高速红外热像仪

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高速红外热像仪相关的厂商

  • 广州飒特电力红外技术有限公司是一家总部设在中国广州的民营红外热像仪跨国企业,公司在法国、爱尔兰、英国分别设有研发、生产和销售中心,是中国红外热像仪制造的龙头企业。 飒特企业目前生产的红外热像仪产品超过11个类别,35种产品。主要应用于电力、军事、警务、钢铁石化、水泥、电子制造业、电信、轨道交通、建筑、消防、教育以及医疗行业的发热人群筛查及人体测温等等。只要涉及到测温的领域(尤其是非接触性的状态检测),红外热像仪都能大展身手。 飒特企业是GB/T 1987-2005《工业检测型红外热像仪》国家标准的起草单位,,是中国红外成像技术的领跑者。公司拥有30几项的国内外专利和独立的知识产权,系列产品被国家科技部、国家商务部、国家质量监督局、国家环保局联合授予国家重点新产品。 飒特企业所制造的红外热像仪产品远销德国、法国、日本、美国、俄罗斯、中东、巴西、韩国、澳大利亚等全世界三十多个国家和地区,获得海内外用户一致的肯定与好评! 而今,飒特企业已经成为了国际市场上名列前茅的民用红外热成像研发及生产企业,“飒特红外”已成为了国际著名的红外热像仪品牌。 请即拨打020-82227875飒特企业国内销售部。您的需求,正是飒特企业全力以赴的理由!
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  • 湖北久之洋红外系统股份有限公司主要从事红外热像仪、激光测距仪的研发、生产与销售,是国内少有的、同时具备红外热像仪和激光测距仪自主研发与生产能力的高新技术企业,是中国高科技产业化研究会光电科技产业化专家工作委员会常务理事单位、中国光电子协会红外专业委员会常务理事单位、湖北省光学学会常务理事单位。公司主要产品包括具有先进水平的各型制冷红外热像仪、非制冷红外热像仪以及激光测距仪等产品,在红外热成像技术、激光测距技术、光学技术、电子技术、图像处理技术等方面具有综合学科优势,技术水平居国内领先地位。 公司拥有光学、红外、激光技术领域具备丰富研发经验的研发团队,专项负责相关领域的技术创新和新产品研发,组建有非制冷红外、制冷红外、激光产品三条生产线,能够满足不同客户定制产品或批量产品的需求。 凭借强大的研发实力、丰富的生产经验和过硬的产品质量,公司产品的市场占有率不断提升,产品广泛应用于海洋监察、维权执法、安防监控、森林防火监控、水上交通安全监管和救助、搜索救援、工业检测、检验检疫以及辅助驾驶等领域。
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  • 广州飒特红外股份有限公司始建于1991年,公司座落在美丽的花城广州,公司位于广州黄埔经济技术开发区,主厂区占地1000多平方米,建筑面积50000多平方米,职工600人,公司拥有其中工程师200多人,大专及同等以上学历占67%。公司通过吸引国内外先进的技术与自主研发相结合,不断创新。 广州飒特红外股份有限公司是一家专注于红外热成像仪产品的研发、生产和销售的高新技术企业,在法国、爱尔兰、英国分别设有研发、生产和销售中心,其旗下各类产品出口到世界上30多个国家和地区,是中国红外界成功进入世界市场的一家跨国公司。公司下面有军品部,是国家国防产品供应商,国家二级保密单位。 “飒特红外”成立至今已有20多年的发展历史,作为世界知名的红外热像仪主要制造商,“飒特红外”产品线涵盖了入门迷你型、普通工具型、工业维护型、高端研究型、消防救援型、矿用防爆型、安全侦察型、夜驾辅助型医疗诊断型、智能监控型等十大系列超过60种热像仪产品,年产量超过一万台。“飒特红外”通过为全球三十多个国家和地区提供完善、稳定的红外应用技术和产品解决方案,让全球各地的电力、消防、石化、冶金、煤矿、建筑、医疗、电力、安防、监控、等领域的用户享有全方位的红外热像产品及服务。 “飒特红外”是中国GB/T 1987-2005《工业检测型红外热像仪》国家标准的制定单位;是中国消防和电力两大行业红外热像仪检测技术国家标准的主要参与起草单位和样机提供单位;是中国红外热像仪制造业龙头企业。“飒特红外”拥有119项的国内外**和独立的知识产权,系列产品被中国科技部、商务部、质检总局以及环保局授予《国家重点新产品》证书。
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高速红外热像仪相关的仪器

  • 高速红外热像仪 400-860-5168转4585
