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红外热像仪知识随着科技的发展,其实红外热像仪已经在很多行业中得到非常广泛的应用,同时给大家的工作带来了很大的帮助,为了进一步帮助大家了解红外热像仪的知识。
首先,大家需要清楚的是:什么是红外热像仪?其实红外热像仪就是一个利用红外探测器来成像的探测技术,能够帮助我们探测到很多人们肉眼看不到的东西,让我们的探测分析更加可靠,尤其是它能够在非常恶劣的条件下进行工作,同时还能够探测到那些隐蔽的事物,是一个探测性能比较好的工具。
其次,红外热像仪在我们的工作中带来了很大的便利,大家需要对其进行重新的认识和定位,因为它和传统的探测技术之间存在着很大的差别,它能够在浓雾天气、黑夜等环境下进行探测,不会影响到探测技术。
最后,这一工具在很多的行业中都有应用,它能够帮助大家快速有效的得到可靠的数据,方便大家工作的开展,因此是一个高性能的技术,值得大家的选择。
比如打猎用的红外热像仪最好选择望远镜式的。
一、红外热像仪原理1672年,牛顿使用分光棱镜把太阳光(白光)分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等各色单色光,证实了太阳光(白光)是由各种颜色的光复合而成。
1800年,英国物理学家F.W.赫胥尔从热的观点来研究各种色光时,偶然发现放在光带红光外的一支温度计,比其他色光温度的指示数值高。
经过反复试验,这个所谓热量最多的高温区,总是位于光带最边缘处红光的外面。
于是他宣布:太阳发出的辐射中除可见光线外,还有一种人眼看不见的“热线”,这种看不见的“热线”位于红色光外侧,叫做红外线。
这种红外线,又称红外辐射,是指波长为0.78~1000μm的电磁波。
其中波长为0.78~1.5μm的部分称为近红外,波长为1.5~10μm的部分称为中红外,波长为10~1000μm的部分称为远红外线。
而波长为2.0~1000μm的部分,也称为热红外线。
红外线辐射是自然界存在的一种最为广泛的电磁波辐射,它在电磁波连续频谱中的位置是处于无线电波与可见光之间的区域。
红外热成像测温仪技术总结1 红外成像测温仪红外热像仪探测器分为:非制冷640×480探测器和非制冷320×240探测器,能够提供清晰的红外图像。
1.1主要技术指标及功能特点1.1.1技术指标表1 红外成像测温仪技术指标1.1.2功能特点a)温度自动校正;b)拍照,SD卡存储(32GB)。
c)激光定位;d)显示器显示中心点温度测量值、全屏最高温度测量值、温度报警阈值、电池电量、色柱;e)实时追踪最高温点,具备过热现象自动判别,超出设置告警温度值即可发出蜂鸣器报警;f)报警温度阈值可调节(以1℃为单位);g)低电量报警(小于5%);1.2系统组成及工作原理测温型红外热像仪由成像部分、显示部分、按键控制部分三部分组成。
系统原理框图如图2所示。
图2 测温型红外热像仪原理框图测温型红外热像仪工作原理:外界景物的红外辐射经光学系统聚焦到红外焦平面探测器的光敏面上,探测器里的红外光电转换阵列完成将光信号转换成电信号,经A/D采样,将图像信息转换成数字信息。
这些数字信息经过图像非均匀性校正、坏点替换、图像滤波等算法处理后,在FPGA的时序控制下将图像显示到显示器上。
拍照,图像数据直接从处理器写入SD卡。
1.3分系统设计1.3.1红外成像部分(1)红外探测器测温型红外热像仪选用进口凝视红外焦平面非制冷非晶硅探测器。
目前,国内红外焦平面探测器的发展与国外差距还很大,相比而言,国外技术更成熟。
本系统采用的探测器为国外著名红外探测器厂商最新产品,购货渠道畅通,能够批量进口,易于购买,不仅能够支持该项目的顺利研制,还能够实现批量装备,是高性能要求的军事装备应用首选探测器。
测温型红外热像仪选用探测器主要技术指标如下:类型:微测辐射热计;探测器材料:非晶硅;探测元(像素)数目:320×240、640×480;像元尺寸:17μm;响应波段:8~14μm;a)红外光学设计红外光学部分采用了透射式光学系统,满足轻量化要求的同时通过光学被动补偿方式,使系统能够在-40℃~+80℃温度范围内良好成像。
红外热像仪知识大全关键词:检测设备红外热像仪红外热像仪是一种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一种小型检测设备。
通俗的来讲,他就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的红外热像图,而热像图与物体表面的热分布场相对应,代表被测物体的不同温度。
红外热像仪的应用范围极其广泛,并且随着红外技术的不断发展以及普及,新的应用被不断开发,目前主要应用于科学研究如桥梁工程、机械动力以及材料科学等检测;电气设备如配电系统中的开关箱、变压器、断电器、发电机等过热检测;机电设备中各种机电设备的检测和加工过程的热度监察等;建筑检测;研发品管;军事以及安防等领域。
下面富贸商城给大家详细介绍这种仪器:智能互联网红外热像仪包含80*80像素红外分辨率,体积小巧,结实耐用,广泛应用与电力、暖通、消防、石化等各个领域。
