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数字式红外热像仪

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数字式红外热像仪相关的资讯

  • 智能数字式漏水检测仪
    智能数字式漏水检测仪/数字式漏水检测仪/漏水检测仪/测漏仪/查漏仪 型号:ZRX-7663ZRX-7663智能数字式漏水检测仪应用了的数字信号处理术和数字滤波电路,步提了仪器的抗干扰性能,其重要特点之是能够克服环境噪声的干扰行确探测,在大屏幕液晶显示屏上准确地显示出测量参数,自动区分环境噪声和漏水噪声信号,让操作人员直观地判断漏水疑点。 ●常用频率范围的频谱分析,实时显示出噪声信号在各频率上的相对分布。 ●自动记录(时间—信号噪声)曲线,连续监测噪声信号,为漏水点的确定提供可靠的分析依据。 ●拾振传感器内置有信号放大电路,拾振机构采用缓冲隔离,使得拾振的方向性更强,且有效降低了环境风和导线抖动对拾振传感器引起的噪声干扰。 ●采用品质传感器材料和电路,听音清晰度大大提。 ●可选配不型的拾振传感器,供操作人员选择使用。 ●频率覆盖漏水噪声范围,多达31个带通滤波器的选频范围,满足检漏人员在各种场合中选频使用。 ●可适时保存多段录音资料,能真实记录现场声音,随时重现探测现场实况。 ●操作手柄采用可靠性光电式无触点静音开关,杜了开关接触不良故障的发生。 ●手柄前端聚光照明,液晶显示屏和按键均具有背光照明。 ●采用性能、大容量可充电锂离子电池,无记忆效应;联机充电和脱机充电两种方式均可采用,充电方便快捷。 ●大屏幕液晶显示屏,信息量大,光条显示度,操作界面直观明晰,操作流程简单方便。 ●益求的电路板设计,消除了仪器中难以克服的由数字电路产生的脉动干扰噪声。
  • 新品发布 | 安东帕新一代数字式密度计
    安东帕密度计历史悠久距离安东帕在法兰克福阿赫玛(Achema)展示首台数字密度计,已经过去了一段时间。早在1967年推出的密度计DMA 02 C是液体分析领域创新的缩影,这对后续密度测量技术的发展影响深远。直到今天我们仍持续不断地发展密度测量技术,虽然测量方法本身(u型振荡管技术)在过去的50年没有改变,但技术进步是巨大的。新一代数字式密度计新一代密度计依旧证明了安东帕在密度测量领域的成熟技术与应用经验。通过独特的脉冲激发法(PEM)作为核心测量原理进行驱动,安东帕的数字式密度计保证了0.000005 g/cm3的准确度,使其成为了全世界最为准确的密度计。全新系列的产品满足了现代数字化测量系统的需求:高速操作系统、用于快速数据导出的大容量空间、高分辨率可变焦的摄像头和高性能触摸屏现已成为标准配置。这款全新的数字式密度计可连接到各种数据接口,包括安东帕全新的AP-Connect数据管理平台。全新系列的三款型号概览:- DMA 4101:最快且高效的测量——借助超快测量模式以实现高性能的质量控制- DMA 4501:适用于所有行业的全能型产品——经众多行业认可且验证的仪器,可对各种样品进行精确测量- DMA 5001:适用于要求苛刻样品的精度——精确测量模式可在要求苛刻的高端应用中实现性能
  • Kruess数字式折光仪入驻中德合作化工实训中心
    中德合作化工实训中心是由张家港保税区管委会牵头并提供资金支持,德国BBIW、张家港中专、保税区企业管理局、瓦克化工四方共同合作的化工专业人才培养项目。为培养具有国际视野的高素质技术型人才,特地从全球择优选取性能优越的仪器设备。图一:中德合作化工实训中心 折射率是表征物质光学特性的重要参数,借助它可以了解物质的光学性能、纯度、浓度等,在科学研究中有着其广泛的应用 2016年9月7日,Kruess DR6100-T数字式折光仪正式入驻中德合作化工实训中心。 图二:陈列于中德合作化工实训中心的Kruess数字式折光仪 A.KRüSS Optronic,成立于1796年,是一家高精密光电测量设备和分析仪器的生产商。为食品、饮料、制药、化学、石油化工和科学研究的质量监管提供一系列产品和定制解决方案。 Kruess DR6000系列 数字式折光仪: Kruess数字式折光仪采用触屏操作,所有数据和功能一目了然。内置SQL 数据库储存管理所有数据,可进行远程访问。 折光率是物质定性定量分析和质控的重要参数。使用DR6000系列数字式折光仪样品预处理简单,将样品置于测量棱镜上即可开始测量。性能特点:● 触摸屏操作,简便直观● 内置高精度半导体温控系统(-T型)● 高质量LED,寿命100,000小时● 可存储99种测量方法● 支持用户权限管理● USB接口、RS 232接口、以太网接口● 内置SQL数据库方便数据管理● 符合 cGMP/GLP● 符合 OIML,ASTM● 符合 ISO9001,ISO14001● 符合 21 CFR Part 11● 可进行 IQ/OQ/PQ 验证 技术参数:莱比信中国(Labsun China): 专业代理欧美知名品牌设备、备品备件。产品涉及生物、制药、食品、材料科学等诸多应用领域,客户遍及大学、科研院所、医院、制药、化工、石油、食品等行业,我们还特别设立了备品备件采购业务部,专门协助国内客户解决欧美仪器设备备品备件采购难,货期长等诸多问题。全国销售专线:400-699-7881
  • 250万!山东大学数字式单分子免疫阵列分析仪采购项目
    项目编号:SDJDHF20220627-Z391项目名称:山东大学数字式单分子免疫阵列分析仪采购项目预算金额:250.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):250.0000000 万元(人民币)采购需求:标包货物名称数量简要技术要求1数字式单分子免疫阵列分析仪 1套详见公告附件合同履行期限:详见招标文件要求。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 数字式密度计DMA 4200 M | 沥青的数字化测量
    沥青密度数字化测量石化行业中,沥青、半固体沥青、软焦油沥青是土木工程、道路工程和石油化工中重要的工业原料。质量检测最简单快速的方法是密度测量对于沥青材料的密度测量,数字式密度计相较于传统密度测量方法如比重瓶法,有多方面的优势。2018年美国材料实验协会(ASTM)发布了《用数字密度计(U型管)测量沥青、半固体沥青和软焦油沥青相对密度和密度的方法》(ASTM D8188-18)。2020-2021年间,ILS(国际实验研究组织)使用安东帕密度计DMA 4200 M 基于该标准进行了沥青密度的测量。DMA 4200 M要求和建议:原理上采用振荡U型管法,根据U型管的振荡频率计算其中样品的密度;测量池的样品中必须没有气泡,气泡会严重影响测量结果;报告中密度的准确度应达到0.3 kg/m3,实验室内的重复性标准偏差应达到0.9kg/m3;对于流动性小的样品,加热至可倾倒,但是加热时间不宜过长以防气泡混入,同时应避免局部温度下降引起凝固和堵塞;如果需要将密度转化为API值,可以参考ASTM D1250,导出合适的公式(排除玻璃膨胀系数)。沥青密度数字化测量最佳的解决方案脉冲激发法安东帕基于传统的U型振荡管法进行了改良,发明了脉冲激发法(PEMTM),提升了黏度修正的效率。得益于原理上的突破,DMA 4200 M搭载了自动气泡检测功能FillingCheckTM,能自动对测量池中的气泡发出警告。达到四位准确度和五位重复性标准偏差,满足标准中的要求。DMA 4200 M的测量池材质为哈氏合金C276,耐腐蚀、耐高温、耐高压。采用帕尔帖半导体控温,测量池最高可升温至200℃。可选配件进出样口加热附件,保证不出现局部降温导致堵塞。内置各种条件下密度与API值转换的表格,可自动将测得的密度转化为API值,并支持特殊样品自定义输入转换表。密度计系列更多石化样品的测量及自动化需求请联系安东帕安东帕中国总部销售热线:+86 4008202259售后热线:+86 4008203230官网:www.anton-paar.cn在线商城:shop.anton-paar.cn
  • 提升性价比,新品FLIR T1010高清红外热像仪强势来袭!
    六类新品在上月已隆重上市菲粉们是不是已经关注许久了呢你最想了解哪一款?今天小菲就先来详细解说下新款高清红外热像仪——FLIR T1010FLIR T1010高清红外热像仪拥有出色的测温范围(-40℃至+650℃),高达310万像素的分辨率(采用UltraMax技术)以及现代、直观的图形用户界面,全面优化工作流程,可协助用户大幅提高工作效率。高清图片,捕获更多细节FLIR T1010利用FLIR Vision Processing™ 的强大功能,可提供具有极少噪点、细节丰富、细腻的图像。★ FLIR T1010搭载的1024×768探测器是FLIR手持式热像仪中的Max分辨率;★ 借助FLIR Vision Processing™ 将高清分辨率、MSX和UltraMax图像增强技术与FLIR的专利型自适应滤波算法相结合,可生成达310万像素的明亮清晰的热图像;★ 灵敏度较高,能够检测到小至25mK的温差,从而生成清晰的低噪点图像,让您能在检测期间捕捉更多细节,避免遗漏任何潜在问题。卓越性能,让检查更轻松FLIR T1010与FLIR OSX™ Precision HDIR光学器件相配合,将以精度测量温度,拍摄出色的图像质量,让您无论从哪个角度、多远距离,都能获得准确的温度读数,助您轻松排查设备故障。★ FLIR T1010支持1~8倍连续数字变焦,还可通过USB辐射视频录制,通过实时图像增强(单触式电平/跨度区域调节)等功能在热像仪里调整图像,改善测量值;★ 搭配UltraMax™ (超级放大)增强测量精度,提升了距离系数比,借助FLIR高保真OSX精密型HDIR镜头,可远距离精确定位微小的温度异常问题,还可以适配多种镜头,满足更多的应用场景。专业设计,尺寸紧凑易使用FLIR T1010配有坚固紧凑的框架和120°旋转式聚光装置,可将目标置于舒适的可视范围内。加上响应迅速的新型用户界面,先进的报告软件,均可全面助您提高工作效率。★ FLIR T1010配备了4个可编程按钮、敏捷的图形用户界面可轻松浏览屏幕,设置工作文件夹等;★ 使用随附的FLIR Thermal Studio Pro软件可轻松分析红外图像,及时报告发现结果,T1010配备机载路线检测模式,因此您可以从FLIR Thermal Studio Pro(带Route Creator插件)下载调查计划并在您的热像仪上运行。FLIR T1010高清红外热像仪凭借FLIR目前能达到的最清晰的图像最真实的温度灵活性成为了热成像专家的工具
  • 中国环境监测总站顺利完成数字式温湿度计计量建标与试校准工作
    近日,中国环境监测总站(以下简称总站)建立了生态环境部最高的二等铂电阻温度计量标准装置(2022国量标环境证字第006号)和精密露点仪湿度计量标准装置(2022国量标环境证字第007号),并正式启动环境空气数字式温湿度计的校准工作。温湿度计量标准考核证书 环境空气温湿度的精准测量与精准控制通过影响PM10和PM2.5的动态加热系统影响其监测结果,保障环境温湿度的测量准确是保障PM10和PM2.5的监测准确与量值统一的重要前提。总站建立的二等铂电阻温度计量标准装置其测量范围为(-40-150)℃,不确定度为±0.1℃;精密露点仪计量标准装置的测量范围为(5-95)%RH ,不确定度为±1.0%RH,满足《数字式温湿度计校准规范》(JJF 1076-2020)和《计量标准考核规范》(JJF 1033-2016)要求。目前计量中心已完成数字温湿度计的试校准工作,通过了与中国计量院的计量比对,保证数字温湿度计校准结果的准确可比。在此基础上,已经完成了部分国控网运维、检查单位数字温湿度计的校准工作,并出具了试校准证书,能够从量值源头有效保障PM10和PM2.5动态加热系统的测量准确。温湿度计试校准证书
  • 小菲课堂|红外测温仪与红外热像仪,到底该如何抉择?