    FAST-IR是目前市场上最快的红外线热像仪。FAST-IR红外热像仪能够以一个令人印象深刻的高帧频时间分辨率得到高速的热成像数据。这台高性能的红外热像仪灵敏度极高,能够检测具有挑战性的高速动态目标。 特点 – 实时数据输出: 原始数据RAW, 非均匀性校正数据NUC, 温度数据temperature,辐亮度 radiance – 相机控制: GigE, Camera Link™ , RS232 – 数据传输: GigE , Camera Link™ , HD-SDI – 场景温度区间 (与所配镜头一起定标) – 用户自标定管理工具 – 时间标记: IRIG 和 GPS – 高级触发功能 – 机动滤光轮 (4位), 用户可自行更换,直径 25.4-mm 滤光片(可选), 厚度可达 2-mm – 实时处理 (RTP-NUC) – 实时温度标定 (RTTC) – 实时辐亮度标定 (RTRC) – Telops 特有自动曝光控制功能 (AEC) – Telops 特有高动态区间图像增强功能 (EHDRI) 关键性能及优势 超高采集帧频 数据吞吐量大于 1 Gigapixel/s. 高性能的成像电路以高达每秒3000帧的速率生成热图像。 子窗口模式甚至可以获得每秒高于100000帧的速率获得热图像。 高速内存 32 GB 内存可存储超过 100 秒的记录和自主操作。 高灵敏度 可检测最小 17mK 的温度差异。 先进的标定 专有的实时红外图像处理包括非均匀性校正, 辐射温度测量, 自动曝光控制 (AEC) 和增强的高动态范围成像 (EHDRI)。这 些独特的功能, 在便利于科学家获得易用性和操作灵活性的同时, 可在整个热像仪的温度范围内获得准确的温度测量。 核心参数 中波系列型号光谱范围空间分辨率全画幅帧频帧速典型NETD滤片位置FAST M2001.5–5.1μm640×512210Hz5600Hz@136×218mK4FAST M100k3–4.9μm640×512115Hz120000Hz@64×217mK4FAST M500vx1.5–5.4μm640×512500Hz17000Hz@64×825mK4FAST M1500x1.5–5.4μm320×2561400Hz80000Hz@64×425mK4 长波系列型号光谱范围空间分辨率全画幅帧频帧速典型NETD滤片位置FAST L100k8–9.4μm640×512115Hz120000Hz@64×232mK4FAST L2007.7–9.3μm640×512234Hz16960Hz@160×222mK4 超长波系列型号光谱范围空间分辨率全画幅帧频帧速典型NETD滤片位置FAST V500vx7.5–11.5μm640×512500Hz17000Hz@64×830mK4FAST V350x7.5–11.5μm320×256345Hz14100Hz@128×825mK4FAST V100k7.8–11.4μm640×512115Hz120000Hz@64×232mK4 典型应用案例复合材料背面的冲击复合材料的拉伸试验
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  • 目前市场上没有比FAST-IR更快的红外线热像仪。FAST-IR红外热像仪能够以一个令人印象深刻的高帧频时间分辨率得到高速的热成像数据。这台高性能的红外热像仪灵敏度高,能够检测具有挑战性的高速动态目标。关键性能及优势超高采集帧频最大数据吞吐量大于 1 Gigapixel/s高性能的成像电路以高达每秒3100帧的速率生成热图像 子窗口模式甚至可以获得每秒高于100000帧的速率获得热图像高速内存32GB的内存可存储超过100 秒的记录和自主操作高灵敏度可检测最小17mK的温度差异自动曝光标定实时红外图像处理包括非均匀性校正,辐射温度测量,自动曝光控制(AEC)和增强的高动态范围成像(EHDRI)。这些功能,在便利于科学家获得易用性和操作灵活性的同时,可在整个热像仪的温度范围内获得准确的温度测量我们可以2个温度档覆盖-40°C 至 3000°C测温
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  • FLIR X6980™ 系列科学级高速中波红外热像仪FLIR X6980是一款超快的中波红外热像仪,专门面向科学家和工程师而设计。借助它,用户可以捕捉高速事件的细节图像,以便进行准确的热分析,自定义辐射测量。此款红外热像仪分辨率达640x512,具备极快的采集帧速,能帮助研究人员捕捉快速移动物体的每个细节动作或快速的温度变化情况,不论是在实验室还是在场景测试中均是如此。搭载四孔位电动滤镜轮,支持FLIR电动对焦镜头,X6980能提供更高质量的录像、节省时间以及从容应对动态数据采集环境。高速、高灵敏度图像质量清晰,640x512 像素全分辨率数据采集帧速可达1004Hx,噪声超低机载RAM/SSD 记录功能保存多达26,000帧的数据至机载RAM内存,记录长达15分钟的数据至512GB的固态硬盘中支持多个软件平台用户可使用FLIR Research Studio软件直接查看、记录、分析和共享重要红外数据
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高速红外热像仪相关的资讯

  • 钻牙过程中为什么要不断喷水?FLIR高速红外热像仪带你揭秘全过程
