓷瓶引线…… 变电系统:互感器、隔离开关、空气断线器、油断路器、少油量断路器、避雷器、电容器、电感器、变压器、总线、套管、整流器、绝缘子、线夹、阻波器……
配电系统:配电盘、开关箱、变压器、断电器、接触器、保险丝、电缆…… 发电厂:发电机碳刷绕组装备、发电机、变压器、油枕、发电机馈电线、电压调节器、发电机马达控制中心电盘、UPS……
建设系统:检查外墙空鼓、剥落、屋面渗漏、管道、热桥、建筑节能研究、竣工验收等;
公路桥梁:可用于快速扫描公路裂纹、桥梁开裂、渗漏检查、沥青摊铺等;冶金系统:用于大型高炉料面测定、热风炉的破损诊断和检修等;高炉、钢材成型加工和热处理:焊接、铸件、模具、炼钢炉、转炉、鱼雷车、炉壁、金属热处里(退火、回火、淬火)、冷/热轧钢板、钢卷线材等温度量测监控……
石化系统:可用于保温隔热材料的破损诊断、加热炉管的温度分布测定等;转动机械设备:马达、马达碳刷、轴承、联轴器、泵浦、汽机叶片、齿轮箱、驱动齿轮、驱动皮带、联轴器、射出成型机、柴油机、空压机……
机电系统:可用于新产品开发试验研究、大型机电设备温度分布监测等;锅炉反应炉加热炉:炉壁、炉管、烟囱、热交换器、水泥旋窑……
产品流程设备:安全阀、气体/产品管路(保温、保冷)、热交换器、冷却塔、桶槽、球槽、储存槽、空气干燥机、烘干机、冷冻器……
电子产品:PC板热分析、电子组件热传导测试、壳散热测试、电路设计、环境评
估……
消防安保系统:可用于消防科研、火灾救人、安保、走私监控等;
自然科学:采光、温室效应、沙尘暴、植物、采矿等;
医疗:肿瘤、甲状腺、糖尿病、非典、禽流感等;
其它:玻璃、军事、塑料、造纸、纺织、包装、排污、电影广告策划……
选型指南:怎样选择合适的红外热像仪
1.什么样的像素满足您的要求?
320*240=76,800?
在12米处测量的最小尺寸是1*1cm
160*120=19,200?
在12米处测量的最小尺寸是2*2cm
TH7700红外热像仪低端低分辨率红外热像仪
320*240=76800个像素 160*120=19,200个像素
2、是否需要定量检测
红外热像仪有两种用途:
1、热成像
2、测温
评价红外测温能力叫做MFOV,主要有2种:一种是MFOV 为1,另外一种MFOV为3*3。
MFOV为1时,目标完全覆盖了热像仪的像素,像素接受的辐射只来自目标,因此能准确测量目标温度。
而MFOV为9时,像素接收的辐射不只来自目标,而且吸收目标旁边的和背后的辐射,就不能测得这么小目标的准确温度。
然而这只是测量的极限,根据当前的大部分FPA探测器技术,目标在探测器上最少要有 3 x 3 个像素才能确保准确测量,这要求检测时尽量靠近目标或选用望远镜头. 如果目标成像小于3x3个像素,则热像仪显示的温度读数是目标的温度值与也成像在这3x3个像素的目标周围物体(环境)温度的平均值。
3、高空间分辨率的优势
高空间分辨率能够得出准确的温度,低空间分辨率读出的温度只是发热点周围的平
均温度。
在定量化检测时候,温度的正确与否非常重要!
4、稳定性重复性对你是否重要
决定红外热像仪的因素主要有3个方面:
探测器、光学器件、电气原器件,军事级探测器的主要优势在哪里
a、主要有两种探测器。
氧化钒晶体和多晶硅。
氧化钒晶体探测器的主要优势:
b、此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。
c、温度稳定性好。
d、使用寿命长
e、适合于远距离测试
5、是否在意报告处理的烦琐?
如果红外图像和可见光图像组合显示就减少了大量工作,同时报告自动生成也会大大减少操作时间。
6、是否需要延长曝光时间?延长曝光时间——专业照相的必然选择
∑2、∑4、∑8、∑16等功能,特别在检测北立面或者阳光照不到的地方很有优势。
使用了∑功能,增加了曝光时间,图像更清晰,更容易发现缺陷部位。
7、是否需要强大的售后技术支持
a、是否需要现场测试指导培训
b、专业的培训:
LEVEL1,
LEVEL2,
LEVEL3认证课程培训。
使用正确使用红外热像仪的方法和技巧
1)调整焦距
2)选择正确的测温范围
3)了解最大测量距离
4)仅仅要求生成清晰红外热图像,还是同时要求精确测温
5)工作背景单一
6)保证测量过程中仪器平稳
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最佳的图像质量。
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。
为了得到最精确的测量读数,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)仅仅要求生成清晰红外热图像,还是同时要求精确测温
这之间有什么区别吗?一条量化的温度曲线可用来测量现场的温度情况,也可以用来编辑显著的温升情况。
清晰的红外图像同样十分重要。
但是如果在工作过程中,需要进行温度测量,并要求对目标温度进行比较和趋势分析,便需要记录所有影响精确测温的目标和环境温度情况,例如发射率,环境温度,风速及风向,湿度,热反射源等等。
5)工作背景单一
例如,天气寒冷的时候,在户外进行检测工作时,你将会发现大多数目标都是接近于环境温度的。
当在户外工作时,请务必考虑太阳反射和吸收对图像和测温的影响。
因此,有些老型号的红外热像仪只能在晚上进行测量工作,以避免太阳反射带来的影响。
6)保证测量过程中仪器平稳
现在所有的长波NEC红外热像仪都可以达到60Hz帧频速率,因此在拍摄图像过程中,由于仪器移动可能会引起图像模糊。
为了达到最好的效果,在冻结和记录图像的时候,应尽可能保证仪器平稳。
当按下存储按钮时,应尽量保证轻缓和平滑。
即使轻微的仪器晃动,也可能会导致图像不清晰。
推荐在您胳膊下用支撑物来稳固,或将仪器放置在物体表面,或使用三脚架,尽量保持稳定。