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  1. 2017年10月26日 · 紅外熱像儀原理及用途. ... 紅外熱成像技術是一項前途廣闊的高新技術。 比0.78微米長的電磁波位於可見光光譜紅色以外,稱為紅外線或稱紅外輻射,是指波長為0.78~1000微米的電磁波,其中波長為0.78~2.0微米的部分稱為近紅外,波長為2.0~1000微米的部分稱為熱紅外線。 自然界中,一切物體都可以輻射紅外線,因此利用探測儀測量目標本身與背景間的紅外線差可以得到不同的熱紅外線形成的紅外圖像。 目標的熱圖像和目標的可見光圖像不同,它不是人眼所能看到的可見光圖像,而是表面溫度分布圖像。 紅外熱成像使人眼不能直接看到表面溫度分布,變成可以看到的代表目標表面溫度分布的熱圖像。 所有溫度在絕對零度(-273℃)以上的物體,都會不停地發出熱紅外線。

    • 概觀
    • 基本介紹
    • 概述
    • 結構組成
    • 套用
    • 工作原理
    • 熱像優勢
    • 技術指標

    紅外線熱像儀一般指本詞條

    紅外熱像科技在軍民兩方面都有套用,最開始起源於軍用,逐漸轉為民用。在民用中一般叫熱像儀,主要用於研發或工業檢測與設備維護中,在防火、夜視以及安防中也有廣泛套用。通俗地講熱像儀就是將物體發出的不可見紅外能量轉變為可見的熱圖像。熱圖像的上面的不同顏色代表被測物體的不同溫度。

    •中文名:紅外熱像儀

    •外文名:Infrared Thermal Camera

    •主要指標:測溫範圍、空間解析度、測溫精度

    •操作方式:手持式、攜帶型、線上型

    紅外熱像儀是一種利用紅外熱成像技術,通過對標的物的紅外輻射探測,並加以信號處理、光電轉換等手段,將標的物的溫度分布的圖像轉換成可視圖像的設備。紅外熱像儀將實際探測到的熱量進行精確的量化,以面的形式實時成像標的物的整體,因此能夠準確識別正在發熱的疑似故障區域。操作人員通過螢幕上顯示的圖像色彩和熱點追蹤顯示功能來初步判斷發熱情況和故障部位,同時嚴格分析,從而在確認問題上體現了高效率、高準確率。

    早先用於軍事領域的紅外熱像儀,最近這些年不斷向民用、工業用領域進行擴展。歐美一些已開發國家自上世紀70年代開始,先後開始探索紅外熱像儀在各個領域的使用。經過幾十年的持續發展,紅外熱像儀從一個笨重的機器已經發展成一個輕便、便攜的用於現場測試的設備。

    紅外熱像儀通常由光機組件、調焦/變倍組件、內部非均勻性校正組件(以下簡稱內校正組件)、成像電路組件和紅外探測器/制冷機組件組成。光機組件主要由紅外物鏡和結構件組成,紅外物鏡主要實現景物熱輻射的匯聚成像,結構件主要用於支承和保護相關組部件;調焦/變倍組件主要由伺服機構和伺服控制電路組成,實現紅外物鏡的調焦、視場切換等功能;內校正組件由內校正機構和內校正控制電路組成,用於實現紅外熱像儀的內(非均勻)性校正功能;成像電路組件通常由探測器接口板、主處理板、制冷機驅動板和電源板等組成,協同實現上電控制、信號採集、信號傳輸、信號轉換和接口通訊等功能。紅外探測器/制冷機組件主要將經紅外物鏡傳輸匯聚的紅外輻射轉換為電信號。

    (1)對於發電機、電動機的不平衡負載,軸承溫度過高,碳刷、滑環和集流環發熱,繞組短路或開路,冷卻管路堵塞,過載過熱等問題進行監測。

    (2)可以對電氣設備進行維修檢查。而對於安全防盜,屋頂查漏,環保檢查,節能檢測,無損探傷,森林防火,醫療檢查,質量控制等也比較有幫助。

    (3)可以監控像火山爆發、山體滑坡等突發的自然環境變化。

    (4)對於變壓器的套管過熱,過載,接頭鬆動,冷卻管堵塞不暢,接觸不良,三相負載不平衡等進行監測。

    (5)對於電氣裝置的接觸不良,過載,接頭鬆動或,過熱,不平衡負荷等隱患進行監測。

    紅外熱像儀的套用範圍愈來愈廣泛,在科研領域、醫療領域、電子等行業都將發揮出舉足輕重的作用。

    通俗地講熱像儀就是將物體發出的不可見紅外能量轉變為可見的熱圖像。熱圖像的上面的不同顏色代表被測物體的不同溫度。通過查看熱圖像,可以觀察到被測目標的整體溫度分布狀況,研究目標的發熱情況,從而進行下一步工作的判斷。 現代熱像儀的工作原理是使用光電設備來檢測和測量輻射,並在輻射與表面溫度之間建立相互聯繫。所有高於絕對零度(-273℃)的物體都會發出紅外輻射。熱像儀利用紅外探測器和光學成像物鏡接受被測目標的紅外輻射能量分布圖形反映到紅外探測器的光敏元件上,從而獲得紅外熱像圖,這種熱像圖與物體表面的熱分布場相對應。