    相信补过牙齿的小伙伴们都知道,钻头在嘴里磨牙的同时还会不断洒水,那么你知道这是为什么吗?那是因为钻头是以每秒几十万甚至上百万的转速运行,这样的摩擦会导致温度急速上升,牙齿难以承受。今天,小菲就来分享一个研究人员使用FLIR高速红外热成像仪研究钻牙技术,通过了解导致热损伤的条件,找到钻牙过程中水冷却的临界点。佩戴牙冠的条件目前,最美观的牙齿修复体是基于氧化锆或氧化铝的修复体,不带金属基底结构。为了满足必要的阻力和美学的双重要求,牙冠的齿间修复需要去除硬牙组织。在磨牙的过程中,需要在牙钻上使用钻头或特定的铰刀。由于牙钻的快速旋转,可能会导致牙齿温度升高到危险的水平。人们普遍认为,高于56至60°C的温度对骨组织就会有害,因为它们会导致硬组织蛋白变性。众所周知,牙根表面温度为47°C或以上(比正常体温高10°C左右),可能会对周围组织,比如牙骨质、牙周膜和牙槽骨等造成热损伤。在本次实验中,他们需要准备约2毫米的牙齿组织,由于钻孔可能产生高温并导致牙髓损伤(特别是在填充量较大的牙齿中),许多医生建议将根管治疗和桩核作为重建治疗的一阶段。在准备一个或多个牙壁时,确定使用桩核需满足以下条件:★ 咬合平面的平衡;★ 美学改善(矫正大部分突出或错位的牙齿)★ 当牙齿空隙过大,需要做牙冠时,根管治疗后的牙根需要提供足够的固位力用于固定义齿修复。实验前的工具与条件准备为了让实验得到最准确的数据,需要做以下准备:1、热测量系统准备:★ 一台FLIR高速红外热像仪;★ 带特写附件的13mm镜头;★ FLIR专业分析软件。2、测量条件设定:★ 序列帧速率:85 f/s;★ 热图像分辨率:640×512像素;★ 发射率:ε=0.94;★ 物体与热像仪之间的距离:11厘米。3、在测试过程中,使用了一台微型发动机,其转速控制能力在1000到20000转/分之间。在测试工作中使用了以下转速:1000、2000和5000rpm。使用的是NSK手机。因为现有的微型发动机没有自己的水冷系统,所以水是用针头从注射器中注入的,室温为初始温度。4、使用三种类型的钻头,对应3种预制桩核系统:★ RadixAnker系统是一种圆柱形钻头;★ Olident系统是一种锥形钻头;★ OptiPost系统是一种阶梯形钻头。根据制造商的建议,准备工作在与临床条件相似的条件下进行,即按顺序进行:先导钻,加宽钻和最终形状钻。模拟口腔中治疗的过程在本次实验中,准备了60颗单根前磨牙(性别、年龄和拔牙原因均不详)。据文献可知,单根牙被认为是人类恒牙中尺寸和形状变化最小的牙齿。提取后直接在5%次氯酸钠溶液中保存7天。检测前,将样品机械清洗并放入唾液溶液中24小时。然后,利用水冷-空气冷却的涡轮钻机进入齿腔,并通过进一步钻孔扩大进入范围。根据牙冠向下技术,使用Densply-Mailefer手动和旋转器械(轮廓0.2”)对牙齿进行牙髓治疗。在实验台上钻孔时牙齿的热图像根管加宽至35(绿色),距离根尖孔约1mm(左侧)。在手术过程中,用2.5%的洗必泰溶液冲洗根管。机械准备后,用蒸馏水冲洗根管,然后用纸尖排干。用这种方法制备的根管用牙胶填充,并使用侧向冷凝法进行密封。样品放在一个特殊的容器中,以满足特定要求:★ 与牙齿直接接触的材料应具有较低的热渗透性,且不会从样品中收集热量;★ 测试装置应提供红外热像仪沿整个长度进入牙根的视野,不覆盖其任何部分;★ 不干扰红外热像仪的拍摄;★ 保持样品稳定;★ 不应施加任何可能导致试样表面断裂的压碎力。作为牙齿缝隙准备期间温度测量的一部分,考虑了水冷条件。将牙根部分隔离,使其不与冷却因子接触,冷却仅影响准备位置。这是为了代表临床条件,在这种情况下,水冷却只发生在牙齿的冠状面。根部与冠部分离,用弹性箔紧贴牙齿解剖颈部。左:在没有冷却的情况下钻孔时牙齿的热图像 右图:温度图左图:水冷钻孔过程中牙齿的热图像 右图:温度图下图显示了从牙根尖到颈部的温度分布。水冷作用在牙颈部位最为明显。在这个区域,温度非常接近初始温度读数。牙根表面的温度对应于钻头在牙根管中达到的深度。根尖周围组织的温度几乎没有升高。沿齿根的温度分-无冷却的OptiPost系统沿齿根的温度分布–带冷却的OptiPost系统沿齿根的温度分布-无冷却的Olident系统沿齿根的温度分布-带冷却的Olident系统1000、2000、5000转/分钟无冷却和有冷却钻孔的平均温度升高。以1000、2000、5000转/分的速度和两种尺寸的钻机钻孔时的平均温度升高确定牙齿缝隙准备期间的条件对于实现长效填充至关重要。使用FLIR高速红外热像仪提供的高分辨率和高速热成像系统,可以根据牙钻的转速、类型和冷却类型评估温度的增加和分布。如今新一代FLIR高速红外热像仪使记录640×512像素全帧高速数据成为可能,这意味着研究人员能在不损失视窗中帧区域的情况下对喷气发动机涡轮叶片、超音速射弹、爆炸等进行动态分析。对于FLIR高速红外热像仪你还有哪些想了解的信息呢?联系我们,让FLIR专家为您答疑解惑吧~新品免费试用目前,Teledyne FLIR正在进行一场2021年终新品免费试用的活动,无论是FLIR A50/A70研发套件,还是FLIR A50/A70图像流/智能传感器热像仪,亦或是FLIR Si124-PD:局部放电检测声像仪,还有FLIR Si124-LD:压缩空气泄漏检测声像仪,以及FLIR E96 高级热像仪都在此次活动当中哦~当然如果您想试用其他产品,小菲也会尽量满足您的需求!所以,小伙伴们赶紧联系我们,我们将安排专人上门为您演示!填好资料,坐等上门演示
  • 小菲课堂|测温高速运转的事物,你应该怎样选择热像仪?
