测温仪安装时,温度校正的方式。
测温仪使用中为了更加贴近对公众认知的人体体温,温度仪实际测试结果也会像手持测温一样,在实际检测的温度上增加2-3度作为测温结果显示。具体增加的方式需要在操作终端的软件上设置(如设置说明书);具体应增加的值可以参考如下办法:用手持测温对准黑体仪表面测温,测温的显示温度减去黑体仪的标准温度的差值,再减去0.2 - 0.4,将这个结果填入软件内补
立式热成像测温仪价格
测温仪安装时,温度校正的方式。
测温仪使用中为了更加贴近对公众认知的人体体温,温度仪实际测试结果也会像手持测温一样,在实际检测的温度上增加2-3度作为测温结果显示。具体增加的方式需要在操作终端的软件上设置(如设置说明书);具体应增加的值可以参考如下办法:用手持测温对准黑体仪表面测温,测温的显示温度减去黑体仪的标准温度的差值,再减去0.2 - 0.4,将这个结果填入软件内补偿参数的值即可;谨慎起见,可以在实景中多测试验证几次,采用值填写。

现代的热成像装置工作在中红外区域(波长3~5um)或远红外区域(波长8~12um)。通过探测物体发出的红外辐射,热成像仪产生一个实时的图像,从而提供一种景物的热图像。并将不可见的辐射图像转变为人眼可见的、清晰的图像。热成像仪非常灵敏,能探测到小于0.1℃的温差。
工作时,热成像仪利用光学器件将场景中的物体发出的红外能量聚焦在红外探测器上,然后来自与每个探测器元件的红外数据转换成标准的视频格式,可以在标准的视频监视器上显示出来,或记录在录像带上。由于热成像系统探测的是热而不是光,所以可全天候使用;又因为它完全是被动式的装置,没有光辐射或射频能量,所以不会暴露使用者的位置。
红外探测器分为两类:光子探测器和热探测器。光子探测器在吸收红外能量后,直接产生电效应;热探测器在吸收红外能量后,产生温度变化,从而产生电效应。温度变化引起的电效应与材料特性有关。
光子探测器非常灵敏,其灵敏度依赖于本身温度。要保持高灵敏度,就必须将光子探测器冷却至较低的温度。通常采用的冷却剂为斯太林(Stirling)或液氮。
热探测器一般没有光子探测器那么高的灵敏度但在室温下也有足够好的性能,因此不需要低温冷却。

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