    通常来讲,红外热像仪和非接触式红外(IR)测温仪都用于各种各样的非接触式温度测量。这两种工具的工作原理相同:检测红外辐射并将其转换为温度读数。然而,与红外测温仪相比,红外热像仪优势更加明显。红外测温仪与热像仪的区别 红外测温仪,也被称为点高温计或温度枪,通过一个数字,可以显示目标上单个点的温度测量值。而红外热像仪可以为你提供整个热图像中每个像素的温度读数,并允许你在热成像中看到整个场景。热像仪还可以从更远的距离分辨温度(通过合适的镜头),使用户可以快速检查大片区域。红外热像仪可以快速识别图像中的热点由于它的工作原理与热像仪相同,所以红外测温仪可以看作是只有一个像素的热像仪。虽然很多情况下都有效,但因为它只测量一个点的温度,因此操作员很容易错过关键信息。红外测温仪一次只能测量一个点,这意味着找到热点或其他故障可能需要更长的时间红外测温仪检测局限大即使热点太小或太远而无法准确测量,热像仪在扫描某个区域时仍有机会检测到它,让操作员有机会靠近并获得更准确的读数。但红外测温仪需要您在开始测量之前确定已知的热点或需要检测区域的位置。使用红外测温仪扫描包含许多组件的大型区域或设备是一项非常耗时的任务,因为您必须尝试分别扫描每个组件,并极有可能遗漏关键信息,但红外热像仪可以更快地发现微小的问题。FLIR TG系列中的某些热像仪将传统红外测温仪的便捷外形与热成像技术相结合,有助于快速诊断设备故障,发现潜在故障点。测量小目标时的选择红外测温仪近距离测量小物体温度的能力也会受到限制。随着我们的设备将更快的处理速度安装到更小的封装中,找到散热和识别热点的方法越来越具有挑战性,所以说测量小物体温度的能力对于电子检测越来越重要。红外测温仪可以有效地检查和测量温度,但它的光斑尺寸可能太大而无法测量极小的元件。但是,配备特写光学元件(微距镜头)的热像仪可以聚焦到每像素光斑尺寸小于5μm(微米)。这使得工程师和技术人员可以在非常小和近距离的范围内进行测量。高性能热像仪可以进行非常小的测量红外热像仪更适合远距离测量与红外测温仪相比,红外热像仪的优势是它们可以从更远的距离精确测量温度。某个热像仪或红外测温仪可以准确测量给定尺寸的目标,并仍然获得准确温度测量值的距离称为距离系数比(D:S 比)。大多数热像仪的距离系数比要远远大于红外测温仪。例如,一般红外测温仪也许能够测量距离在10到50厘米之间的直径1厘米目标。但大多数热像仪都可以在几米外准确测量直径1厘米的目标温度。例如,FLIR TG54的D:S比为24:1,这意味着它可以在24厘米的距离上测量直径1厘米的目标(或在24英寸的距离上测量直径1英寸的目标)。FLIR E8是一款分辨率为320×240像素的热像仪,其D:S比约为120:1,这意味着它可以在120厘米的距离上测量直径1厘米的目标。FLIR T865等高性能热像仪能够远距离准确测量温度许多更先进的红外热像仪还有可互换镜头,这会影响热像仪的D:S比。例如FLIR T865红外热像仪可搭配6°FOV长焦镜头,可以对更远距离目标进行热检测。红外测温仪是性能出色且经济实惠的工具,可以适用于许多工作场景,尤其是当您知道需要检测的确切位置时的近距离检测。但是,对于远距离应用或需要快速扫描大面积区域时,红外热像仪通常是更好的选择。红外测温仪和红外热像仪到底该如何选择小伙伴们还是要以实际工作需要为基础当然红外热像仪的应用场景更多
  • 安东帕数字式密度计轻松实现《2020中国药典》相对密度的测定
    安东帕物性标准方案精准应对《2020版中国药典》4.22 earth day活动回顾近期,安东帕中国参加了在黑龙江举行的2021药品监管与检验技术论坛。在展会现场,安东帕展出了完全符合2020版药典相对密度测定法的振荡型密度计——dma系列数字式密度计。众多与会观众来到了安东帕展位,实际操作安东帕dma1001及dma4500 m全自动密度计,体验数字式密度计为相对密度的测定带来的高度便利性。dma 1001精准控温的经济之选7英寸触摸屏,中文操作轻松便捷内置帕尔贴精准控温自动进样检查功能,确保结果准确性5000个存储数据,多种导出方式dma m系列高精度密度仪10.4英寸中文触摸屏,操作简便独家pem专利,结果更精准热平衡功能,可实现密度温度扫描测量高清摄像头,自带进样监控功能可根据需求定制专属测试方法dma 系列数字式密度计采用安东帕革命性的脉冲激发法(pem),为广大用户提供了无与伦比的精确度与测量体验。其全范围黏度自动修正的特点,无需用户手动输入样品黏度值,即可准确测量样品的密度值,完全符合2020中国药典的要求。同时,作为参展代表,安东帕在该论坛进行了制药行业解决方案的应用分享,内容涵盖固体和液体密度测量、黏度与流变、光学产品、微波消解与合成、粒度与比表面分析以及锥入度、软化点和自动馏程分析,同时也分享了安东帕在制药行业合规性的支持方案。安东帕作为全球物性表征专家,致力于与制药行业用户进行深度的本地化合作,开发适用于研发、过程监控以及成品药品检验的各类应用解决方案。
  • 小菲课堂 | 如何挑选心仪的红外热像仪?
    近几年红外热像仪的应用在全球发展迅速,红外热像技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了重要作用。作为种类繁多的高科技产品,到底该如何选择适合自己的红外热像仪,小菲今天就给大家支个招!测温范围(量程)测温范围是热像仪校准并能够测量的整个温度范围(量程)。有些热像仪设置多个量程,以便更精确地测量更大范围的温度。每种型号的热像仪都有自己特定的测温范围(量程)。因此,用户的被测温度范围(量程)一定要考虑准确、周全。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化。选择温度范围(量程)较高的热像仪对于某些工业应用尤其重要,例如测量锅炉、窑炉或熔炉等高温设备。因此,选择热像仪之前一定要先熟知行业所需的测温范围(量程)。左图为测量窑炉温度,温度超过测温范围时,热像仪正在猜测温度视场角 (FOV)视场角由热像仪镜头决定,是热像仪在任何既定时刻看到的场景范围。对于特写工作,你需要一个广角视场(45°或更高)的镜头。对于长距离工作,您需要一个长焦镜头(12°或6°)。有些相机可能有多个镜头用于不同的应用。例如FLIR T840配备6°超长焦镜头,适合在更远的距离下工作。左:长焦镜头 右:广角镜头红外分辨率热像仪的分辨率是热像仪在工作中有多少像素。更高的分辨率意味着每个图像包含更多的信息:更多的像素,意味着更多的细节,因此获得精确测量的可能性更大。选择红外热像仪时,取决于你的应用:当你能接近目标时,可以选择低成本,低分辨率的相机。从更远的地方测量较小的目标时,则需要更高的分辨率。左:低分辨率热像仪适合近距离测量目标 右:在一定距离测量时需要使用高分辨率相机热灵敏度(NETD)热灵敏度或噪声等效温差(NETD)描述了使用热像仪可以看到的最小温差。数字越小,红外系统的热敏性越好。选择热像仪时需要警惕:低成本制造商的热像仪可能隐藏了低灵敏度,将NETD设置为50°C而不是行业标准的30°C。如果你需要测量的目标温差很大,就无需热灵敏度太低的热像仪。然而,对于更精确的应用,比如检测水分问题,您将需要更高的热灵敏度。探测细微的细节,比如墙上的饰钉,需要很高的热灵敏度焦距热像仪的焦距可以是固定的,也可以是调节的,这意味着用户可以手动调整相机上的焦距,还可以自动调整焦距。一般来说,入门级热像仪是固定的焦距,高性能热像仪将有手动或自动调整焦距。手动对焦和自动对焦的优势在于用户的需要调整焦距,适应更多的场景。精确的温度测量需要正确聚焦图像光谱范围光谱范围是热像仪中的传感器检测到的波长范围,以微米(μm)为单位进行测量。大多数气体检测热像仪(如丙烷、甲烷和丁烷检测器)都是中波热像仪,这意味着它们的光谱范围在2微米到5微米之间。大部分热像仪都是长波热像仪,光谱范围在8微米到14微米之间。长波热像仪适用于各项红外应用,例如电气检查、消防救援等。左:丙烷、甲烷和丁烷等气体检测 右:其他各项红外应用在确定哪种热像仪最适合您的需要时,请记住以上挑选要点。重要的是,选择热像仪时,不能只考虑一种参数,要根据您的需求综合选择。
  • 长坡厚雪,后疫情时代红外热像仪行业蓄势待发
    随处可见,红外设备飞入寻常百姓家2020年以来,红外热像仪行业经历了一场蓬勃发展的浪潮,突如其来的新冠疫情让无接触精准测温的红外热像仪设备遍布了社会的各个角落。在需求保持强劲增长趋势的背景下,高德红外、大华股份、海康威视等多家企业调整业务布局,快速进入红外热像仪测温设备市场,推出了一系列的红外热像仪测温设备,在疫情防控中发挥了巨大的作用。视频详情:走在抗“疫”前线的红外测温仪制造企业企业介绍中国电子科技集团有限公司(中国电科)2020年2月13日,为应对疫情,中国电科研发推出的“全过程无接触测温安检”“疫情区应急作业无人机”“密切接触者测量仪”等多款科技产品投入战“疫”一线,服务疫情防控。为满足疫情防控“早发现”需求,中国电科博微太赫兹公司在其利用太赫兹技术自主研发的智能安检系统基础上,又紧急研发出应对大客流的安检测温设备--“全过程无接触测温安检”一体机。疫情期间在上海地铁2号线率先启用,通行效率从300人/小时提升至1500人/小时,有效缓解了地铁人流聚集压力。此后在其他城市地铁、大型活动场馆、医院、海关、机场等投入使用。杭州海康威视数字技术股份有限公司海康威视于2008年开始热成像技术研发,并在2016年推出全系列热成像产品。2020年1月22日,在获悉湖北红外测温仪仍存在短缺情况后,海康威视又连夜调拨40台红外测温设备驰援武汉。该批产品已被安装在武汉市第七医院等地,协助进行高精度体温筛检。后续,海康威视陆续推出了适合多种场景的测温方案,并把价格控制在两三千到万元,做到即使小批量订单也做到随时发货。武汉华中数控股份有限公司华中数控在该领域长期耕耘,产品早在2003年非典就发挥重要作用,有近二十年历史,年销售收入在3000万元左右,国内市占率一直排名靠前。据悉,华中数控也负责了武汉雷神山医院“红外热成像智能体温检测系统”的主调试维护,同时国家工信部给与华中数控900台红外体温监测仪的生产任务。在经历了一次原材料告急之后,目前产能已爬升至100台/天以上。聚光科技(杭州)股份有限公司该公司旗下杭州谱育科技发展有限公司制造的AI智能型红外热成像分析系统使用非接触红外测温原理,有效辨别温差,可避免其他高温物体的干扰,具备效率高、精度高,智能识别等优点,可进行大面积监测筛查工作,快速精确识别高温人员。疫情期间其近百套由谱育科技制造的AI智能型红外热成像分析系统先后在北京首都机场、北京大兴机场等京津冀、长三角的机场、车站、医院等人员流动密集区域投入使用。武汉高德红外股份有限公司截至2020年2月,武汉高德红外股份有限公司复工员工已达1500人,占全部员工数的70%。近 2000余台高德红外人体测温产品安装到了包括武汉天河机场、武汉高铁站、湖北省人民医院、北京大兴国际机场、成都双流机场、成都东站、广州白云机场等在内的人流密集公共场所。天津九安医疗电子股份有限公司九安医疗电子股份有限公司研发中心技术立项横跨血压数据监测、血糖数据监测、体温数据监测、心血管系统监测等众多生理参数监测领域,以及脉冲、激光、红外、加热、生物电、物理、针灸等保健治疗领域。2020年1月28日,天津九安医疗电子股份有限公司已经全速投产。由于大量工人还在休假中,企业对在津管理人员和家属等200余人紧急进行了岗前培训,下线支援生产,红外测温仪日产量可达到5000个。浙江大立科技股份有限公司大立科技是专业从事非制冷红外焦平面探测器、红外热成像系统、智能巡检机器人、惯性导航光电产品研制的高新技术企业。是国内少数技术自主可控、完全知识产权、独立研发;从生产热成像核心器件、机芯组件到整机系统制造,并具有 完整产业链的专业制造商之一。2020年1月29日,工业和信息化部电子信息司组织浙江大立科技股份有限公司尽快向疫区供货,支援疫区前线。