    相信很多菲粉们都知道,使用热电偶或点温仪测得的热量并不能完全反映设备的热属性。传统的测量方法无法提供能全面描绘高速热应用的分辨率与速度。但是,红外热像仪能捕获数千个高速热测量值,精确显示热源与扩散趋势。选择合适的红外热像仪,您可以搜集到可靠的测量值、生成具有说服力的报告,为研究工作提供可靠的数据。01红外热像仪的类型目前,红外热像仪大体可分为两类:一类是高性能制冷型光子计数红外热像仪,另一类是经济实惠的非制冷型微测热辐射计红外热像仪。现今市面上的大多数制冷型热像仪采用锑化铟(InSb)探测器。制冷型红外热像仪通过对特定波段(通常为介于3-5μm的中波红外波段)内能量的光子计数进行工作。光子撞击像素,转化成电子并储存在积分电容器中。像素点以电子的方式,通过断开或短路积分电容器来控制快门。根据不同的热像仪型号,FLIR锑化铟热像仪扫描-20至350?C物体的积分时间为6ms-50μs。这些极短的积分时间为定格画面、精确测量每个快速变化的瞬间提供了可能性。与制冷型热像仪相比,非制冷型热像仪成本更低、质量更轻、功耗更小。非制冷热像仪像素点采用特定材料制成,其电阻可随温度的变化发生明显变化。常见材料为:氧化钒或非晶硅。当热能聚焦于像素点时,像素点会随之升温或冷却。因像素点的电阻随着温度的变化而变化,其大小可测量,能通过校准操作映射回目标温度。由于像素点有限定质量,因此它们有相应的热时间常数。现今基于微测辐射热计热像仪,其时间常数一般为8-12ms。但这并不意味着像素点能在8-12ms内立即响应,并提供精确结果!一般经验是:处理跃阶输入信号的一阶系统达到稳定状态的所需的时间是时间常数的5倍。02时间常数和思维实验为了探讨微测辐射热计探测器的响应时间,我们来打一个有趣的比方,假想有两桶水:一桶是装满已搅拌均匀的0℃冰水,另一桶是100?C快速沸腾的沸水。让微测辐射热计探测器先对准冰水,然后瞬间切换到沸水(100?C的跃阶输入),记录这一过程的测温结果。如果我们将10ms的热时间常数转换成一半时间以便于计算,我们得到的值大约为7ms。我们来看微测辐射热计探测器红的报告结果,在7ms(即一个减半时间)时温度为50?C,2个减半时间时温度为75?C,3减个半时间时温度为87.5?C等。如果我们尝试以100帧/秒或在10ms时读出温度,结果会怎样?热像仪的读数为63?C,产生了37?C的误差。热像仪会精确报告像素点的温度,但是像素点尚未达到正检测的场景的温度。一般说来,如果将非制冷型微测热辐射计的帧频设置为30帧/秒以上时,结果毫无意义!03真实数据案例一:我们来讨论一下打印过程,此过程需要将打印纸加热至60?C。打印纸绕着显影辊输出的速率为127厘米/秒,且在横向、纵向温度必须均匀。使用制冷型光子计数热像仪与非制冷型微测热辐射计热像仪捕捉每边的数据。上图表明,两类热像仪所获得的数据明显不同。微测热辐射计热像仪获得的数据沿着长度方向表现出大而相对稳定的突起。而光子计数热像仪的数据随着时间的推移,温度明显有所不同。制冷型热像仪表明,经过加热的显影辊组件在转动的一周时,由于与纸张接触,温度会有所降低。继电器式控制器感应到降温后,会全幅开启加热控制器。当显影辊加热至预设温度后,控制器会关闭加热过程,由此反复进行。一幅图像足以帮助研发工程师确认两项事宜:检测产品需要一台光子计数热像仪;如需获得理想的设计目标,需要在加热的显影辊上加装PID系统,而不是简单的继电器式控制器。案例二:现在来看第2个例子,我们观察快速旋转风扇的叶片,为了精确测量叶片的温度,我们尝试获得叶片的定格画面。如你所料,如果没有足够快的曝光时间,拍摄的图像将会很模糊。实际上,为了获得真实的温度读数,我们又不能让叶片停止转动。为了精确测量叶片表面与加热线圈的温度,注意制冷型热像仪的快速积分时间如何获得叶片的定格画面。与之相反的是,因叶片转速过快,非制冷型红外热像仪无法记录叶片表面与加热线圈的温度。而且线圈被旋转叶片所遮挡,所测的温度将会偏低。案例三:为了进一步说明问题,来看一例:测量直升机螺旋桨的热效应。螺旋桨与空气之间产生的摩擦会沿着螺旋桨形成一定的热梯度,越靠近叶片尖,温度越高。使用非制冷微测热辐射计热像仪,无法有效的定格目标,不能准确地描述和测量真实的温度。04选择最适合的工具如你所见,在工作中选择正确的热像仪十分重要。如果选择的热像仪响应时间较慢,然后又使用高帧频来获取读数,那么得到的数据可能是无效的。一般而言,非制冷红外热像仪的帧频可达50帧/秒。当对快速热瞬变事件检测或对帧频有一定要求时,选择通常是性能较高的制冷型光子计数热像仪。然而,当不需要高帧频时,非制冷型红外探测器热像仪自然是实惠之选。为满足客户的热成像需求,FLIR提供各种制冷型锑化铟和碲镉汞热像仪,如:A6700sc,A6750sc,X6520/30/70sc,X6900sc,X8500sc,以及系列广泛的非制冷型微测辐射热计热像仪,如:T650sc。
  • 电池被刺爆破的瞬间,FLIR高速热像仪收集各项热数据!