本款产品有以下六大特性:1.空间分辨率小,清晰度高;2.超高图像帧频,视频播放连续,32倍连续数字变焦;3.精确测温和高清红外成像;4.强大的区间锁定,一键锁定高低温区间,支持用户自定义;5.高低温自动追踪,500万像素可见光摄像头;6.500万像素可见光融合;免费强大的专业分析软件。
产品的重要参数:出厂标配镜头9mm视场角17°*17°最小调焦距离0.5 m空间分辨率IFOV 3078mrad 热灵敏度NETD(30℃时)≤0.1℃图像帧频50H z对焦方式手动数字变焦和旋转1~32倍连续变焦其他参数:工作环境温度:-20~50℃(-4~122)防护等级:IP65储存温度:-40~70℃(-40~158)相对湿度:10%RH~90%RH抗冲击性:25g(IEC60068-2-29)防摔等级:2米跌落抗震动性:25g(IEC60068-2-6)红外热像仪拥有高的灵敏度,能代替人们在比较恶劣的环境下检测。
既提高了效率有提高了准确度,下面富贸商城的商品经理人来为大家简单讲述一下,在红外热像仪的选择和使用过程中应该注意的事项:在选择过程中:红外热线仪主要就是测温度的,然后形成红外图谱。
这种热像图与物体表面的热分布场相对应;实质上是被测目标物体各部分红外辐射的热像分布图由于信号非常弱,与可见光图像相比,缺少层次和立体感,因此,在实际动作过程中为更有效地判断被测目标的红外热分布场,常采用一些辅助措施来增加仪器的实用功能,如图像亮度、对比度的控制,实标校正,伪色彩描绘等高线和直方进行数学运算、打印等二、应用热像仪在军事和民用方面都有广泛的应用。
随着热成像技术的成熟以及各种低成本适于民用的热像仪的问世,它在国民经济各部门发挥的作用也越来越大。
在工业生产中,许多设备常用于高温、高压和高速运转状态,应用红外热成像仪对这些设备进行检测和监控,既能保证设备的安全运转,又能发现异常情况以便及时排除隐患。
同时,利用热像仪还可以进行工业产品质量控制和管理。
热成像的优势自然界中的一切物体的温度都高于绝对零度,都会有红外辐射.这是由于物体内部分子热运动的结果。
其辐射能量正比于自身温度的四次方成正比,辐射出的波长与其温度成反比。
红外成像技术就是根据探测到的物体的辐射能的大小。
经系统处理转变为目标物体的热图像,以灰度级或伪彩色显示出来,即得到被测目标的温度分布从而判断物体所处的状态。
林区背景温度一般在-40~60摄氏度,而森林可燃物产生的火焰的温度为600~1200摄氏度,两者温度相差较大。
在热图像中很容易将可燃物的燃烧情况从地形背景中分离出来。
根据热图像的温度分布,我们不仅可以判断火的性质还能探测出火的位置、火场面积、从而估计火势。
此外,红外热像仪在医疗、治安、消防、考古、交通、农业和地质等许多领域均有重要的应用。
如建筑物漏热查寻、森林探火、火源寻找、海上救护、矿石断裂判别、导弹发动机检查、公安侦察以及各种材料及制品的无损检查等。
三、红外热像图和可见光图比较红外热图像可见光图像四、红外线的发现1800年英国的天文学家Mr.WilliamHerschel用分光棱镜将太阳光分解成从红色到紫色的单色光,依次测量不同颜色光的热效应。
红外热成像知识华网智能红外成像华网智能公司经过多年研究,发现红外光电磁光谱的一部分人眼可以检测可见光(或可见光辐射),但还存在我们看不见的其它形式的光(辐射)。
人眼只能看到电磁光谱中很小一部分。
不可见紫外光和不可见红外光分别位于光谱的两端。
红外辐射介于电磁光谱的可见光辐射和微波辐射之间。
红外辐射源主要为热量或热辐射。
温度高于绝对零度(-273.15摄氏度或0开尔文)的任何物体均会发出红外辐射。
我们人眼能够感受到的可见光波长为:0.38—0.78微米。
通常我们将比0.78微米长的电磁波,称为红外线。
自然界中,一切物体都会辐射红外线,因此利用探测器测定目标本身和背景之间的红外线差,可以得到不同的红外图像,称为热图像。
同一目标的热图像和可见光图像是不同,它不是人眼所能看到的可见光图像,而是目标表面温度分布图像,或者说,红外热图像是人眼不能直接看到目标的表面温度分布,变成人眼可以看到的代表目标表面温度分布的热图像。
即使我们认为非常冷的物体(例如冰块)也存在红外辐射。
我们每天都会接触红外辐射,这包括我们所能感觉的来自阳光、火或散热器的热量。
尽管肉眼无法看见,但皮肤中的神经却可以感受到热量。
物体温度越高,其红外辐射量就越大。
夜间热成像热像仪不仅能够探测到光,而且也能侦测和显示出热量的细微差别。
因此无论光的强弱如何,在一片漆黑或是月光皎洁的夜晚,甚至是强光耀眼的正午,热像仪均能为您显示清晰的画面。
数十载以来,“探测器”一直作为FLIR公司的关键技术,此技术能够捕获由任何事物散发出的热能(包含冰块),然后,FLIR热像仪可将数据转化为能显现在显示器上的清晰画面。
目视效果(左图),红外图像(右图)热成像与图像增强比较图像增强需要一定量的环境光,在晴朗的夜空,即使在点点星光的环境中也可以生成图像。
因为系统至少需要微弱的环境光线,多云的天气环境会影响图像增强的效果。
相比之下,热成像技术便凸显出巨大的优势。
其工作原理是通过探测事物辐射出的热能,在无需任何光照的漆黑环境中生成画质清晰的图像。