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热成像
热成像是通过对光线散身的波长与红外线光谱比较,量度目标对象温度的方法。由于我们把温度视为热能,所以这一技术也被称为红外线热像术。
成像是非接触式技术,把红外波转换成能描述温度的图像。图像中的目标物温度范围差异是以色谱来显示。由于是非接触式技术,热成像是相较接触式技术有效、安全和轻松的度量方法。它可以在几秒之间检测出温度上升、不稳定和局部热点,有助于找出设备或系统的潜在故障问题,避免停摆、停电或损毁所造成的巨大损失。对于不能任意关闭、处于难于进入位置的设备,或是实体接触可能会造成温差或影响结果的状况下,热成像是非常有用的技术。
热成像可以快速找出设备的局部热点或冷点,有助于通过快速判断维持产能,而且度量工作无需关机或中止工作,可说是相当方便。另外,由于可以在目标物外遥距度量,可以减小对牵涉运动部件、高热或具危险性的环境进行度量所造成的风险。
如何选择热像仪
分辨率
热成像传感器的分辨率是决定显示的图像质量优劣的主要因素。传感器分辨率越高,图像的细部便会越清晰精准。
高分辨率允许从较大的距离度量更细小的目标,而单是这一因素配合使用者预计的工作环境便足够影响采购决定。注意:传感器的分辨率不应与显示器的分辨率混淆。高分辨率的显示器必需配合分辨率足够高的传感器才能获得最好的效果。
温度范围
仪器的可用温度范围也是考虑因素之一,不过并非所有应用都需要覆盖非常高热度的范围。能够提供较广阔温度范围的产品通常采用较高档的传感器,因而售价也较昂贵。
敏感度
敏感度代表着红外传感器能够分辨的最小温差。具备较高温度敏感度的设备能够侦测到较小的温差并提供更精准的影象。温度敏感度的单位为毫开尔文(milliKelvin,mK),热像仪的mK值越低,敏感度则越高。这意味着设备能够侦测到更宽范围的温差并在显示屏上显示出更多色谱。
数据存储
使用者除了依照热像仪显示的影象作出实时决定外,也有可能在完成度量后把设备关掉以进行预防性维护工作,又或温度在正常范围的话,则无需任何工作。
不少设备允许将量测数据写进内存或记忆卡中,以便于离线存储、分析和报表。一些型款同时加入WiFi连线功能,允许热像仪与其它设备连线,例如把量测数据和影像汇出到智能手机、平板电脑或手提电脑等等流动装置,以作出快速分析和报表,又或是轻松地把信息通过电邮或其他通道发布。
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