    在很多研究实验中,都需要对设备进行热点监控,因此Teledyne FLIR高速热像仪越来越受到瞩目。今天,小菲就来说一个Teledyne FLIR 高速热像仪在进行电池滥用测试中应用的案例。选择Teledyne FLIR的原因位于印第安纳州纽伯里的电池创新中心 (BIC) ,是一家合作性非营利机构,专注于为商业和国防客户提供安全、可靠和轻量化电池的快速开发、测试、验证和商业化的服务。其部分测试过程包括各种滥用测试,将电池暴露于最恶劣的情况,以确定并解决由此产生的安全问题。近些年,我们对电池的需求急剧增加,为了满足这一需求,电池的型号在不断增加,使其性能和安全性的验证变得越来越重要。“电池的测试至关重要”,BIC 总裁兼首席执行官 (CEO) Ben Wrightsman 说。“在进行测试时,我们希望收集尽可能多的数据,并且我们希望能够确信我们的数据是准确的,”BIC项目总监Ashley Gordon解释说。为了从这些测试中收集尽可能多的数据,BIC选用了Teledyne FLIR 高速热像仪,它可显示用其他技术无法捕捉的热成像细节。在电池的使用过程中,事故是难免的,而在事故发生时,一定要知道电池会有什么反应,比方说如果电池着火,引起周围材料着火的速度有多快,可能性有多大。“我们模拟最坏的情况以收集数据,然后就知道预期会发生什么情况,”Gordon 说。BIC在2020年年底购入的FLIR高速热成像仪已成为其收集数据的关键。传统热电偶的局限性“在我们拥有热成像仪之前,主要采用体积较大的热电偶和更普通的红外 (IR) 设备,”BIC 研究总监 James Fleetwood 博士说。热电偶是一种由两根不同的导线组成的廉价温度传感器,常用于工业领域的温度测试。然而,它们也存在许多局限,特别是对于在BIC进行的电池测试。热电偶的主要缺点是一次只能测量一个点。“如果我只使用热电偶,得到的是接触点的温度读数。这意味着只有热电偶所在位置的读数,”BIC实验室技术员Rodney Kidd解释说。热电偶的放置也容易出现偏差。“这是一种自我实现反馈,”Fleetwood 博士说。“你其实并不知道热点在哪里,只有已知位置对应的测量值。”电池滥用测试中的热观察电池要接受的滥用测试之一是针刺,该测试用于模拟短路,而短路可能导致电池过热、着火甚至爆炸。“如果我们在进行针刺测试时只能使用热电偶,你实际上必须在整个电池表面放置一千个热电偶,才能清楚地了解整个电池的温度分布,”Kidd 说。了解短路和热量扩散如何导致气体积聚及这些气体和其他电池材料从哪里排出(以及它们有多热)对于工程师来说非常重要。“我们不能保证每次都能防止电池着火,”Kidd 解释说,“但我们可以减轻损害程度,并引导其进入安全的通道。”“这是我们以前用热电偶和普通红外热像仪所无法捕捉到的,”Kidd 说。虽然它们也能看到碎屑排出,但材料在接触大气时会立即冷却。“有了FLIR高速热像仪,我就可以放慢速度,并捕捉到这种材料,其温度有时可高达700℃,甚至更高”他解释说。FLIR高速热成像技术可展现全局热成像技术与热电偶不同,热电偶必须直接放置在采集温度数据的点上,而热成像则可同时提供电池上每个点的数据。“它可以提供全局视野,并且收集的数据点显然多得多,这有助于对其进行分析,并且可以帮助我们提出下一步要进行的测试。”Gordon 说。通过FLIR热成像仪,工程师不仅可以很容易看到在滥用测试时电池外部发生的情况,还可以看到内部发生的情况,以及热量的变化情况。“我们可以立即看到温度是如何传递的,并且可以看到是否出现热点,即使在那个点上没有热电偶,”Gordon 继续说。其结果是热成像比单纯的通过/失败认证提供了更多的信息。“比起系统是否着火,热图谱可以告诉你更多有关热管理系统效果的信息,”Fleetwood 博士说。热成像不仅每一帧都提供大量数据,而且还提供了一种直观了解测试过程中情况的方法。“我认为,一般而言,与包含成千上万的数字和通用图表的Excel表格相比,每一个人都更能理解图像或视频所展示的情况。”希望定格快速移动目标或定格快速升温或冷却目标的热动态画面的研究人员,需要的不只是能获得快速帧频的热像仪。真正的高速红外成像需要快积分时间(短至仅几微秒)以及能以29,000帧/秒的速度捕获数据。如今FLIR新一代红外探测器使记录640×512像素全帧高速数据成为可能,这意味着研究人员能在不损失视窗中帧区域的情况下对喷气发动机涡轮叶片、超音速射弹、爆炸等进行动态分析。

