红外热像仪选购需要注意什么问题?

2025-03-25 01:04:50
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回答1:

一、首先,要明确你是什么行业,将红外热成像仪用来做什么的?
二、选购红外热像仪的注意事项:
红外热像仪技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了正在发挥着重要作用。近二十年来,非接触红外热像仪在技术上得到迅速发展,性能不断提高,适用范围也不断扩大,红外热像仪市场占有率逐年增长。比起接触式测温方法,红外热像仪有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。 选择红外热像仪可分为三个方面:
1.性能指标方面:如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等;
2.环境和工作条件方面,如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等;
3.其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等,也对测温仪的选择产生一定的影响。 随着技术和不断发展,红外热像仪最佳设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途的仪器,扩大了选择余地。确定测温范围:测温范围是热像仪最重要的一个性能指标。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。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。 确定光学分辨率(距离系灵敏):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,测量金属材料的最佳波长是近红外,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牟ǔぁH绮饬坎A�诓课露妊?.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;测低区区选用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。 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。环境条件考虑:热像仪所处的环境条件对测量结果有很大影响,应加以考虑并适当解决,否则会影响测温精度甚至引起热像仪的损坏。当环境温度过高、存在灰尘、烟雾和蒸汽的条件下,可选用厂商提供的保护套、水冷却、空气冷却系统、空气吹扫器等附件。这些附件可有效地解决环境影响并保护热像仪,实现准确测温。在确定附件时,应尽可能要求标准化服务,以降低安装成本。 在密封的或危险的材料应用中(如容器或真空箱),热像仪通过窗口进行观测。材料必须有足够的强度并能通过所用测温仪的工作波长范围。还要确定操作工是否也需要通过窗口进行观察,因此要选择合适的安装位置和窗口材料,避免相互影响。在低温测量应用中,通常用Ge或Si材料作为窗口,不透可见光,人眼不能通过窗口观察目标。如操作员需要通过窗口目标,应采用既透红外辐射又透过可见光的光学材料,如应采用既透红外辐射又透过可见光的光学材料,如ZnSe或BaF2等作为窗口材料。 操作简单,使用方便:红外热像仪应该是直观的,操作简单,易于被操作人员使用,其中便携式红外热像仪是一种集测温和显示输出为一体的小型、轻便、由人携带进行测温的仪器,在显示面板上可显示温度和输出各种温度信息,有的可通过遥控或通过计算机软件程序操作。在环境条件恶劣复杂的情况下,可以选择测温头和显示器分开的系统,以便于安装和配置。可选择与现行控制设备相匹配的信号输出形式。 红外辐射热像仪的标定:红外热像仪必须经过标定才能使它正确地显示出被测目标的温度。如果所用的测温仪在使用中出现测温超差,则需退回厂家或维修中心重新标定。

回答2:

  1、像素的选择:首先要确定购买红外热像仪的像素级别,大多红外热像仪的级别和像素有关。民用红外热像仪中相对高端的产品像素为640*480=307,200,此高端红外热像仪拍摄的红外图片清晰细腻,在12米处测量的最小尺寸是0.5*0.5cm。中端红外热像仪的像素为320*240=76,800,在12米处测量的最小尺寸是1*1cm;低端红外热像仪的像素为160*120=19,200,在12米处测量的最小尺寸是2*2cm。可见像素越高所能拍摄目标的最小尺寸越小,下图为三个级别像素红外热图片的比较:

  640*480 320*240 160*120
  2、测温范围和被测物:根据被测物体的温度范围确定测温范围,来选择合适温度段的红外热像仪。目前市场上的红外热像仪大多会分成几个温度档,比如-40-120℃ 0-500℃,并不是温度档跨度越大越好,温度档的跨度小测温相对会更准确些。另外一般红外热像仪需要测量500℃以上的物体时,则需要配备相应的高温镜头。
  3、温度分辨率:温度分辨率体现了一台红外热像仪的温度敏感性,温度分辨率越小红外热像仪对温度的变化感知越明显,选择时尽量选择此参数值小的产品。红外热像仪测试被测物的主要目的是通过温度差异找出温度故障点,测量单个点的温度值并没有太大意义,主要是通过温度差异来找相对的热点,起到预维护的作用。
  4、空间分辨率:简单来说空间分辨率越小测温越准确,空间分辨率较小时,被测最小目标覆盖了红外热像仪的像素,测试的温度即被测目标的温度。如果空间分辨率较高,被测的最小目标不能完全覆盖红外热像仪的像素,测试目标就会受到其环境辐射的影响,测试温度是被测目标及其周围温度的平均温度,数值不够准确。上海欧美大地

回答3:

选购红外热像仪首先要看探测器,探测器是红外热像仪的心脏。其次看清晰度,清晰度是红外热像仪的眼睛。红外热像仪的探测器分辨率是体现清晰度的重要指标。探测器分辨率的高低直接影响最终的成像效果。分辨率越高,图像就越清晰,用户体验就越好。然后看核心技术,核心技术是红外热像仪的灵魂。
红外热像可以根据不同的场景,支持多种热图显示,包括多种伪彩色和热黑、热白模式,在全画幅上可以实时的显示最高温、最低温、平均温;也可以按通道等划分多个区域,在每个区域内实时的显示最高温、最低温、平均温,每个温度点均可以加载光标,并将温度以字符叠加的方式在图像上显现。为了显示更加直观,每个区域可以设定超温报警线,当每个区域有超过预设的报警阀值时,最高温度可以自动显示为红色外,还可以输出报警信息,让值守人员准确、直观的锁定体温异样的人员。

回答4:

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回答5:

在购买热像仪之前,你一定要考虑以下几个因素:
1、温度范围
指的是热像仪能测量的最低温度到最高温度的范围值,我们在选购热像仪之前,一定要参考用场景。比如你要测一个1000摄氏度的工业炉,你的测温范围的最高值肯定不能小于1000摄
2、光谱范围
光谱范围是热像仪传感器能够检测到的波长范围,光谱范围是选择热像仪时要考虑的重要素,取决于目标材料及其发射率,我们常用的热像仪主要有两个波段:3-5μm 的中波红外 (MWIR) 或 8-14μm 的长波红外 (LWIR)。为了最大限度地减少误差并提高测量精度,建议选择能够测量应用温度范围的最短波长的热像仪。
3、灵敏度(NETD)
热灵敏度(噪声等效温差,NETD)相当于红外热像仪能够测量的最小温差,热灵敏度相当于相机的热分辨率(即连续两个温度之间的最小测量值)。NETD 越低,热像仪能够显示的温度细节就越精细。传统相机的 NETD 在 80mK 到 100mK 之间,而具有最高灵敏度的相机可能低于40mK。有的甚至是20mK甚至10mK。当然,如果你的待测目标温差较大,则可能不需要低 NETD 的热像仪。
4、分辨率
分辨率表示探测器中的像素数量,更多像素意味着更高的分辨率。探测器的分辨率越高,图像中的每个单独点就越清晰、越准确,从而可以实现更精确的测量和更好的决策。
更高分辨率的红外热像仪可以在更远的距离测量更小的目标,并创建更清晰的热图像,从而实现更准确、更可靠的测量。
业界最广泛使用的分辨率是长波红外 (LWIR) 中的 80×80、160×120、382×288 和 640×480 像素。
5、光学/视场 (FOV)
视场角(FOV)由热像仪镜头决定,是指热像仪能够捕捉场景的范围,视野越大,热像仪可以捕获的区域或空间就越大。我们在选购热像仪之前,一定要想想我们的探测距离以及我们想要在场景中测量的最小细节的尺寸。
6、焦点
在捕捉热图像时,准确的对焦不仅意味着获得清晰的图像,而且能够可靠地测量温度,热像仪有不同的对焦系统:定焦、手动对焦、自动对焦。一般高性能的热像仪通常具有手动或自动对焦功能。

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