疫情期间支援了武汉中南医院、无锡机场、湖州火车站、温州机场火车站、上海中心大厦、深圳证交所、深圳医院、萧山机场等地。浙江大华股份有限公司大华热成像系统整体上采用高精度热成像摄像机+黑体方案,通过黑体的实时测温矫正保证相机测温精度。在热成像摄像机核心探测器上采用400*300分辨率探测器,实现更高图像质量、更大视场角与更广测温覆盖范围。在宜兴市政府,大华超高精度人体热成像测温系统经过现场测试实际温度,并与医用测温仪进行核验,误差仅在±0.1摄氏度。疫情期间大华超高精度人体热成像测温系统成功在杭州东站地铁站、上海火车站、上海虹桥机场、上海浦东国际机场、石家庄地铁、上海市政府、上海市公安局、湖北汉川医院、中南大学湘雅医院、上海市胸腔科医院等落地应用。烟台艾睿光电科技有限公司科创板企业睿创微纳的子公司烟台艾睿光电生产的在线式精确测温红外热像仪测温精度达±0.3℃,能在机场、火车站等公共场所快速筛查疫情发热人群。其生产的 AT300在线式精确测温红外热像仪和LT384网络型测温红外热像仪,疫情期间部署于机场、火车站、地铁、医院、学校等交通枢纽和公共场所。广州市倍尔康医疗器械有限公司广州市倍尔康医疗器械有限公司是一家致力于红外线传感技术研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业,是全球最大的“智能体温计”生产商之一。公司旗下有倍尔康(Berrcom)、裕港(Rycom)、心诺美迪(Snomd)三大品牌。在红外热像仪领域,高德红外以其卓越的竞争优势独领风骚。2020年,该公司的红外热像仪业务收入高达28.86亿元,展示了其在市场中的强大实力。此外,海康威视、睿创微纳和大立科技等民营企业也在迅速崛起,逐渐成为市场的重要参与者。回顾过去,在八九十年代,瑞典AGEMA、美国BAE、日本NEC等国外巨头长期在我国红外热像仪市场占据主导地位,他们通过强大的技术和品牌优势获取了大量的市场份额和利润。然而,随着时间的推移,这种情况逐渐发生了变化。疫情的爆发为国内红外热像仪厂商提供了重要的机遇。2020年,中国几大热成像实力厂商的市场占有率总和达到了44%,几乎占据了全球红外热像仪整机出货量的一半。这些中国厂商不仅满足了国内对红外热像仪的巨大需求,还积极拓展全球市场,展现出了强劲的发展势头。随着科技的持续创新和市场的需求不断增长,全球红外热像仪行业在近几年迎来了快速的发展。根据数据显示,2022年我国红外热像仪行业的总体市场规模达到了640.18亿元,并且预计在未来将以12%左右的年均复合增长率增长,到2025年市场规模将达到约930亿元。这一趋势反映了红外热像仪在各个领域的应用越来越广泛,并且市场需求持续增长。科技的不断进步为红外热像仪的制造和应用提供了更多的机会和可能性。同时,中国市场对红外热像仪的需求也在不断增长,成为全球红外热像仪市场的重要推动力。当前红外热像仪市场的价格波动主要受多方面因素影响,其中技术创新、市场需求、原材料价格等都在不同程度上对行业价格形成产生影响。然而,红外热像仪行业的发展受到更为深刻的变革所驱动,技术革新和市场拓展已经成为推动行业进步的核心动力。多点开花,场景应用升级未来可期由于仪器价格昂贵,且早先技术成熟度有限,最早的时候红外热像仪主要应用在军事领域,其最重要的应用是昼夜观察和热目标探测。直到20世纪60年代,随着低成本非制冷探测器的发展与成熟,才逐步被应用到民用领域,民用红外热像仪总消费额市场,自2014年起复合年增长率约10.3%,增长速度要高于军用领域。具体来看,其民用领域包括:电力检测、半导体检测、工业控制、医学诊断、安防、无人驾驶等。在工业领域,红外热像仪不仅可以预警设备故障,还能提高生产效率,降低能源浪费。例如,在冶炼行业中利用红外热像仪对高炉表面进行分区块的检测,并通过红外分析软件,可对得到的热图像进行温度分布的分析;在电子工业领域红外热像仪可在电路板研发初期对整个电路的温度分布情况进行掌控,方便工程师进行合理布局。在医疗领域,红外热像仪能够迅速测量人体体温,对于传染病的防控具有重要意义,如利用红外热像仪在海关出入境检疫口岸对大量出入境人群的体温进行非接触式快速测量,根据体温的变化及时发现病患,在SARS和禽流感期间发挥了巨大的作用。此外,在消防和安防领域,红外热像仪也在提高救援效率和保障安全方面发挥着不可替代的作用。其中,消防领域是世界上发达国家红外热像仪最大的民用市场。由于红外成像的透烟雾及测温特性,红外热像仪可应用于消防的火场救生和检测设备,用于确定火焰中心位置、燃烧程度和蔓延情况。随着智慧消防的推进,消防车和消防人员配备红外热像仪将成为趋势,消防市场或将成为红外热像仪最有前景的发展方向。红外探测在民用领域的应用应用领域主要用途安防监控广泛应用于商场、社区、银行、仓库等安全敏感区域的视频安全监控,尤其是夜间防范。个人消费普遍应用于户外探险、野外科考等活动,目前有部分厂商开发出手机外插件式成像仪,可用于日常测温、个人娱乐等。辅助驾驶安装于车、船等交通工具上,通过显示红外热像,为驾驶员提供前方路况的辅助观测信息,进而规避雾霾、烟尘、暴雨等道路交通安全隐患。车载热成像仪未来将是非常巨大的民用市场。消防及警用在地震、火灾、交通事故、飞机事故、海难等各种事故中用于搜索救援,警务人员可在夜间或隐蔽的条件下实施搜索、观察或追踪等。工业监测几乎可用于所有工业制造过程控制,尤其是烟雾环节下生产过程的监控、温控,有效保证产品质量和生产流程。电力监测用于观测机械及电气设备的运作状态,将设备故障以温度图像的形式表现出来,可以在设备高温损毁前找到危险源,提前进行检修 从而提高设备生产能力、降低维修成本、缩短停工检修时间。医疗检疫通过观测受病体或病变组织的温度差异情况,在群体中区分病体进行检查,在2003年的SARS疫情及之后的禽流感、甲型HIN1流感疫情防治中,红外热成像仪的应用对及时发现病体、避免疫情蔓延起到了至关重要的作用。此外,随着技术的不断发展,红外热像仪的应用领域还在不断扩展,如在无人机、自动驾驶、智能家居等领域也有着广阔的应用前景,这些多元化的应用领域为红外热像仪行业带来了巨大的市场潜力。与时俱进,人工智能引领产业变革红外热像仪的核心技术在于红外热成像技术,我国红外热成像技术起步极晚,真正进入大众视野是红外体温计的大面积应用。近年来,随着科技的进步,其性能不断提升,创新也在不断涌现,当前已经融入到工业测温、科学研究、石化产业、辅助驾驶及物联网等领域中,高分辨率、高灵敏度、多波段、智能分析等技术也成为了行业的发展方向。高分辨率技术的突破,使得红外热像仪能够更准确地捕捉温度变化,提升了测温精度和图像质量;高灵敏度技术则使得红外热像仪在低温差环境下仍能高效工作,适应更多的应用场景;多波段技术的引入使得红外热像仪可以捕捉不同波长的红外辐射,提供更多信息,满足不同领域的需求。近年来,伴随着行业智能化普及推进,智能分析技术也开始在红外热像仪设备中全面渗透,它不仅让监控设备具备自主感知、图像识别、深度学习能力,将安防监控的事后取证延伸到事前预警、事中快速处置、事后海量数据的证据链的检索等,从而极大程度提升监控的效率。在红外摄像机上加入智能分析功能,最大限度的解放了人力,目前它不仅实现对事件结果的高效分析和融合应用,还可以形成对事件内在发展规律的结果输出,辅助科学决策,快速解决实际的问题。当前在国内,很多红外热成像摄像机都加入了智能分析的功能,前端智能化已成为整个行业的未来和趋势,尤其是2023年初ChatGPT等人工智能技术热度的不断狂飙,红外热像仪行业发展将持续高歌猛进。深耕技术,创新是企业长盛不衰的源泉然而,快速的市场发展也带来了一系列挑战,如技术标准的频繁更新、市场需求的多样化、售后服务的提升等。在这种竞争环境下,企业需要不断创新,提升产品性能和质量,同时加强与用户的沟通和合作,以更好地满足不同行业的需求。高德红外是一个典型的例子,展示了在红外技术为核心的高科技创新行业深耕细作并坚持创新驱动发展的成果。在2018年至2022年期间,高德红外的研发费用分别为2.12亿元、2.58亿元、4.55亿元、3.71亿元和4.13亿元。如果加上2023年一季度的数据,近六年来公司的研发投入总额已超过18亿元,每年的研发投入占公司销售额的10%左右,投入力度持续加大。高额的研发投入为高德红外在红外领域带来了强大的竞争力和话语权,为公司带来了丰厚的回报。通过持续的技术创新和研发投入,高德红外已经完全掌握了集光、机、电、图像处理于一体的红外热像仪全系统设计技术,处于行业领先地位。目前,高德红外拥有国内专利12项,国际专利5项,专利申请权6项,以及计算机软件著作权1项。这些专利和知识产权的积累,进一步提升了公司在红外技术领域的竞争力。另外,排名第二的海康威视在研发费用和研发费用率的持续上升方面也表现出色。2018年至2022年期间,海康威视的研发费用分别为44.83亿元、54.84亿元、63.79亿元、82.52亿元和98.14亿元,而研发费用率分别为8.99%、9.51%、10.04%、10.13%和11.80%。在大额研发费用的投入下,海康威视的发明专利数量和研发人员数量也有了明显的增长。这一趋势表明,领先企业的研发投入对于推动企业乃至全人类的技术进步产生了切切实实的影响。海康威视的成功展示了持续的技术创新和企业研发投入对于一个企业的竞争力和行业地位的重要性。通过不断的技术创新和人才积累,海康威视在安防监控领域取得了卓越的业绩,并持续引领着行业的发展。当前,我国红外热像仪的渗透率仍然较低,然而我们对行业未来的发展充满信心。从技术角度来看,红外热像仪的发展目前还远未达到极限,这众多领域拥有广阔的发展空间和无限的可能性。未来,随着科技的不断进步和市场的不断拓展,红外热像仪的应用领域将更加广泛,市场需求也将持续增长。
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  • 大立新品推介 | T12 电网数字化巡检专业热像仪
    近日,大立科技发布新品——T12电网数字化巡检专业热像仪,产品有何特点呢?让我们来了解下吧!产品特性高灵敏度红外探测器,640×512像素,红外热图像最大可超像素至1280×1024像素。AccMT大立创新测温算法,±1℃高精度测温,可实现多种固定场景及变化场景全适应。智能变焦,手动/电动/激光/触屏/场景自动聚焦,多种规格的手自一体镜头,镜头即插即用、自动识别。5"高清触摸大屏,可视更大更轻松,操作点触更直接。云平台数据接入,实现数据云储存,云下载,云分析。5G、WIFI、蓝牙,满足电网数字化平台接入。安卓高性能系统,超像素、多种测温模式、智能诊断、双波段融合等功能,图像数据分析软件以及预留的扩展功能。测温场景全覆盖,可扩展到2000℃,测温范围:-20℃-+650℃。全景拍摄功能,红外全景图技术,自动识别画面中需要测温的所有设备。应用场景适用于电力检测、建筑诊断、电气/机械检测、铁路、钢铁石化、自动化应用等行业。大立科技——专注红外三十年浙江大立科技股份有限公司前身为1984年成立的浙江省测试技术研究所,2001年完成改制,2008年2月在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码002214)。大立科技是专业从事非制冷红外焦平面探测器、红外热成像系统智能巡检机器人、惯性导航光电产品研制的高新技术企业。是国内少数技术自主可控、完全知识产权、独立研发 从生产热成像核心器件、机芯组件到整机系统制造,并具有完整产业链的专业制造商之一。公司先后承担了“核高基”、“重大科学仪器”等多项国家级科研专项。产品广泛应用于航空航天、电力石化、民用消费等领域,设有杭州、上海和北京三个技术研发中心,是国内唯一实现量产双技术路线(非晶硅与氧化钒)非制冷焦平面红外探测器的红外企业。大立科技基于“努力成为全球著名光电产品供应商”的发展愿景,赓续成熟的研发体系、质量管理体系以及售后服务体系,以“技术让用户放心,服务让用户满意”为核心的品牌价值观,为全球用户提供高质量的产品和专业化的服务。结合自身对光电应用技术的不断探索,为全球客户提供具有显著实效的行业解决方案。
