红外测温仪的发展
六十年代中期,研制出套工业用的实时成像系统(THV),该系统由液氮致冷,110V电源电压供电,重约35公斤,因此使用中便携性很差,经过对仪器的几代改进,1986年研制的红外热像仪已无需液氮或高压气,而以热电方式致冷,可用电池供电;1988年推出的全功能热像仪,将温度的测量、修改、分析、图像采集、存储合于一体,重量小于7公斤,仪器的功能、精度和可靠性都得到
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红外测温仪的发展
六十年代中期,研制出套工业用的实时成像系统(THV),该系统由液氮致冷,110V电源电压供电,重约35公斤,因此使用中便携性很差,经过对仪器的几代改进,1986年研制的红外热像仪已无需液氮或高压气,而以热电方式致冷,可用电池供电;1988年推出的全功能热像仪,将温度的测量、修改、分析、图像采集、存储合于一体,重量小于7公斤,仪器的功能、精度和可靠性都得到了显著的提高。红外测温仪工作原理、使用领域一、红外测温仪工作原理红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号大器及信号处理。
红外测温仪的热像仪
红外热像仪是利用红外探测器、光学成像物镜和光机扫描系统(的焦平面技术则省去了光机扫描系统)接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元上,在光学系统和红外探测器之间,有一个光机扫描机构(焦平面热像仪无此机构)对被测物体的红外热像进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上,由探测器将红外辐射能转换成电信号,经放大处理、转换或标准视频信号通过电视屏或监测器显示红外热像图。电气部件的故障是逐渐恶化的,在此过程中往往伴随着温度的升高1,根据所测温度及电气设备的特点,可以判断该设备是否已经变坏,并且做出趋势分析。这种热像图与物体表面的热分布场相对应;实质上是被测目标物体各部分红外辐射的热像分布图由于信号非常弱,与可见光图像相比,缺少层次和立体感,因此,在实际动作过程中为更有效地判断被测目标的红外热分布场,常采用一些辅助措施来增加仪器的实用功能,如图像亮度、对比度的控制,实标校正,伪色彩描绘等技术。
红外测温仪的技术参数
1、工作波段;工作波段是指红外热像仪中所选择的红外探测器的响应波长区域,一般是3~5μm或8~12μm。2、探测器类型;探测器类型是指使用的一种红外器件。是采用单元或多元(元数8、10、16、23、48、55、60、120、180等)光电导或光伏红外探测器,其采用的元素有硫化铅(PbS)、硒化铅(PnSe)、碲化铟(InSb)、碲镉gong(HgCdTe)、碲锡铅(PbSnTe)、锗掺杂(Ge:X)和硅掺杂(Si:X)等。3、扫描制式;一般为我准电视制式,PAL制式。结论:1.新型的OI-T60测温仪克服了传统测温仪的不足,测温精度高,重复性好,反映速度快,操作便携。4、显示方式;指屏幕显示是黑白显示还是伪彩显示。5、温度测定范围;指测定温度的佳低限与较高限的温度值的范围。6、测温准确度;指红外热像仪测温的较大误差与仪器量程之比的百分数。7、较大工作时间;红外热像仪允许连续的工作时间。
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