主要产品:科研红外热像仪、工业用红外热像仪、在线*报警热像仪系统、机器视觉热像仪、红外产品系统集成、红外检测服务、工业内窥镜、清洁度检测设备等实验室仪器设备,并可为用户订制智能热像检测系统。我们的产品与服务广泛应用于汽车零部件、钢铁、化工、电力、铸造、汽车新能源电池、机械、电子元器件、航天航空、科研、石墨烯新材料、设备诊断与维护、教育科研机构、大专院校等各大领域。
为了获得精确的温度读数,测温仪与测试目标之间的距离必须在合适的范围之内,所谓“光点尺寸”(spot size)就是测温仪测量点的面积。您距离目标越远,光点尺寸就越大。右图所示为距离与光点尺寸的比率,或称D:S。在激光瞄准器型测温仪上,激光点在目标中心的上方,有12mm(0.47英寸)的偏置距离。
在定测量距离时,应确保目标直径等于或大于受测的光点尺寸。右图所标示的“1号物体”(object 1 )与测量仪之间的距离正,因为目标比被测光点尺寸略大一些。而“2号物体”距离太远,因为目标小于受测的光点尺寸,即测温仪同在测量背景物体,从而降低了读数的精确性。
物体**率对辐射测温的影响:自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体。所有实际物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外,还与构成物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等因素有关。因此,为使黑体辐射定律适用于所有实际物体,必须引入一个与材料性质及表面状态有关的比例系数,即**率。该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于1的数值之间。根据辐射定律,只要知道了材料的**率,就知道了任何物体的红外辐射特性。
1800年,英国物理学家F. W. 赫胥尔发现了红外线,从此开辟了人类应用红外技术的广阔道路。在*二次世界大战中,德国人用红外变像管作为光电转换器件,研制出了主动式夜视仪和红外通信设备,为红外技术的发展奠定了基础。
二次世界大战后,首先由美国经过近一年的探索,开发研制的代用于军事领域的红外成像装置,称之为红外寻视系统(FLIR),它是利用光学机械系统对被测目标的红外辐射扫描。由光子探测器接收两维红外辐射迹象,经光电转换及一系列仪器处理,形成视频图像信号。这种系统、原始的形式是一种非实时的自动温度分布记录仪,后来随着五十年代锑化铟和锗掺汞光子探测器的发展,才开始出现高速扫描及实时显示目标热图像的系统。
红外测温仪工作原理
了解红外测温仪的工作原理、技术指标、环境工作条件及操作和维修等是用户正确地选择和使用红外测温仪的基础。光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件以及位置决定。红外能量聚焦在光电探测仪上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标**率校正后转变为被测目标的温度值。除此之外,还应考虑目标和测温仪所在的环境条件,如温度、气氛、污染和干扰等因素对性能指标的影响及修正方法。
苏州诺方科精密设备有限公司是一家专业从事红外热成像的公司,我们有一批从业多年经验丰富的技术人员和服务团队,可为客户提供较加精准的技术咨询、选型、安装调试及售后服务等,以专业、真诚、优质的服务为客户提供解决方案,深受客户的**和信赖,为客户产品品质的提升、工作效率的提高及工业安全生产贡献力量! 主要产品:科研红外热像仪、工业用红外热像仪、在线*报警热像仪系统、机器视觉热像仪、红外产品系统集成、红外检测服务、工业内窥镜、清洁度检测设备等实验室仪器设备,并可为用户订制智能热像检测系统。我们的产品与服务广泛应用于汽车零部件、钢铁、化工、电力、铸造、汽车新能源电池、机械、电子元器件、航天航空、科研、石墨烯新材料、设备诊断与维护、教育科研机构、大专院校等各大领域。 主要服务:红外热成像检测服务。应用领域涵盖电力检测、工业检测、石化检测、建筑检测,其他等。如:PCB、配电柜、油管、储液罐、钢包等。红外检测帮助企业降低生产风险,减少维修成本,优化生产资源效率,增强生产能力。