  • 2023年红外热像仪新品盘点(下)|以应用驱动产品创新发展
    红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对标的物的红外辐射探测,并加以信号处理、光电转换等手段,将标的物的温度分布的图像转换成可视图像的设备。红外热像仪将实际探测到的热量进行精确的量化,以面的形式实时成像标的物的整体,因此能够准确识别正在发热的疑似故障区域。操作人员通过屏幕上显示的图像色彩和热点追踪显示功能来初步判断发热情况和故障部位,同时严格分析,从而在确认问题上体现了高效率、高准确率。早先用于军事领域的红外热像仪,近些年来随着技术的不断发展和成本的降低,使其不断向民用、工业用领域进行扩展,包括电力检测、工业控制、医学诊断、安防、无人驾驶等。据仪器信息网统计,2023年度各红外热成像企业共计发布29款新品,由于新品数量较多,篇幅有限,我们将分为上下两篇为大家详细介绍。【相关链接:2023 年红外热像仪新品盘点(上) | 国产发展势头迅猛 】以下对下半年红外热成像仪新品进行盘点,数据信息主要统计自本网报道或公开信息(若有纰漏,可文末留言或邮件:zhangxir@instrument.com.cn)。2023年下半年红外热像仪新品速览(按发布时间排序)序号品牌发(公)布时间产品名称型号1菲力尔7.5手持式热像仪E8 Pro2大立科技8.1防爆型手持红外热像仪TXEx38.4红外热成像气体检漏测温仪GF7214艾睿光电9.14C200+系列手持测温热像仪C200 SE+/C200+/C200 Pro+5华盛昌9.15T-32系列口袋式Mini型红外热像仪T-32/T-32PRO/T-33/T-33PRO6菲力尔9.20手持式热像仪E5 Pro/E6 Pro7深达威9.22手机热像仪SW-8256A8高德智感9.28PR系列消防用红外热像仪PR410/PR6109光智科技10.10手持单目热像仪非制冷红外热像仪Mickey-LR/IR系列Lucking-LR/IR系列10优利德10.19便携型红外热成像望远镜UT-318M1110.25手持式红外热成像仪UTI260V12高德智感11.6TL狮子座系列单目多光融合红外望远镜TL430/TL450/TL630/TL65013福禄克11.15Fluke iSeeTM手机热像仪TC01B14艾睿光电11.27工业红外热像仪瑶光S600/T400/T630/AT430/AT46015大立科技11.28电网数字化巡检专业热像仪T1216华感科技12.22红外热成像望远镜Arc系列接下来,让我们一起了解下这些的产品有哪些特点吧!(按发布时间排序)菲力尔 E8Pro手持式热像仪产品特点:全新FLIR E8 Pro让用户在检查的过程中,随时随地为图像添加详细的注释,然后通过Wi-Fi与同事、合作伙伴或客户分享拍摄的图像和屏幕上用于突出检测结果的注释。值得关注的是,连接Wi-Fi后,FLIR E8 Pro 还可选择与FLIR Ignite应用同步,无论在何处用户均可通过移动设备、网页浏览器或桌面访问FLIR Ignite云端,无需携带U盘、存储卡或数据线等,让共享结果非常方便快捷!已通过最高两米的跌落测试,能够应对极端恶劣的工业和户外环境。其结构设计坚固耐用,符合25G冲击和2G振动测试指标,还内置有明亮的LED灯,这样用户即使在光线昏暗的区域也能捕捉到细节。FLIR E8 Pro可依靠一块电池连续工作4小时,支持快速更换电池并充电,全天畅用不受限。大立科技 TXEx防爆型手持红外热像仪产品特点:1)自主研制非制冷焦平面微热型(氧化钒)红外机芯;2)60Hz高帧频;3)多模式图像功能;4)双核CPU+FPGA架构。大立科技 GF721红外热成像气体检漏测温仪产品特点:1)320×256/640×512分辨率高性能制冷型探测器,精准检漏;2)VOCs气体检漏范围覆盖广,甲烷、乙烷、丙烷等数十种挥发性有机物气体;3)红外测温范围广:-40℃~+500℃;4)1-10×数字变焦。艾睿光电 C200+系列手持测温热像仪产品特点:1)图像+:分辨更小温差 看清更多细节,基于12μm工艺的256×192红外探测器,低功耗,小尺寸,40mK专业级高灵敏度,捕捉更小温差,基于AI的全新Matrix图像算法,500nit阳光屏,屏幕更“亮”丽,5种图像模式+7种色板,提供丰富图像模式;2)功能+:专业性能,全“芯”服务全工控场景,基于新开发的中央处理器,开机时长大幅缩短至6s开机,界面操作响应流畅;3)软件+:完整的PC/App软件生态,提供完整的PC端二次分析软件,基于移动端的App热图传输与分析软件;4)性能+:坚固易用快速部署,新开发TPU材质,更耐磨,15小时续航,关机充电显示,IP54级防水防尘+2m防摔,随机32GB存储卡,支持最高128GB。华盛昌 T-32系列口袋式Mini型红外热像仪产品特点:1)机身小巧,便于携带;2)大屏显示,搭配AUF技术;3)50Hz快帧率,敏捷捕捉运动物体;4)高低温双量程,应用领域广泛。菲力尔 E5 Pro/E6 Pro手持式热像仪产品特点:配备了3.5英寸触摸屏,搭配一键式电平/跨度区域调节功能,检测过程中您只需轻触屏幕,就可以在热图像中选择一小块聚焦区,热像仪将根据这块区域在图像中的热对比度自动调整电平和跨度,让问题区域更加明显,还节省了手动调整的时间!配备了FLIR多波段动态成像MSX®功能,结合内置的500万像素数码相机和LED补光灯,用户可更深入地了解待测区域,并在昏暗环境中捕捉视觉细节,用户还可使用全新的屏幕注释功能突出关键检测结果。具有IP54防护等级且符合25G冲击和2G振动测试指标。深达威 SW-8256A手机热像仪产品特点:手机直连,随时随地开启专业热像仪;热图像分辨率高达49152像素,提升图像清晰度;采用12μm高性能红外探测器和ASIC芯片,体积小巧,性能强悍;简易/专业两种操作模式,并支持可见光+热成像双光显示;3.2mm定焦镜头,F1.1大光圈,适合各种明暗环境,百米以上仍能清晰成像;25Hz高速采样帧频,画面流畅低延迟,温度快速刷新;拥有-15℃~550℃大范围温度量程,点/线/面冷热点自动追踪;8种热图模式,满足多样化成像需求。高德智感 PR系列消防用红外热像仪产品特点:1)提供640×480/384×288两种画质选择,无需对焦即可快速生成清晰细腻、细节丰富的热像图,帮助用户在浓烟滚滚的环境中轻松导航;2)可以直观看到被测物体的温度分布情况,测温范围最高达2000℃(加光阑),支持温度分析、温度修正、超温报警(振动/屏幕闪烁/蜂鸣报警)等功能;3)硅橡胶具有优异的耐热性和抗热氧化性及机械性能。隔热防护玻璃,隔绝热量传递,避免高温环境对屏幕造成影响。使得该产品可突破火场高温、高湿、浓烟等恶劣环境限制,在260℃高温下工作长达5分钟;4)抗2米跌落、IP67防水防尘、持握防滑、硅橡胶机身、耐高温高湿、4h续航;5)支持拍照和录像,一键存储不卡顿、不影响实时检测画面;提供128G超大内存容量,可存储超2万张图片,充分满足用户需求。光智科技 Mickey-IR系列手持单目热像仪产品特点:Mickey系列手持红外望远镜拥有多重强大功能,如高清夜视、超长续航、快速响应、防水防尘等,在各种环境中展现卓越表现。不论是电力安全、环境保护、智慧工业,还是搜索救援、户外夜视等领域,Mickey系列手持红外望远镜都能成为最可靠的帮手。光智科技 Lucking- LR/IR非制冷红外热像仪产品特点:Lucking- LR/IR非制冷红外热像仪实现了实时降噪功能,能够消除图像中的噪点和干扰,享受清晰的视野。不论是在弱光环境下还是在复杂背景中,都可以获得高质量的图像,提高观测的准确性和可靠性。支持多种伪彩显示模式,可以根据不同需求自由选择。不同的伪彩显示方案可以突出不同的热点和温度变化,更加准确地分析和判断,实现个性化的观测和显示效果。优利德 UT-318M便携型红外热成像望远镜产品特点:400×300红外分辨率、低于25mK热灵敏度,配合50Hz高帧频,能够实现敏捷的成像反应,产生清晰、细节出色的图像,且画面无延迟、无重影。无论是观察野生动物、观赏鸟类、观看比赛还是观测自然景观,UTx318M都能准确捕捉每一个精彩细节,让用户在观瞄过程中不错过任何一个精彩瞬间。优利德 UTI260V手持式红外热成像仪产品特点:UTi260V是一款搭载T-Mix自研融合图像算法且同时具有激光测距功能的手持式红外热成像仪,配备256×192的红外分辨率和500万的可见光像素,确保画质更清晰、细节更锐利。产品搭载3.5英寸的高清触摸显示屏,测温范围从-20℃到550℃,具有中心点测温、高低温自动追踪、自定义分析对象、等温线自定义限制温度等功能,有助于快速发现异常或目标区域的温度变化。除了机身强大的功能外,UTi260V还配备实时视频、拍照录像、手机APP、PC软件实时图像传输等实用功能。这些功能使得用户可以轻松实现实时图像的控制分析以及后期图片的分析处理。高德智感 TL狮子座系列单目多光融合红外望远镜产品特点:1)集红外、可见光、激光测距为一体,支持户外24小时全天候观察,帮助用户更好地搜索、观察、定位目标;2)12μm高灵敏度红外探测器+1920×1080低照度CMOS传感器+1920×1080 AMOLED显示屏,多重豪华配置,成就出色的成与细腻的显示效果。即使在户外,树枝、树叶、草地、地形等细节也能悉数尽显;3)600米激光测距,目标距离轻松GET;4)超强GPS,目标实时位置快速追踪;5)IP67超强防护,户外耐造。福禄克 Fluke iSeeTM TC01B手机热像仪产品特点:1)运行更可靠:该产品经Apple公司MFI认证,支持ios系统使用。其Lightning接口适配iPhone和ipad设备;2)汇报更专业:自动生成红外检测报告,汇报、留档、分享轻松完成,可编辑Word格式;3)更适合严苛工况:IP56防尘防水、1米抗跌落,随时随地安心使用;4)更宽的温度量程(-20~550℃)。艾睿光电 瑶光S600工业红外热像仪产品特点:1)640×512高分辨率,画质清晰;2)30mK高热敏度,测温精准标配-20℃~+650℃,选配1500℃,超宽测温范围;3)可变光阑镜头,无需额外购买高温镜头;4)支持高度可自定义等温线、趋势分析、面积测量等多种智能功能;5)5.5寸1080PHD触屏+OLED电子取景器,尽享“大”视界。艾睿光电 T400/T630工业红外热像仪产品特点:1)探测器分辨率640X512,支持A14倍超分;2)热灵敏度35mK,测温精准;3)广角、长焦、微距多镜头可选,多场景灵活适配;4)安卓OS,为智能功能扩展提供系统级保证;5)支持激光测距、智能巡检、智能稳像、智能全景拼接。艾睿光电 在线式测温热像仪AT430/AT460产品特点:1)丰富镜头配置,宽测温范围;2)高帧频同步,智能图像算法加持;3)尺寸小,功耗低,接口丰富;4)多种协议配置,完善的测温工具箱。大立科技 T12电网数字化巡检专业热像仪产品特点:1)高灵敏度红外探测器,640×512像素,红外热图像最大可超像素至1280×1024像素。2)AccMT大立创新测温算法,±1℃高精度测温,可实现多种固定场景及变化场景全适应。3)智能变焦,手动/电动/激光/触屏/场景自动聚焦,多种规格的手自一体镜头,镜头即插即用、自动识别。4)5"高清触摸大屏,可视更大更轻松,操作点触更直接。5)测温场景全覆盖,可扩展到2000℃,测温范围:-20℃-+650℃。华感科技 Arc系列红外热成像望远镜产品特点:轻便设计,长时间使用无累感;超长续航时间,满足户外长时使用;IP67防护等级,精工高品材质;采用12μm超灵敏探测器,探测器NETD<30mK;OLED高清显示屏,采用1440×1080分辨率OLED,将明暗对比度、色彩等画质体验带入全新境界;画面高刷新,视觉呈现接近零延迟;8倍数字变倍,灵活搜索,快速锁定;多种伪彩,趣味探索。更多产品详情请查看红外热成像仪专场