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  • 红外热像仪工作原理

    热像仪的操作以红外热像仪的工作原理为基础。热像仪通常作为一种开源节流的检测工具,可用于诊断、维护和检查电气系统、机械系统和建筑结构,另外,科学研究和企业研发人员也可以通过热成像技术攻克各类研究过程中的难题。那么,到底什么是红外热成像技术呢?而红外热像仪工作原理又是什么呢?就让福禄克红外热像仪来告诉你吧!  红外热成像  红外热成像是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学。辐射是指辐射能(电磁波)在没有直接传导媒体的情况下移动时发生的热量移动。现代红外红外热像仪的工作原理是使用光电设备来检测和测量辐射,并在辐射与表面温度之间建立相互联系。  人类一直都能够检测到红外辐射。人体皮肤内的神经末梢能够对低达±0.009°C (0.005°F) 的温差作出反应。虽然人体神经末梢极其敏感,但其构造不适用于无损热分析。  例如,尽管人类可以凭借动物的热感知能力在黑暗中发现温血猎物,但仍可能需要使用更佳的热检测工具。由于人类在检测热能方面存在物理结构的限制,因此开发了对热能非常敏感的机械和电子设备。这些设备是在众多应用中检查热能的标准工具。  热像仪工作原理  热像仪旨在检测目标所放出的红外辐射。参见下图。目标是指使用热像仪进行检查的物体。http://www.wzxxw.cn/p/m/1224/20(6).jpg  目标是指使用热像仪进行检查的物体。热像仪旨在检测目标所发出的红外辐射。  红外辐射通过热像仪的光学镜片聚焦于探测器,从而引起反应,通常是电压或电阻的变化,该变化由热成像系统中的电子元件读取。热像仪产生的信号将转换成电子图像(温度记录图)并显示在屏幕上。温度记录图是经过电子处理后显示在屏幕上的目标图像,在该图像中,不同的色调与目标表面上的红外辐射分布相对应。在这个简单的过程中,热像仪可以查看与目标表面上发出的辐射能量相对应的温度记录图。  热像仪组件  典型的热像仪由多个常用组件组成,包括镜头、镜头盖、显示屏、探测器和处理电子元件、控件、数据存储设备、配有手带的把柄以及数据处理和报告制作软件。这些组件因热成像系统的类型和型号而异。参见下图。http://www.wzxxw.cn/p/m/1224/21(5).jpg  典型的热像仪由多个常用组件组成,包括镜头、镜头盖、显示屏、控件和配有手带的把柄。http://www.wzxxw.cn/p/m/1224/22(5).jpg  热像仪通常都带有一个便携包,用于放置热像仪、软件及现场使用的其它相关设备。  镜头。热像仪至少配有一个镜头。热像仪镜头可以捕获红外辐射并使之聚焦于红外探测器上。探测器将作出反应并生成电子(热)图像或温度记录图。热像仪镜头用于采集传入的红外辐射并使之聚焦于探测器上。大多数长波热像仪的镜头包含锗 (Ge)薄层增透膜,可以改善镜头的透光能力。  福禄克最新发布的全新25微米微距镜头和4倍长焦预校准镜头,将极端目标温度变化尽收眼底。25微米微距镜头可以识别在印刷电路板等上的超微目标,甚至是肉眼难以看见的缺陷。新的4倍长焦镜头让用户能够看到放大四倍的远处目标,从而能够轻松检测电线或高火炬塔等目标。http://www.wzxxw.cn/p/m/1224/23(8).jpg  显示屏。热图像显示在热像仪的液晶显示屏 (LCD) 上。LCD 显示屏必须足够大,而且足够清晰,以便在各种场合的不同光线条件下轻松查看图像。此外,显示屏通常还会提供其它信息,例如电池电量、日期、时间、目标温度(以 °F、°C 或 °K 为单位)、可见光图像以及与温度有关的色谱键。参见图 1-5。http://www.wzxxw.cn/p/m/1224/24(5).jpg  图1-5 热像图显示在热像仪上的液晶屏(LCD)上。  探测器和处理电子元件。探测器和处理电子元件用于将目标处理成为有用的信息。目标发出的热辐射将聚焦于探测器(通常是电子半导体材料)上。热辐射可使探测器作出可测量的反应。该反应在热像仪中经过电子处理,形成热图像,并显示在热像仪的显示屏上。  控件(操作菜单)。控件用于执行各种电子调整,以优化显示屏上的热图像。可以对温度范围、热跨度和级别、调色板和图像融合度等变量执行电子调整。此外,还可以对辐射率和反射背景温度执行调整。参见图 1-6。近几年已出现触摸屏热像仪实现所有操控。http://www.wzxxw.cn/p/m/1224/25(6).jpg  图1-6 借助控件,可以对变量(例如温度范围、热跨度和级别和其它设置)执行电子调整。  