    1、由於紅外熱成像技術是一種對目標的被動式的非接觸的檢測與識別,因而隱蔽性好,不容易被發現,從而使紅外熱成像儀的操作者更安全、更有效。

    2、紅外熱成像技術的探測能力強,作用距離遠。利用紅外熱成像技術,可在敵方防衛武器射程之外實施觀察,其作用距離遠。目前手持式及裝於輕武器上的熱成像儀可讓使用者看清800m以上的人體;且瞄準射擊的作用距離為2~3km;在艦艇上觀察水面可達10km,在15km高的直升機上可發現地面單兵的活動,在20km高的偵察機上可發現地面的人群和行駛的車輛,並可分析海水溫度的變化而探測到水下潛艇等。

    3、紅外熱成像技術能真正做到24h全天候監控。紅外輻射是自然界中存在最為廣泛的輻射,而大氣、煙雲等可吸收可見光和近紅外線,但是對3~5μm和8~14μm的紅外線卻是透明的,這兩個波段被稱為紅外線的“大氣視窗”。因此,利用這兩個視窗,可以在完全無光的夜晚,或是在雨、雪等煙雲密布的惡劣環境,能夠清晰地觀察到所需監控的目標。正是由於這個特點,紅外熱成像技術能真正做到24小時全天候監控。

    4、紅外熱成像技術能直觀地顯示物體表面的溫度場,不受強光影響,可在有如樹木、草叢等遮擋物的情況下進行監控。紅外測溫儀只能顯示物體表面某一小區域或某一點的溫度值,而紅外熱成像儀則可以同時測量物體表面各點溫度的高低,直觀地顯示物體表面的溫度場,並以圖像形式顯示出來。由於紅外熱成像儀是探測目標物體的紅外熱輻射能量的大小,從而不像微光像增強儀那樣處於強光環境中時會出現光暈或關閉,因此不受強光影響。

    1、熱靈敏度/NETD

    熱像儀能分辨細小溫差的能力,它一定程度上影響成像的細膩程度。靈敏度越高,成像效果越好,越能分辨故障點的具體位置。

    2、紅外解析度

    紅外解析度指的是熱像儀的探測器像素,與可見光類似,像素越高畫面越清晰越細膩,像素越高同時獲取的溫度數據越多。

    3、視場角/FOV

    探測器上成像的水平角度和垂直角度。角度越大看到的越廣,如廣角鏡。角度越小看到的越小,如長焦鏡。所以根據不同的場合選擇合適的鏡頭也是相當重要的。

  2. 2023年12月31日 · 紅外線熱像儀(Infrared Thermal Imager、Thermal Camera或thermography)是一種高效的非接觸式感測器,運用紅外線輻射原理來準確測量物體的表面溫度。 由於非接觸的特性,這種感測器量測過程對待測物無任何影響,且擁有較長的使用壽命和低維護的優勢。

  3. 2024年4月10日 · 熱像儀,又名紅外線熱像儀,是一種手持式電子裝置,配有集成的視覺顯示器,專門用於檢測熱能。 熱像儀的關鍵組成部分是一個連接到特殊類型鏡頭的熱傳感器,然後通過改進,使其與標準的圖像捕獲技術協同工作,這使工程師能夠快速識別過熱的元件區域或建築檢查中潛在的熱能隔熱差異區域。 可見光只佔構成電磁光譜的一小部分,而且是我們唯一能看到的部分。 當熱像儀對準物體或區域時,熱檢測相機上的傳感器使用者可以查看通常看不見的紅外光譜,紅外光譜位於可見光和微波之間的波長上。 現代紅外線(IR)相機通常將紅外光譜顯示為彩色地圖,儘管基於對細節捕獲的偏好,黑白顯示仍然是某些應用中的首選。 在彩色熱成像顯示器上,較暖的元件或區域顯示為紅色、橙色和黃色,而較涼爽的部分通常顯示為紫色和藍色(綠色通常表示大約室溫的區域)。

  4. 原理及分類. [編輯] 紅外紅外線熱影像有 光子 探測和熱探測兩種不同原理。 前者主要是利用光子在半導體材料上產生的電效應進行成像,敏感度高,但探測器本身的溫度會對其產生影響,因而需要降溫。 後者將光線引發的熱量轉換為 電 訊號,敏感度不如前者,但無需製冷 [6]。 除此之外,還根據紅外線熱影像的工作波段、所使用的感光材料進行分類。 常見紅外線熱影像工作在3到5 微米 或8到12微米,常用感光材料則有 硫化鉛 、 硒化鉛 、 碲化銦 、 碲錫鉛 、碲鎘汞、摻雜 鍺 和摻雜矽等 [7]。 根據感光元件數量和運動方式,則有機械掃描、凝視成像型等 [8]。 用途. [編輯] 紅外線熱影像用途非常廣泛,特別是在軍事上,利用紅外線熱影像可以在夜間發現散發熱量的 坦克 發動機、 士兵。

  5. 2020年3月17日 · 紅外線熱像儀 是一種檢測對象物體發出的紅外線輻射能量,並將能量轉換成溫度後以圖像形式顯示其溫度分佈情況的裝置。 能夠撲捉拍攝對象物體面的溫度分佈,並且轉換為熱圖像顯示出來。

  6. 2023年4月11日 · 熱影像原理. 0:25. 熱像儀的光譜介紹. 1:41. 短波、中波、長波紅外線的差別,對於要測的物品有何影響. 2:05. 紅外線影像成像原理. 3:27. 紅外線解析度是什麼意思. 4:21. 放射率介紹. 5:25. 溫度量測方式. 6:38. 熱像儀用於工業使用時. 7:40. 電力、電子、研發應用,看電路板、變壓器發熱狀況. 8:29. Description. 00:00...

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