  • FLIR红外热像仪,助力高校提升学生工程实践能力
    随着教学理念的不断提升,各大高校越来越注重对于学生理论知识实践性应用的培养,特别是在工程应用方面,对于各种工程器材的熟悉和应用非常重要。为此,美国FLIR公司与高校实验室合作,使得学生能够通过FLIR红外热像仪进行光电实验,助力高校提升了学生的工程实践能力。一直以来,受限于实验器材的高昂成本,物理学院和光电学院对于光电技术研发和应用领域后备人才的培养有所力不从心,特别是对于红外热像仪的应用,更是缺乏实操经验,本科的教学计划中只有实践理论的学习,却没有相关内容的教学实验和实践环节,所以亟需完善红外热像领域人才培养体系中的实验教学部分。为了改变以上现状,北京理工大学光电学院光电创新教育实验基地针对光电信息工程专业本科四年级毕业实习课程进行了改革提升,在原有非成像光电测温系统的校内实习内容基础上,增加“光电成像测温系统”的实践教学内容,建成以“非接触式光电测量”为核心内容的实践教学内容体系,推出了“理论知识+专业实践”的教学体系,弥补了学生“光学不练”的教学缺憾,,有力的提高了本科教学体系对于工程实践能力的培养水平。最新提出的实践教学内容体系主要分为三个环节,分别是:红外热像仪的概述和FLIR C2 Education kits操作方法;研究测量距离和被测物体辐射率对测温结果影响;应用黑体模拟器的红外热像仪传递函数实验与研究。一、入门学习:如何使用红外热像仪首先,学生使用红外热像仪拍摄单片机电路板上电时的红外图像,实验场景如图1所示,然后将拍摄的图像导入到FLIR红外图像分析软件FLIR Tools+中。图1. 使用红外热像仪拍摄单片机系统电路板图2. 单片机系统电路板工作时的红外图像如图2所示可以清晰看到电路板最热区域Ar1为电路板的散热片,将该区域最热点温度记录下来。二、初步应用:验证测量距离和辐射率对测温结果的影响1、如何正确的调整测量距离测量温度?首先将平行线红外目标板接上电源,选取一块便于观察的区域,使用FLIR热像仪在距平行线目标板大约30cm、50cm、100cm的地方分别采集红外图像。 图3. 表面平行分布四条电热丝的平行线红外目标板 图4. 使用红外热像仪拍摄目标板图5. 平行线红外目标板的红外图像然后将不同距离下拍摄的红外图像导入到FLIR Tools+ 软件中(如图5),测量同一区域Ar1内最高温度点的温度。并且将温度和拍摄距离一一对应填入下面表1。通过热电偶接触式测温测得Ar1区域内最热点温度在38℃左右,通过对比可知红外热像仪在距离30cm时,测量的温度最接近真实温度。距离(CM)温度(℃)10034.65036.13038.2表1. 不同距离下的温度值在对比过程中,学生们可以清晰的看到红外热像仪中间有一个圆形测温点,只有当被测目标覆盖测温点大小(大约7 个像素)时,测量温度才是准确的。当被测目标不能覆盖测温圆环时需要拉近测量距离或者更换像素更高的红外热像仪,如果更远距离就需要借助长焦镜头来提高测量距离。如图6所示圆环所覆盖区域包含了被测对象和背景,那么31.8℃的测量温度是不准确的,正确的做法是图(b)所示。 图6. 借助红外热像仪中心圈来判断距离远近的图示(其中(a)为错误示范,(b)为正确示范)2、如何通过FLIR红外热像仪测试辐射率对测温结果的影响如图7向贴有黑色电工胶带和铝箔胶带金属杯中倒入适量的热水,保证水位超过了胶带最上沿。将红外热像仪的辐射率调为0.95,记录此时三种材料的测量温度。以温度最高的材料为基准,改变辐射率,使另外两种材料的测量温度等于基准材料,记录此时另外两种材料的辐射率。图7. 使用FLIR C2 拍摄外表面贴有电工胶带和铝箔纸的热水杯下图8是所示是电工胶带、铝箔纸、金属水杯在同一画面下的红外图像。图8. 贴有黑色电工胶带和铝箔胶带金属热水杯的红外图像调整辐射率可以得到不同温度(见表2):被测物体\设置不同辐射率辐射率0.95辐射率0.54辐射率0.25电工胶带sp155.2℃76.5℃123.5℃铝箔SP342℃55.2℃87.1℃不锈钢水壶SP2 32.6℃37.6℃55.2℃表2. 不同辐射率下各材料的温度值表格通过对比分析结果,学生们可以清楚的了解到辐射率对于测温结果的影响:被测物体辐射率影响测温准确度,非金属辐射率大于金属辐射率,高辐射率的非金属更接近真实温度。三、深入应用:对传递函数进行研究 图9. 使用FLIR C2 拍摄黑体模拟器内部的刀口红外图像图 图 10. 黑体模拟器刀口俯视图如图9接通黑体模拟器电源,盖上其上方的圆孔。将热电偶插入到黑体模拟器内部测温,当热电偶测温表上显示的温度稳定时,也就是黑体辐射处于稳定状态时,将FLIR C2红外热像仪镜头贴近黑体模拟器开孔,采集此时的图像。图10是黑体模拟器刀口俯视图,刀口结构是在铝板的右侧贴有黑纸。如图11是刀口的红外图像。图11. FLIR C2 拍摄的刀口红外图像在FLIR Tools+软件中改变辐射率数值,使得所测材料显示的温度与数字温度计上相同,记录此时的辐射率,分别测得铝和黑纸的辐射率。然后在FLIR Tools+软件中导出带有全辐射温度信息的CSV文件,即可将每个像素点的温度值导出。将图像的温度原始数据导入至MATLAB中,编程绘制出MTF曲线。如下图12、13、14所示分别是刀口边缘扩散函数、线扩散函数和调制函数MTF曲线。图12. 灰度曲线 图13. 点扩散函数图14. MTF曲线 FLIR红外热像仪走进学校实验室,从根本上解决了学校目前“光学不练”教学尴尬问题,通过“理论知识+专业实践”的教学体系,三个环节由简入繁,层层递进,不仅有效地提高了学生动手实操的能力,也为培养光电技术人才做出了应有的贡献。
  • 【综述】红外热像仪工作原理及电子器件分析
    疫情期间使得红外热像仪的市场大大增加,在商场、机场、火车站等人流密集的地方随处可见,无需接触即可准确测量人体温度。那么红外热像仪是怎样工作的呢?本文对有关知识做简要介绍,以飨读者。红外热像仪,是利用红外探测器和光学成像物镜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件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的红外光转变为可见的热图像,热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。使用红外热像仪,安全——可测量移动中或位于高处的高温表面;高效——快速扫描较大的表面或发现温差,高效发现潜在问题或故障;高回报——执行一个预测性维护程序可以显著降低维护和生产成本。但在疫情爆发之前,红外热像仪在工业测温场景使用得更广泛,需求也更稳定。在汽车研究发展领域——射出成型、引擎活塞、模温控制、刹车盘、电子电路设计、烤漆;在电机、电子业——电子零组件温度测试、印制电路板热分布设计、产品可靠性测试、笔记本电脑散热测试;在安防领域的隐蔽探测,目标物特征分析;在电气自动化领域,各种电气装置的接头松动或接触不良、不平衡负荷、过载、过热等隐患,变压器中有接头松动套管过热、接触不良(抽头变换器)、过载、三相负载不平衡、冷却管堵塞不畅等,都可以被红外热像仪及时发现,避免进一步损失。对于电动机、发电机:可以发现轴承温度过高,不平衡负载,绕组短路或开路,碳刷、滑环和集流环发热,过载过热,冷却管路堵塞。红外热像仪通过探测目标物体的红外辐射,然后经过光电转换、电信号处理及数字图像处理等手段,将目标物体的温度分布图像转换成视频图像。分为以下步骤:第一步:利用对红外辐射敏感的红外探测器把红外辐射转变为微弱电信号,该信号的大小可以反映出红外辐射的强弱。第二步:利用后续电路将微弱的电信号进行放大和处理,从而清晰地采集到目标物体温度分布情况。第三步:通过图像处理软件处理放大后的电信号,得到电子视频信号,电视显像系统将反映目标红外辐射分布的电子视频信号在屏幕上显示出来,得到可见图像。在不同的应用领域,对于红外热像仪的选择有不同的要求,主要考虑因素有热灵敏度——热像仪可分辨出的最小温差(噪音等效温差)、测量精度。反应到电路上,最应注意的既是第二步电信号的放大和采样。实际上,从信号处理,到数据通信,到温度控制反馈,都有较大的精度影响因素。红外热像仪的电路框图如图所示,基本工作步骤为:FPA探测器——信号放大——信号优化——信号ADC采样——SOC/FPGA整形与预处理——信号图形及数据显示,其间伴随TEC(热电制冷器)对探测器焦平面温度的反馈控制。热像仪中需要采集的信号为面阵红外光电信号,来源于红外探测器,通过将红外光学系统采集的红外信号FPA转换为微弱电信号输出,选择OP AMP时需要注意与FPA供电类型匹配及小信号放大。根据红外热像仪的使用场合,去选择适合的运放,达到最优的放大效果和损耗最小的放大信号。运放的多项直流指标都会直接影响到总的误差值。比如,VOS、MRR、PSRR、增益误差、检测电阻容差,输入静态电流,噪声等等。需要根据实际应用的特点,择取主要误差项目评估和优化。比如 CMRR 误差可以通过减小 Bus 电压纹波优化。PSRR 误差,可以通过选用 LDO 给 OPA 供电优化。提供一个好的电源,LDO 的低噪声和纹波更利于设计,选用供电LDO。在图三中的光电信号放大处,使用了TPH250X系列的OP AMP,特点是高带宽、高转换速率、低功耗和低宽带噪声,这使得该系列运放在具有相似电源电流的轨对轨 输入/输出运放中独树一帜,是低电源电压高速信号放大的理想选择。高带宽保证了原始信号完整性,高转换速率保证了整机运算的第一步速度,低宽带噪声保证了FPGA/SOC处理的原始信号的真实性。对于制冷型红外探测器,热电制冷器必不可少,它保障了FPA探测器的焦平面工作温度温度的稳定和灵敏,对于制冷补偿的范围精度要求较高。用电压值表示外界设定的FPA工作温度,输入高精度误差运放,得出差值电压,经过放大器运算后,对FPA进行补偿,从而使FPA温度稳定。在该系统中,AD转换芯片的性能决定了FPA的相位补偿量,决定了后端红外成像的质量。根据放大后输出信号的电压范围和噪声等效温差及响应率,可以计算AD转换芯片的分辨率,此处使用了16 bit高分辨率的单通道低功耗DAC,电源电压范围为2.7V至5.5V。5v时功耗为0.45 mW,断电时功耗为1 μW。使用通用3线串行接口,操作在时钟率高达30mhz,兼容标准SPI®、QSPI™和DSP接口标准。同时满足了动态范围宽、速度快、功耗低的要求。对于一般的工业红外热像仪的补偿来说,TPC116S1已经足够。此外,对于整体的供电而言,FPGA/SOC的分级供电,电源管理芯片的选择要适当。对于运放和ADC的供电,为减小误差,需要低噪声的LDO,以保证电源电压恒定和实现有源噪声滤波。LDO输出电压小于输入电压,稳定性好,负载响应快,输出纹波小。具有最低的成本,最低的噪声和最低的静态电流,外围器件也很少,通常只有一两个旁路电容。而在总体的供电转换中,使用了DCDC——TPP2020,它的宽范围,保证了电源设计的简洁。内置省电模式,轻载时高效,具有内部软启动,热关断功能。DC-DC一般包括boost(升压)、buck(降压)、Boost/buck(升/降压)和反相结构,具有高效率、宽范围、高输出电流、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器的外围电路仅需电感和滤波电容,但是输出纹波大,开关噪声较大、成本相对较高,故在电源设计中,用量少且尽量避开灵敏原件,以避免对灵敏原件的干扰。红外热像仪既可以走入民用,成为各个家庭的健康小帮手,也可以是精密工业电子的好伙伴。面对不同的市场,组成它的电子元器件也有不同的选择。而不变的是,精密的设计对于真实的反映,特别是模拟器件。
  • Go Digital! Be Smart! 安东帕数字式密度计限量免费试用开启!