数据存储设备。包含热图像和相关数据的电子数字文件存储在各类电子记忆卡或存储器以及传输设备中。许多红外成像系统还允许存储补充语音或文字数据以及通过集成的可见光摄像机采集的相应可见光图像。  数据处理和报告制作软件。与大多数现代热成像系统配合使用的软件不仅功能强大,而且容易使用。数字热图像和可见光图像可以导入个人计算机中,然后在此处通过各种调色板显示,而且还可以进一步调整所有辐射参数和分析功能。之后,经过处理的图像将被插入报告模板中,或者发送至打印机、以电子形式存储或者通过互联网发送给客户。福禄克红外热像仪使用的是SmartView红外分析软件。

  • 【分享】红外热像仪的工作原理

    红外热像仪的工作原理红外线是一种电磁波,具有与无线电波和可见光一样的本质。红外线的发现是人类对自然认识的一次飞跃。利用某种特殊的电子装置将物体表面的温度分布转换成人眼可见的图像,并以不同颜色显示物体表面温度分布的技术称之为红外热像技术,这种电子装置称为红外热像仪。   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。   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,伪色彩描绘等高线和直方进行数学运算、打印等   红外热像仪在军事和民用方面都有广泛的应用。随着热成像技术的成熟以及各种低成本适于民用的红外热像仪的问世,它在国民经济各部门发挥的作用也越来越大。在工业生产中,许多设备常用于高温、高压和高速运转状态,应用红外热成像仪对这些设备进行检测和监控,既能保证设备的安全运转,又能发现异常情况以便及时排除隐患。同时,利用热像仪还可以进行工业产品质量控制和管理。   此外,红外热像仪在医疗、治安、消防、考古、交通、农业和地质等许多领域均有重要的应用。如建筑物漏热查寻、森林探火、火源寻找、海上救护、矿石断裂判别、导弹发动机检查、公安侦察以及各种材料及制品的无损检查等。

  • 【资料】红外热像仪的最佳选择

    红外热像仪的最佳选择   1、选择红外热像仪首先要考虑温度分辨率:温度分辨率体现了一台红外热像仪的温度敏感性,温度分辨率越小红外热像仪对温度的变化感知越明显,选择时尽量选择此参数值小的产品。红外热像仪测试被测物的主要目的是通过温度差异找出温度故障点,测量单个点的温度值并没有太大意义,主要是通过温度差异来找相对的热点,起到预维护的作用。   2、选择红外热像仪其次空间分辨率:简单来说空间分辨率越小测温越准确,空间分辨率较小时,被测最小目标覆盖了红外热像仪的像素,测试的温度即被测目标的温度。如果空间分辨率较高,被测的最小目标不能完全覆盖红外热像仪的像素,测试目标就会受到其环境辐射的影响,测试温度是被测目标及其周围温度的平均温度,数值不够准确。见下图比较:   3、温度稳定性:红外热像仪的核心部件为红外探测器,目前主要有两种探测器氧化钒晶体和多晶硅探测器,氧化钒探测器主要的优势是测温视域MFOV(MeasurementFieldofView)为1,温度测量是精确到1个像素点。AmorphousSilicon(多晶体硅)传感器,MFOV为9,即每点的温度是基于3×3=9个像素点平均而获得。氧化钒探测器的温度稳定性好、寿命长,温度漂移小。NEC红外热像仪均使用氧化钒探测器,欧美大地回收了曾销售给香港客户的10多台NEC红外热像仪(主要为9100/5102/7700系列),发现5年来客户购买的NEC红外热像仪温度准确度依然维持在±2%或2℃,没有温度漂移,很稳定,唯一一台不过关的是5年前售出的热像仪,客户每星期都使用,标定结果差了3度,为其做了调整,已经恢复正常使用。   4、测温范围和被测物:根据被测物体的温度范围确定测温范围,来选择合适温度段的红外热像仪。目前市场上的红外热像仪大多会分成几个温度档,比如-40-120℃0-500℃,并不是温度档跨度越大越好,温度档的跨度小测温相对会更准确些。另外一般红外热像仪需要测量500℃以上的物体时,则需要配备相应的高温镜头。   5、选择红外热像仪最后要考虑像素:首先要确定购买红外热像仪的像素级别,大多红外热像仪的级别和像素有关。民用红外热像仪中相对高端的产品像素为640*480=307,200,此高端红外热像仪拍摄的红外图片清晰细腻,在12米处测量的最小尺寸是0.5*0.5cm。中端红外热像仪的像素为320*240=76,800,在12米处测量的最小尺寸是1*1cm;低端红外热像仪的像素为160*120=19,200,在12米处测量的最小尺寸是2*2cm。可见像素越高所能拍摄目标的最小尺寸越小。

