紅外熱像科技在軍民兩方面都有應用,**開始起源于***,逐漸轉為民用。在民用中一般叫熱像儀,主要用于研發或工業檢測與設備維護中,在防火、夜視以及安防中也有廣泛應用。通俗地講熱像儀就是將物體發出的不可見紅外能量轉變為可見的熱圖像。熱圖像的上面的不同顏色**被測物體的不同溫度。紅外熱像儀是一種利用紅外熱成像技術,通過對標的物的紅外輻射探測,并加以信號處理、光電轉換等手段,將標的物的溫度分布的圖像轉換成可視圖像的設備。紅外熱像儀將實際探測到的熱量進行精確的量化,以面的形式實時成像標的物的整體,因此能夠準確識別正在發熱的疑似故障區域。操作人員通過屏幕上顯示的圖像色彩和熱點追蹤顯示功能來初步判斷發熱情況和故障部位,同時嚴格分析,從而在確認問題上體現了高效率、高準確率。探測器上成像的水平角度和垂直角度。青浦區挑選熱像儀特點
1.由于紅外熱成像技術是一種對目標的被動式的非接觸的檢測與識別,因而隱蔽性好,不容易被發現,從而使紅外熱成像儀的操作者更安全、更有效。2.紅外熱成像技術的探測能力強,作用距離遠。利用紅外熱成像技術,可在敵方防衛武器射程之外實施觀察,其作用距離遠。手持式及裝于輕武器上的熱成像儀可讓使用者看清800m以上的人體;且瞄準射擊的作用距離為2~3km;在艦艇上觀察水面可達10km,在15km高的直升機上可發現地面單兵的活動,在20km高的偵察機上可發現地面的人群和行駛的車輛,并可分析海水溫度的變化而探測到水下潛艇等。寶山區挑選熱像儀規格尺寸熱像儀能分辨細小溫差的能力,它一定程度上影響成像的細膩程度。
調焦/變倍組件主要由伺服機構和伺服控制電路組成,實現紅外物鏡的調焦、視場切換等功能;內校正組件由內校正機構和內校正控制電路組成,用于實現紅外熱像儀的內(非均勻)性校正功能;成像電路組件通常由探測器接口板、主處理板、制冷機驅動板和電源板等組成,協同實現上電控制、信號采集、信號傳輸、信號轉換和接口通訊等功能。紅外探測器/制冷機組件主要將經紅外物鏡傳輸匯聚的紅外輻射轉換為電信號。(1)對于發電機、電動機的不平衡負載,軸承溫度過高,碳刷、滑環和集流環發熱,繞組短路或開路,冷卻管路堵塞,過載過熱等問題進行監測。
早先用于***領域的紅外熱像儀,**近這些年不斷向民用、工業用領域進行擴展。歐美一些發達國家自上世紀70年代開始,先后開始探索紅外熱像儀在各個領域的使用。經過幾十年的持續發展,紅外熱像儀從一個笨重的機器已經發展成一個輕便、便攜的用于現場測試的設備。紅外熱像儀通常由光機組件、調焦/變倍組件、內部非均勻性校正組件(以下簡稱內校正組件)、成像電路組件和紅外探測器/制冷機組件組成。光機組件主要由紅外物鏡和結構件組成,紅外物鏡主要實現景物熱輻射的匯聚成像,結構件主要用于支承和保護相關組部件對于電氣裝置的接觸不良,過載,接頭松動或,過熱,不平衡負荷等隱患進行監測。
物體表面溫度如果超過***零度即會輻射出電磁波,隨著溫度變化,電磁波的輻射強度與波長分布特性也隨之改變,波長介于0.75μm到1000μm間的電磁波稱為“紅外線”,而人類視覺可見的“可見光”介于0.4μm到0.75μm。紅外熱成像技術其中波長為0.78~2.0微米的部分稱為近紅外,波長為2.0~1000微米的部分稱為熱紅外線。紅外線在地表傳送時,會受到大氣組成物質( 特別是H2O、CO2、CH4 、N2O、O3等)的吸收,強度明顯下降,*在中波3μ~5μm及長波8~12μm的兩個波段有較好的穿透率(Transmission),通稱大氣窗口(Atmospheric window),大部份的紅外熱像儀就是針對這兩個波段進行檢測,計算并顯示物體的表面溫度分布。此外,由于紅外線對極大部份的固體及液體物質的穿透能力極差,因此紅外熱成像檢測是以測量物體表面的紅外線輻射能量為主。角度越大看到的越廣,如廣角鏡。角度越小看到的越小,如長焦鏡。長寧區挑選熱像儀調試
紅外熱成像技術能真正做到24h全天候監控。青浦區挑選熱像儀特點
偵測火災在大面積的森林中,火災往往是由不明顯的隱火引發的。這是毀滅性火災的根源,用現有的普通方法,很難發現這種隱性火災苗頭。然而用飛機巡邏,采用紅外熱成像儀,則可以快速有效地發現這些隱火,把火災消滅在**初。加拿大林業學院早在1975年就開始進行森林防火試驗,從飛機上檢查尚未起燃地潛在火源,加拿大森林研究中心利用直升飛機采用AGA750便攜式熱成像儀,在一個火災季節中發現15次隱火。谷物糧倉往往會發生自燃現象,這種自燃現象往往時間長、來勢猛、損失大。一般采用溫度計測量其糧倉地溫度變化加以防范。采用熱像儀可以準確判定這些火災的地點和范圍,做到早知道早預防,早撲滅。采用熱像儀方便簡單,速度快,撲滅及時。青浦區挑選熱像儀特點
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