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  • 小菲课堂|FLIR消防用红外热像仪,凭借优质图像质量脱颖而出!
    随着红外热成像技术在各行业的广泛应用,消防员也可以选择合适的热成像仪(TIC)来协助指挥和拯救生命,那么选择热像仪需要考虑的因素有:最重要的功能是什么?如何平衡成本和热像仪的性能?图像分辨率越高越好?说到分辨率:对比各个热像仪公司的广告宣传,你会发现许多公司售卖320×240热分辨率的热像仪,比240×180的FLIR K33价格低一点。但仅仅因为热像仪的像素更高,并不意味着它的性能更好。毕竟,图像分辨率不仅仅与数字有关。我们拿FLIR K33和K53与其他热像仪对比发现,那些拥有更高分辨率的热像仪,在室温下拍摄目标时成像效果非常棒。但当火焰的热度迫使这些热像仪切换到低增益模式时,它们的图像质量就不稳定了,相反FLIR K33和K55依然保证了它的图像质量。下面进行测试:在一个安全的、可以边烧边学的地方拍摄了一团火的图像。当在环境温度下观察热物体时,FLIR K33和更高分辨率的其他产品的图像质量相似。但是,当FLIR K33和更高分辨率的其他产品处于“低增益”(低增益意味着TIC在远超过环境温度的更大温度窗口中优化了它的图像)模式并排比较时,你可以看到图像质量上的差异。当你作为消防员处理现场时,低增益模式使您更容易看清高温火灾场景。FLIR K33与其他产品进行比较以FLIR K53为参照,FLIR K33与其他产品进行比较灵活场景增强技术FLIR专有的灵活场景增强(FSX)技术在实时热图像中提供了增强的细节,帮助消防员在较宽温度范围的场景中,也能看到低对比度的目标。超清晰、纹理更精细的图像能显示出更细微的细节,使消防员更容易识别物体、路径和火灾情况。左:没有FSX的热图像,右:有FSX的热图像使用的便捷性另一个需要考虑的特性是热像仪的设计。当戴着笨重的手套时,它容易握持和使用吗?您是否能够将其保持在舒适的位置,并使用屏幕在烟雾弥漫的房间中导航?FLIR K系列消防用红外热像仪的整个系列都采用了握把的外形和大型单按钮,符合人体工程学,易于手持、夹在装备上或从腰带上携带。虽然选择消防TIC有很多因素,但最重要的选择是对您的团队快速评估火灾现场和安全穿越浓烟的能力影响最大的功能。在高温下也能产生清晰图像的FLIR热像仪,可提供细节增强让消防员更好地理解场景,并且易于使用,是一款非常不错的消防员必备工具。通过与其他产品的对比FLIR K系列消防用红外热像仪凭借高端的技术和贴心的设计赢得了广大消防员的信赖
  • 小菲课堂 | 红外热像仪的镜头需要定期擦拭吗?
    清洁红外热像仪镜头的目的是清除灰尘和油渍,避免干扰测量或图像精度。通常,只有必要时才会清理热像仪镜头,不必定期或每次使用前都清理热像仪镜头,仅当镜头上有可见灰尘或指纹时进行清理。今天,小菲就来给大家说说如何清理热像仪镜头~清理步骤:1.轻轻吹扫或使用镜头清洁布擦拭,清除灰尘;2.使用含有96%异丙醇的镜头清洁剂或含有至少30%异丙醇的普通镜头清洁剂;3.用清洗液浸湿棉球或擦镜纸;4.以滚动的方式从镜头中心向外边缘擦拭,在进行清洁时用洁净的布接触镜头;5.棉球/擦镜纸要扔掉,不要重复使用;6.切勿擦干,让镜头自然风干。注意事项:请轻轻清洁镜头——过度清洁可能会磨损反射和红外增透涂层,引起比少量灰尘更多的透射损失,导致校准误差并耗费大笔维修费用。切勿使用以下材料进行清洁,这些材料可能会磨损抗反射涂层:★ 超细纤维布★ 湿纸巾★ 面巾纸/卫生纸★ 纸巾★ 抹布、毛巾★ 衬衫袖口镜头是红外热像仪的重要组成部分菲粉们可要好好呵护它哟选择合适的材料擦拭很重要要谨记哦~
  • “看懂”动物们的喜怒,FLIR红外热像仪助力畜牧业高质量发展
    新型畜牧业农业是国民经济的基础,畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分,对于促进农业结构优化升级、增加农民收入具有重要意义。随着规模化、集约化养殖方式的不断发展,传统的依靠人力对畜禽疾病进行检测的方法已经不能满足现代化养殖场的需求。科技在不断进步,新型畜牧业是如何检查畜禽的疾病呢?红外热像技术在畜牧业普遍使用的原因红外热像技术作为一种非接触测温技术,以其测温精度高,范围广,快速和灵敏度高等优点得到了广泛应用。红外热成像技术的应用在大型牲畜的疾病检测方面,如评估动物的疾病状态、发病部位、病理阶段的可行性已经得到了验证。FLIR作为红外设备生产商,在畜牧行业已经有很多的客户和案例,已经成功商业化,在畜牧行业帮助客户解决了很多问题。随着规模化,机械化的养殖方式不断发展,自动化地对畜禽的生存环境、行为信息、健康信息等进行监控,来确定畜禽的状态是技术发展的必然趋势。畜禽是恒温动物,体温成为反映其健康状况的重要指标。使用水银温度计进行肛温测量的传统测温方式不仅费时费力,而且容易造成个体间交叉感染,也不能用于对大规模畜禽个体的进行温度测量。FLIR红外热像仪可远距离、大规模、非接触检测,可以很好地解决这个问题。FLIR红外热像仪找出畜禽的疾病源头目前医学上通常采用热度来评价一个机体感染炎症的程度,通常采用机体表面的温度来反映内部组织的温度。比如,一、用户可以使用FLIR红外热像仪对马的跛足,脊椎脱位等疾病进行预警。及时发现疾病源头二、牛的乳房炎是牛场顽固的传染性疾病,占牛发病率的百分之40以上,该疾病可以使得牛乳腺机能减退,甚至完全丧失泌乳功能,红外热像监测可以对这个疾病实时监控,FLIR在瑞典的集成伙伴Agricam已经成功集成了FLIR A310红外热像仪并且在奶牛乳腺炎监测应用上取得了成功。具体详情戳这里:奶牛:想要让我健康产奶,真的离不了“它”!7*24实时监控牛乳房的变化三、2019飞猪猪瘟肆虐,重创国内各猪场。猪的体温变化可能代表猪的生理机能被扰乱,预示着某种疾病的发生,尤其是处于潜伏期的传染病,体温对动物疾病的诊断和治疗有很大的帮助。FLIR红外成像解决方案对猪群的监测在杨翔、温氏等各大猪场都有应用,并且在展览会上得到农业部副部长的参观和高度评价。农业部副部长参观FLIR热像仪的应用四、牛呼吸道疾病(BRD)对养牛业会造成严重危害,是引起牛病毒性腹泻的病原,该病毒可感染牛羊猪等多种家畜,以牛为主。在动物发病时,通过FLIR红外热像仪监测牛眼部位温度变化更加敏感,这种监测手段非常必要,可以对该病的控制起到很好的作用。五、不管是笼养还是平养,鸡足部损伤都是常见疾病,可以使用FLIR红外热像仪对鸡的足底皮炎的早期病变进行研究,病体鸡的头部和脚部的体温要比正常鸡的低,但是随着环境的温升会减小。大规模监控整个鸡场FLIR红外热像仪协助企业提高效益畜禽养殖在线监测系统不但能够实时监控畜禽的体温,还可根据软件设定温度警报,在畜禽温高过标准值时报警,警报温度可依据具体情况自主设置。这样不仅可以大大减少人工成本,为养殖场减少成本费,还可以及时发现畜禽的身心健康状况,生产制造高品质的畜禽产品。一、在奶牛挤奶,宰杀过程中由于设备设计的不合理,导致动物受激后体温迅速升高。动物受激后会严重影响肉质和奶品质量,FLIR红外热像仪可以非常好地监测这一过程,并且对过程做定量评估。二、通过红外热像仪监测母猪外阴温度判断母猪发情的情况。母猪发情鉴定对于母猪生产至关重要。传统方法有外部观测法、公猪试情法和人工试情法。但都需要消耗大量的人力物力,FLIR红外热像作为非入侵的检测手段可以大大提高测试效率,提高母猪的生产效率。三、牲畜圈舍的密封性红外检测:FLIR红外热像仪可用于牛舍窗户的气密性定型检测,能够确定窗户漏风的位置。使用超过5年的泌乳牛舍封条老化,窗户变形和窗框四周密封材料脱落,漏风明显,窗户密封性较差,新建泌乳牛舍漏风不明显,气密性好。四、全株青贮玉米是指将带籽粒的玉米植株粉碎、压实、密封存贮后,经过一定时期的厌氧发酵,开窖饲喂时仍比较青湿的饲料。因其具有良好的适口性、消化率及均衡的营养价值,全株青贮玉米已成为奶牛日粮的重要组成部分。使用FLIR红外热像仪,可以及时观察青贮饲料储存的发热情况,打造最适合的饲料。用FLIR红外成像仪拍摄的青贮窖开窖后取料面发热情况左图为添加乳酸菌窖,右图为对照窖(未添加),画面颜色越亮表明青贮温度越高。添加乳酸菌窖整体温度明显低于对照窖,可见乳酸菌对于抑制青贮二次发酵效果非常明显。 随着社会的进步,科学的发展畜牧业也朝着数字化、智能化创新方向发展红外热像技术的应用将会更加广泛
  • InfraTec全新推出高清级便携式红外热像仪
    全新一代非制冷红外热像仪 VarioCAM HD采用了1024x768像素高清级长波非制冷微量热型焦平面探测器.通过我们的ORI光学分辨率提升技术,VarioCAM HD 输出更为清晰、详细的红外辐射图像达2048× 1536像素,并提供了 50mK的热分辨率(NETD)。VarioCAM HD 还是世界上第一款集成了激光测距仪,具有最佳温度校正、支持自动对焦和内置 GPS 模块的高清级便携式红外热像仪。坚固的5.6"TFT特大显示器和可倾式取景器方便本机操控和实时图像观看。包括无线和 GigE-Vision等多种工业级标准接口可选,容易实现远程操控和图像传输。我们还提供一系列经过优化设计和精确匹配的高质量红外镜头,以匹配各种各样的热成像应用。更多详情敬请洽询英福泰克(InfraTec)红外热像仪中国总代理-北京雅世恒源科技发展有限公司.New thermal camera series VarioCAM High DefinitionFor the first time, mobile thermographic microbolometer cameras with a detector format of (1,024 x 768) IR pixels and therefore a 2.5 times higher resolution than previous high-class models are available with the VarioCAM HD, which is manufactured by the German manufacturer Jenoptik. Large test objects can be captured thermographically with unprecedented efficiency.With optomechanical Microscan function up to(2,048 x 1,536) IR pixelsDigital real time data interface GigE-Vision for high-speed image transmissionWide standard range for temperature measurementsImage storage of fast IR sequences on a SDHC cardLarge assortment of premium-quality full optics (f/1.0)Vision mixer and cross-fade feature, synchronous display of thermal and video images in real timeVoice recording and text annotationLi-ion battery technology, standard battery, operating time of up to 3 hoursWireless camera control and data acquisition via WLANComfortable control software with numerous measurement functionsSolid light metal housing (IP54) for harsh industrial applicationsEasy operation, diverse automatic functions。(详情请洽中国总代理-北京雅世恒源科技发展有限公司)The stationary industrial models VarioCAM HD head are based on the same core technology as the mobile models of the thermographic
  • 小菲课堂 | 详细解析长波红外SLS热像仪的显著优势!