高速红外热像仪相关的耗材

  • 红外热像仪
    红外热像仪配件是在第三代热成像相机的基础上采用一流的红外技术制造而成的红外热成像仪,是具有高灵敏度,采用人体工程学设计的手持式红外热像仪,非常适合各种红外成像应用。红外热像仪配件特色* 优异的热成像性能,高精度温度测量;* 折叠设计,270度旋转显示;* 自动/电动聚焦,单手即可操作;* 宽广的温度测量范围 * 激光指示器;* 高亮度LED灯;* 内置数字相机;* 宽视场IR镜头;* 自动热/冷/平均温度探测;* 实时热成像视频,可转存到电脑中;* 引导性操作提示,方便操作使用;* 新一代分析软件。红外热像仪配件参数:探测器类型:非制冷型FPA, 384x288像素光谱范围:8-14微米IFOV视场/最小焦距: 21x16度/0.4m (标准镜头), 38x28度/0.3m (宽广镜头,选配,非标配), 11x8.5度/1.2m (telephoto 镜头,选配,非标配)空间分辨率IFOV: 1.2mrad温度灵敏度:图像显示屏:3.2' ' , 270度可转LCD屏;成像模式:热图像,可见图像等 像仪聚焦:自动/电动;电子变焦:4X数字变焦: 连续1-8X测量温度范围:-20到250摄氏度(工业), -20到600摄氏度(可选), -20到1200摄氏度(可选);
  • 检测用红外热像仪配件MTI395
    检测用红外热像仪配件MTI395是第三代热成像仪器,具有尖端的红外技术和高灵敏度红外探测器,NETD检测用红外热像仪是设备检测热像仪和维修检查热像仪的理想工具。 检测用红外热像仪配件MTI395特点高度清晰的热图像和高精度温度测量2.可折叠和270°可旋转显示器单手操作的自动/机动焦点温度测量范围宽4.激光笔5.明亮的LED灯6.直观和易于操作的菜单7.内置数码相机8.内置麦克风可录制40秒语音注释9.广角和长焦红外镜头10.可扩展的子母画面(P-I-P)和热融合11.自动热/冷/平均温度检测12.通过USB接口,实时将热视频传输到PC机,并通过MSN和Skype进行远程传输13.新一代IRSee分析软件 检测用红外热像仪配件MTI395应用建立诊断电气/机械检查研究与开发自动化应用预防和预测性维护
  • i5小型红外热像仪
    用途:i5小型红外热像仪堪称目前市场上最为轻盈、性价比最高的红外热像仪。该款产品红外图像分辨率达80×80像素,集便捷灵活、操作简便等优势于一身,无需任何使用经验即可轻松掌握操作要领。“瞄-拍-测”操作一气呵成,高质量红外图像即刻呈现,高效获取所需红外信息。技术规格:图像和光学数据视场角(FOV)17°×17°最小调焦距离0.6 m空间分辨率(IFOV)3.71 mrad热灵敏度/NETD帧频9 Hz调焦免调焦探测器探测器类型非制冷微热量焦平面阵列(FPA)波长范围7.5 ~ 13 μm红外图像分辨率80 ×80像素图像显示显示2.8英寸彩色液晶显示屏图像调整自动调整/图像锁定测量测温范围0~+250℃精度±2℃或读数±2%测量分析点测温中心点温度发射率校正变化范围:0.1~1.0发射率表预先设定材质的发射率表反射温度校正基于输入的反射温度自动校正设置调色板黑白、铁红和彩虹设置命令可设置为本国单位、语言、日期和时间格式图像存储图像存储类型迷你SD卡文件格式标准JPEG,包含14位测量数据数据通讯接口接口迷你USB,与电脑互相进行数据通讯电源系统电池类型可充电锂离子电池电池电压3.6 V电池工作时间大约5小时充电系统电池壳随机充电充电时间充至90%电量需要3小时电源管理自动关机交流电源交流适配器,90~260 VAC输入,5V输出至热像仪环境参数操作温度0~+50 ℃存储温度-40~+70 ℃湿度(工作和存储)IEC 60068-2-30/24h 95%相对湿度EMCEN61000-6-2:2005(抗干扰);EN61000-6-3:2007(抗辐射);FCC 47 CFR Part 15 class B(抗辐射)封装热像仪外壳和镜头:IP43(IEC 60529)冲击25 g (IEC 60068-2-29)震动2 g (IEC 60068-2-6)物理特性热像仪重量(含电池)0.34 kg尺寸(长×宽×高)223×79×83mm产地:美国
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