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红外热成像测温方法的原理,采用这两种方法分别求解海面温度,对比分析了在不同观测方向和红外热像仪精度下两种方法的精度.结果表明:三波段海面红外热成像测温方法能消除海面发射率误差对精度的影响.当红外热像仪精度为±0.25K时,测得海面温度的偏差基本小于0.5K,精度较高.提高红外热像仪精度可有效提高三波段海面红外热成像测温方
红外热像仪价格
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红外热成像测温方法的原理,采用这两种方法分别求解海面温度,对比分析了在不同观测方向和红外热像仪精度下两种方法的精度.结果表明:三波段海面红外热成像测温方法能消除海面发射率误差对精度的影响.当红外热像仪精度为±0.25K时,测得海面温度的偏差基本小于0.5K,精度较高.提高红外热像仪精度可有效提高三波段海面红外热成像测温方法的精度.当观测方向天顶角为70°~85°时,常规测温方法测得的海面温度偏差远高于三波段海面红外热成像测温方法,此时必须采用三波段海面红外热成像测温方法.

超高温度场测量的应用需求,在红外辐射测温理论基础上,分析实现红外测温的关键技术,建立红外热像仪测温物理模型,实现了长波红外热像仪的超高温度场测量,并且整合出完整的红外热像仪温度场测量系统,并进行现场实验,达到较好效果。围绕红外测温的特殊需求,分析热像仪得到的辐射量情况,推演出可实现红外热像仪温度测量的方法。针对测温需求,本课题选择定制一款长波非制冷红外热像仪作为研究对象,结合标准辐射源黑体搭建辐射定标平台,并进行定制的热像仪性能初探。
红外热像仪的可测温推拉式单片快门结构,包括测温芯片,快门保护盖,叶片,电磁阀,电磁阀控制引线,拨杆和快门壳,所述快门保护盖和快门壳上均开设有焦平面窗口,所述快门壳上安装有电磁阀,所述电磁阀通过电磁阀控制引线连接到外部电路板上,所述电磁阀能够带动所述拨杆往复移动,所述拨杆的一端与电磁阀的阀杆连接,另一端与所述叶片的末端连接,所述叶片能够关闭或者打开所述焦平面窗口,所述快门保护盖与所述快门壳扣合,所述测温芯片贴在快门保护盖上,结构更小巧简洁,推拉式叶片稳定性更好,单叶片温度均匀,另外,将测温芯片贴在快门保护盖上,可准确读取叶片的温度,为红外热像仪的测温功能提供参照基准.

一种红外热像装置,旨在解决红外热像仪适用于站的高温高压环境.本实用新型提供的红外热像装置包括具有红外镜头和数据传输线的红外热像仪,保护罩,镜头组件和出线堵头,保护罩包括用于收容红外热像仪且具有安装开口的壳体和盖设于壳体上的盖体,镜头组件固定安装于安装开口处并包括与红外镜头相对的红外镜片,出线堵头安装于盖体上以导引数据传输线密封件设于壳体与盖体之间.本实用新型还提供了一种具有该红外热像装置的站热像监测系统.本实用新型的红外热像装置通过具有紧密连接之壳体与盖体的保护罩收容红外热像仪,以使该红外热像仪可以在站之高温高压的环境中工作.

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