    近年来,我们见证了读取技术和高级热像仪电子元器件的重大进展——推动热像仪的分辨率、速度和灵敏度显著提升。这使得我们能够解决棘手的热测试难题,如对安全气囊进行高速热测量,对微型电子元件进行故障分析,以及对看得见的半透明气体进行光学气体成像等。然而,直到引进II型应变层超晶格(SLS),我们才得以见证热成像技术的显著进步。这种探测器材料使热像仪有了与读出集成电路(ROIC)和热像仪电子器件相一致的性能提升。将SLS集成到商用红外热像仪中,提供了一种新的长波红外解决方案,实现速度、温度量程、均匀性和稳定性的明显提升,与此同时价格低于模拟探测器材料。速度提升长波红外SLS热像仪充气气囊停止运动的热图像SLS在长波红外波段和中波红外波段都能运行,但当过滤成长波红外波段时,其性能优势显而易见。事实上,与其它红外热像仪材料相比,SLS的主要优势是积分时间短或快照速度快。表1和表2展示长波红外SLS与中波红外锑化铟(InSb)性能指标之间的差异。只看首行的温度量程,我们发现SLS的快照速度比处于同一量程的中波红外InSb探测器快12.6倍。表1长波红外SLS表2 中波红外锑化铟(InSb)更快的快照速度使用户能够对高速目标进行定格摄影,以便获得精确的温度测量值。如果积分时间过慢,模糊不清的结果成像会影响温度读数。同样,更快的快照速度意味着更快的帧频。很多时候,InSb和其它探测器材料的较长积分时间需求导致热像仪以慢于探测器max值的帧频运行。例如,如果您拥有一台热像仪能够以1000帧/秒帧频生成640×512像素的图像,但是它在要求1.2 ms积分时间的带通下运行。由于积分时间限制较长,热像仪将无法达到Max帧频潜力,如果成像目标快速升温,这会引起问题。较慢的采样可能会导致用户无法精确描述部件的热稳态特性,可能会错过电路板启动或重启的关键温度尖峰。较宽的温度范围长波红外SLS热像仪长波红外SLS热像仪的另一项优势是有较宽的温度范围。在表1中,我们看到长波红外SLS热像仪的启动温度量程为-20°C至150°C,需要1次积分时间。为获得同样的温度范围,中波红外InSb探测器需要循环(超帧)3次积分时间,每个积分时间代表不同的温度量程。为了超帧获得完整的-20℃至150℃温度范围需要循环通过3个温度范围,这导致热像仪每捕获3帧仅获得一张超帧图像。这意味着校准热像仪时须付出3倍工作量并且总帧频减少1/3。再看表1和表2,我们发现有另一个值得注意的点:长波红外SLS热像仪未安装减光镜之前能测量更高的温度范围。受评SLS热像仪在安装减光镜之前Max高测量650℃,而中波红外InSb热像仪在安装减光镜之前仅能测量highest350℃。这仅是在长波红外波段运行的SLS与在中波红外波段运行的InSb的部分功能。图1:30°C理想黑体的光谱发射功率为说明这一点,让我们看图1,此图显示的是一个30℃理想黑体的光谱发射功率。曲线下的面积表示那一波段内的功率,长波红外波段的功率比中波红外波段的功率大得多。看图2,我们发现当物体升温时,代表性光谱发射强度曲线的波峰向左侧移动并向右逐渐下降。在一定温度范围内长波红外波段中的功率的变化,不如中波红外波段中的功率的变化显著。正因为如此,与中波红外InSb探测器相比,长波红外SLS探测器能够避免给定积分时间内的过度曝光或曝光不足问题。注意,中波红外波段中的功率变化是很大的;因此,随着物体升温,红外热像仪会在单次积分时间内快速饱和。图2:不同温度下黑体的光谱辐射发射率总之,SLS使您能够处理目标在较宽温度范围内快速升温的富有挑战性的应用,如燃烧研究应用。然而,在长波红外波段运行不是仅有的因素。如果研究长波红外碲镉汞(MCT)探测器,我们会发现它们的温度范围也有限,类似于中波红外InSb探测器。你会注意到,长波红外MCT热像仪每次积分时间具有较短的单个温度范围,以及在安装减光镜削减信号之前能够测量的温度限制(见表3)。表3 长波红外碲镉汞(MCT)探测器仪性能指标低成本,高性能长波红外SLS热像仪与其它长波红外制冷型热像仪相比,长波红外SLS热像仪一项最出色的特性是能通过冷却显著提升均匀性和稳定性,尤其是与长波红外MCT热像仪相比。长波红外MCT探测器通常具有较差的均匀性和稳定性。因此,每当用户打开长波红外MCT热像仪,上一次执行的均匀性校正都需要更新(见图3)。图3:启动时的MCT热图像这为基于现场的应用带来一些问题,由于环境状况,这不利于需要更新增益、补偿错误像素映射设备。这些应用可能包括当热像仪位于试验室中对其进行远程控制,或在政府试验场爆破区之外对其进行控制。相比之下,长波红外SLS能像中波红外InSb那样运行,因为用户只需打开热像仪就可以开始测试(见图4)。在实验室中完成的均匀性校正,除了可能利用热像仪内的内部NUC标记进行一点式补偿更新外,无需额外图像均匀性更新,便可在现场良好运行。NUC在长期多次冷却后仍保持正常。本文测试的热像仪自一年多前首次现场使用以来无需新的NUC。图4:启动时的SLS热图像虽然SLS热像仪的价格高于中波红外InSb热像仪,但它们比性能相当的长波红外MCT热像仪便宜40%。因此,如果您的应用需要更短的积分时间,更宽的温度范围或只有制冷型长波红外探测器才能提供的光谱灵敏度,SLS探测器比现行的制冷型长波红外MCT探测器具有明显的成本和均匀性优势。综上所述,SLS长波红外探测器材料是一种极具吸引力的高性价比材料,与中波红外InSb和长波红外MCT材料相比具有更短的积分时间和更宽的温度量程;长波红外SLS热像仪拥有比现行长波红外MCT热像仪更优异的均匀性和稳定性以及更实惠的价格。如果应用对性价比有特定要求时,长波红外SLS热像仪将是您工具箱的理想之选。
  • 小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(上)
    产品研发由于红外热像仪有非接触式测温功能,因此它成为各种研究和开发项目不可或缺的工具,并且有许多类型的热像仪具有适合科学和研究应用的特定功能。为了帮助您选择满足所有要求的红外热像仪,小菲列出了您在购买前需要思考的7个问题,用来帮助您缩小选项范围,让您选到最合适的热像仪!1你需要测量的温度范围?通常,使用红外热像仪的目的是测量您感兴趣对象的温度变化。测量温度时,您应该考虑两件事:物体的温度范围和您希望达到的温度分辨率。弄清楚这两个问题将帮助您判断哪种类型的红外热像仪和探测器最适合您的应用。温度范围(量程)温度范围(量程)由被测对象的冷热程度定义。这也可能是您正在查看的场景中最冷和最热的温度。例如,您可能正在对跑道上空转的飞机发动机进行热成像。在这个例子中,机身温度可能约为25℃,发动机温度为500℃。温度范围约为25°C至500°C,因此您需要寻找能够同时测量整个范围的红外热像仪。温度分辨率温度分辨率是需要测量的最小温差,通常称为温度灵敏度。红外热像仪的热灵敏度范围从0.020°C到0.075°C,具体取决于热像仪的探测器类型。红外热像仪的温度分辨率或热灵敏度通常表示为噪声等效温差(NEDT)。这一数值是红外热像仪在其噪声基底以上所能探测到的最小温度变化。简单地说,这是你能用特定的热像仪测量到的最小的温度变化。表1展现了不同类型红外热像仪的一些常见温度范围(量程)和温度分辨率。正如你所见,有很多选择,但定义好你的温度范围(量程)和温度分辨率(热灵敏度),将有助于选择最合适的热像仪解决方案来满足您要求。表1:不同热像仪的温度范围(量程)和温度分辨率注:温度分辨率(热灵敏度)与红外热像仪的温度精度不同。确切地说,温度精度是热像仪精确测量物体准确温度的能力。为了帮助解释,假设我们看到的是一杯90°C的热咖啡,但它很快冷却到89°C。对于一台灵敏度很高的热像仪来说,检测细微的温度变化并不困难。但是,如果热像仪校准错误,它可能会读取91°C的起始温度和90°C的结束温度,因此,热像仪精度约为±1℃。2想要多快获取数据?回答这个问题时,您需要考虑三件事:曝光时间、帧速率和总记录时间。曝光时间曝光时间是指热像仪捕捉一帧数据的速度,与传统可见光相机的快门速度相似。红外热像仪的曝光时间称为积分时间,或探测器的热时间常数。这两个术语只是指捕获单个热图像所需的时间。让我们来探讨一下红外热像仪的曝光时间,也就是传统相机的曝光时间相对于长曝光和短曝光的优势。对于它们来说,曝光时间越短,高速拍摄时出现模糊的可能性越小。然而,由于曝光较短,成像目标的时间就较少,所以你可能曝光量不足。另一方面,较长的曝光时间可以允许您从感兴趣的物体上收集到更多的光(对于传统相机)或热能(对于红外热像仪)。当然,缺点是如果你的目标移动很快,你可能会看到模糊的成像。因此,在短期和长期曝光时间之间存在权衡。但如果你回想一下表1,有些热像仪有更好的热分辨率,因此更灵敏。我们可以推断,当观察相同的热目标时,高灵敏度热像仪仅需要更少的曝光时间来获得与低灵敏度热像仪相同的图像。对于拥有更好热分辨率探测器的热像仪来说,你可以获得两个方面的最佳效果:较冷物体的良好图像(画面中探测器底噪较少)和无运动模糊图像(更少的曝光时间)。要确定特定红外热像仪是否满足应用程序的速度要求,您需要考虑:● 目标物体的运动;● 目标物体加热速度或冷却速度;● 红外热像仪的运动。帧速率(帧/秒)热像仪系统的帧速率代表了每秒可以从红外热像仪中采集多少热图像。具有快速帧速率的红外热像仪系统允许您捕捉快速移动目标的热特征,如弹道弹丸或爆炸场景。如果数据采集足够快,甚至可以捕获全辐射帧序列并以慢动作播放。因此,热像仪的帧速率越高,动态改变目标的效果越好。正如你所想象的那样,更短的曝光时间可以带来更快的帧速率。热像仪的帧速率从每秒几帧到每秒数千帧不等。表2:不同热像仪的曝光时间和帧速率总记录时间您是打算以高速捕获长时间的数据,还是以高速捕获短时间的数据,还是以慢速率捕获数小时的数据?有多少热像仪就有多少数据记录选项,所以应该研究所有的数据收集场景,以确定您需要的红外记录系统的类型。了解帧速率和总记录时间对于选择最适合您应用的热像仪和数据系统非常重要。某些红外热像仪,如FLIR T系列手持式热像仪,具有内置存储功能,可以记录到内部闪存或可移动小型SD卡中。其他热像仪,如FLIR X6900sc,通过千兆以太网、CameraLink或CoaxPress将高速热数据传输至PC端或笔记本电脑进行记录。FLIR X6900sc高性能红外热像仪FLIR的高速X系列热像仪使您能够对该热像仪上的RAM执行突发记录,利用高速RAM缓冲高速红外视频码流,随后将数据存储到可移动固态驱动器(SSD)中。对于高速扩展长度记录,有一些解决方案可以将全辐射视频码流传输到RAID磁盘阵列,该阵列可以处理快速帧序列并具有大量磁盘空间。热像仪和高速数据记录器上的存储介质都是可移动的。如果担心数据安全,只需取出并存放在安全的地方。
  • 2023年红外热像仪新品盘点(上)|国产发展势头迅猛
    红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对标的物的红外辐射探测,并加以信号处理、光电转换等手段,将目标物的温度分布的图像转换成可视图像的设备。红外热像仪将实际探测到的热量进行精确的量化,以面的形式实时成像标的物的整体,因此能够准确识别正在发热的疑似故障区域。操作人员通过屏幕上显示的图像色彩和热点追踪显示功能来初步判断发热情况和故障部位,同时严格分析,从而在确认问题上体现了高效率、高准确率。早先用于军事领域的红外热像仪,近些年来随着技术的不断发展和成本的降低,使其不断向民用、工业用领域进行扩展,包括电力检测、工业控制、医学诊断、安防、无人驾驶等。据仪器信息网统计,2023年度各红外热成像企业共计发布29款新品,由于新品数量较多,篇幅有限,将分为上下两篇为大家详细介绍。以下对上半年红外热成像仪新品进行盘点,数据信息主要统计自本网报道或公开信息(若有纰漏,可文末留言或邮件:zhangxir@instrument.com.cn)。2023年上半年红外热像仪新品速览(按发布时间排序)序号品牌发(公)布时间产品名称型号1优利德1.3本安型红外测温仪UT309Ex22.10触屏款红外热成像仪UTi320V+3福禄克 2.15红外热成像仪Ti480U/Ti401U/Ti400U4华感科技2.16手持热像仪H1455福禄克3.8专家型红外热像仪TiX870/TiX875/TiX880/TiX885/TiX106063.30手机热像仪iSeeTM7华盛昌4.7工业智能型红外热像仪DT-98888艾睿光电4.17驱逐舰热成像仪XP099飒特红外4.28智能热像仪MinIR 25610高德智感5.11PL系列红外热像仪PL610/PL63011菲力尔5.24VOCs红外热像仪G系列126.14防爆热像仪Cx513福禄克6.28工业热成像仪ThermView TV30接下来,让我们一起了解下这些的产品有哪些特点吧!(按发布时间排序)优利德 UT309Ex本安型红外测温仪产品特点:1)Ex ia lICT4Ga防爆等级;2)测温范围:-35℃~850℃;3)采用旋转双激光指示;4)发射率0.1-1.0可调;5)防水防尘等级:IP65;6)配有EBTN显示屏/99组数据存储。优利德 UTi320V+触屏款红外热成像仪产品特点:1)红外分辨率:320×240,500万的可见光像素;2)宽广的测温范围-40~400℃满足更多的使用场景需求;3)3.5”触摸显示屏,让操作变得更容易;4)T-Mix自研融合算法加持,提升图像的清晰度和观测效率,中心点测温、高低温自动追踪、自定义分析对象等温线自定义限制温度功能,便于快速发现异常或观测所需位置;5)还配备了手机、PC软件实时图像传输与后期图片分析处理输出分析报告的功能,简化工作流程。福禄克 Ti480U/Ti401U/Ti400U型红外热成像仪产品特点:1)Ultra Focus对焦技术;2)传承经典工业设计,单手持握,轻松舒适;3)全新传感器和光学系统,空间分辨率提升至0.68mrad.彰显细节。华感科技 H145手持热像仪产品特点:1)3.5寸触摸大屏,支持点、线、框多种测温规则设置,根据需求与场景灵活设置;2)测温范围最高可达550℃,士2℃或读数的2%高精度测温,满足工业级使用需求;3)支持距离、辐射率、环境温湿度等参数修正;4)测温结果更准确支持激光指示,精准指示测温目标;5)热成像分辨率400×300,可见光像素500万,手动调焦镜头;6)具备IP54防护等级,可在轻度雨淋环境下使用,具备2m防跌落等级,无需担心跌落问题。福禄克 TiX870/TiX875/TiX880/TiX885/TiX1060专家型红外热像仪产品特点:1)1024×768分辨率;2)30mK高热灵敏度;3)最高±1℃或1%测温精度;4)手/自动对焦系统;5)最大-40℃~2000℃测温量程;6)长焦、广角微距选配镜头。福禄克 iSeeTM手机热像仪产品特点:1)堪比专业热像的细腻图像;2)随时随地可分享图片视频;3)强大的全温度段分析功能;4)真正的小巧便携,一秒上手。华盛昌 DT-9888工业智能型红外热像仪产品特点:DT-9888分辨率可达到640×512,其属于民用红外热像仪中较为高端的产品像素。提供红外图像、可见光图像、画中画融合、自动融合(AUF)四种图像显示选择。还配备了3.5寸阳光可视屏,31.9°×25.7°的视场角,采用13.5mm F1.0专业大光圈锗镜头,25Hz定焦,可快速捕捉运动目标,更细腻地还原温度细节。温度最低可测-20℃,最高可测550℃,±2.0℃的测量精度,支持中心点、最高温、最低温测温,可进行高低温自动捕捉,适用场景广泛。另外,为更好地方便用户,配置了8GB的大容量储存卡。艾睿光电 XP09驱逐舰热成像仪产品特点:1)Reality+技术,成像更清晰、更灵敏、更流畅;2)IP67防水耐摔抗低温;;3)9h强续航,5000mAh手柄电池。飒特红外 MinIR 256智能热像仪产品特点:国内首款旋转屏手持式智能热像仪,采用氧化钒非制冷焦平面探测器和无热化定焦镜头,红外分辨率为256×192,25Hz高帧频,-20~550℃超高测温范围。高德智感 PL系列红外热像仪产品特点:1)最高640×480红外分辨率;2)30Hz高帧频;3)1300万可见光像素,毫秒级对焦。菲力尔 G系列VOCs红外热像仪产品特点:全新FLIR G系列VOCs红外热像仪通过了ATEX认证,其灵敏度符合OOOOa标准,同时还配备了旋转式人体工学触摸屏,确保专业人员能更安全、更高效地完成工作。具有出色的分辨率、热灵敏度和高灵敏度模式,能够可视化气体泄漏,以便查明排放物的准确来源并量化泄漏数据,旨在帮助用户腾出时间、集中开展泄漏维修工作,减少泄漏点记录时间,加深对排放严重性的认识。菲力尔 Cx5防爆热像仪产品特点:经防爆认证可在多种易爆环境下使用,无需为了气体、蒸汽和粉尘的原因,而等待获得动火作业许可,可直接快速进行T类检查。福禄克 ThermView TV30工业热成像仪产品特点:在恶劣的工业环境中,现场依靠计算机来监控工艺过程可能会导致各种不稳定的问题。ThermoView TV30热像仪能够使现场工程师摆脱计算机的束缚,轻松设置热成像系统。能够测量-10°C至1300°C的宽温度范围,并且能够提供多样化的特性和功能。脱机工作的特性能够通过开放平台通信统一架构(OPC UA)或MQ遥测传输(MQTT)提供与PLC的快速连接。更多产品详情请查看红外热成像仪专场
  • 小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(下)
    研发人员选择热像仪要注意的7个问题今天就迎来终结篇啦5需要什么样的温度分析报告?到目前为止,我们主要关注红外热像仪硬件和数据采集的考虑,但这实际上只是系统解决方案的一半。另一半是数据分析和报告生成(数据共享)。下面,我们将重点定义某些应用程序需要哪种形式的数据分析,以及哪些方法可用于与同事和客户共享数据。数据分析FLIR的温度校准功能让红外热像仪能提供每个像素的温度值,以开尔文度(K)、华氏度(℉)和摄氏度(℃)为单位。显示图像是一个很好的方式来快速查看目标物体的是高温或低温位置。但图像增强、图像帧减法、发射率调整和绘制图表与图形的技术可能会更有用,其帮助人们真正了解目标物体上发生的热变化。热成像中使用的最基本工具是图像增强,来调整图像调色板的水平和跨度。这可以让你增强图像对比度并绘制出细微的温差。此外,FLIR分析和报告软件允许从增强图像中减去基线图像,可以去除任何反射的环境温度并暴露极小的温度差异。这项技术对于反射率较低或辐射率较低的物体至关重要。其他重要工具允许在图表或图形中绘制数据。示例包括:直方图、曲线剖面图和温度与时间图。这些图形和图表有助于描述目标热分布和温度随时间的变化。生成报告的数据分析软件工具示例在研发项目的某个阶段,收集和分析的数据会需要与其他人共享。例如,您可能希望与同事共享原始数据以进行其他分析,或与客户共享分析结果。因此,为了有效使用您的结果,了解您将与谁共享数据以及他们所需的格式至关重要。在许多情况下,需要使用第三方软件(如MatLab或Excel)进行自定义数据分析。有一个IR软件包,允许数据导出到例如.CSV文件中,就非常适合在Excel或Matlab中使用。同样,长时间收集的数据最好作为数据日志文件共享,其中数据以文本文件或电子表格文件格式导出。同样,这对于导入第三方软件解决方案进行进一步分析非常理想。对于管理层和客户而言,可以插入电子邮件、幻灯片或文字处理文档中的静态图像或电影文件最能说明IR分析结果。因此,必须能够将IR序列视频中的图像导出为静态图像的.JPG或.BMP文件,将视频导出为.AVI或.WMV文件。超帧超帧技术涉及在四个不同的温度范围内循环使用的红外热像仪,并从每个温度范围连续捕获数据。然后,FLIR ResearchIR等软件可以将这些数据作为单独的视频文件(每个温度范围对应一个视频文件)呈现,或将这些视频文件合并为单个扩展的温度范围超帧视频。超帧技术只适用于某些热像仪和软件。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍5需要哪些额外的附件?设备检测要求可能超出对红外热像仪和软件的需求。例如,您可能需要一个保护外壳,以便在恶劣或苛刻的环境中使用热像仪。安全要求可能会迫使您在远离热像仪的地方工作,这就需要远程操作系统。在这些和其他情况下,从红外热像仪供应商那里购买配件是至关重要的,因为他们可以提供全套解决方案。为了在户外或制造环境中安装热像仪,您可能需要一个带有特殊红外窗口的外壳,该外壳针对特定热像仪和探测器进行了优化。另一个需要考虑的问题是:热像仪是否能在需要特殊红外窗口的环境内或其他加压外壳内观察?在这两种情况下,您都需要确保获得的窗口对探测器的灵敏度波段具有良好的透射,并具有抗反射涂层。FLIR提供了计算适合您需求的材料类型、尺寸和厚度的工具。FLIR还为大多数热像仪提供现成的外壳,创造了真正的开箱即用的解决方案。带有保护外壳的FLIR RS8500另一个常见附件是电缆延长线,用于热像仪与操作员相距很远的情况。比如,如果热像仪安装在比较危险的附近测试跟踪支架上。在这种情况下,您可以使用以太网、Firewire或CameraLink连接到光纤扩展器,以便在必要时以全帧速率传输热数据数英里。FLIR也有配套的解决方案,帮助您节省时间和金钱,并消除了构建集成测试系统的猜测工作。在构建最终热成像系统时,可选附件还有许多其他考虑因素。在定义红外系统要求时,请务必考虑测试环境,并注意哪些附件可能有帮助。无论是适当的光学器件、延长的电缆长度、热像仪支架、保护外壳还是数据系统,FLIR都致力于通过广泛的产品和第三方来源的信息帮助您解决问题。7FLIR提供哪些支持和培训?与其他精密仪器一样,红外热像仪提供了广泛的功能。应用程序和工厂支持对于充分利用热像仪系统变得非常重要。支持工作可能像提供订单交货细节那样常规,也可能像描述反射目标的温度测量技术那样复杂。当事情未按计划进行时,当需要维修时,当需要培训时,FLIR总是在你的身边。比如,我们在上海设立了可以为热像仪标定的专业实验室,专门为广大菲粉们提供热像仪的标定服务。FLIR工作人员帮您标定FLIR热像仪Teledyne FLIR还提供一家通过ISO9001:2000质量管理标准认证的培训中心——ITC红外培训。在这里不仅能够系统学习热成像相关的技术知识,还能现场使用FLIR热像仪进行实训,包括各种练习,讲师对热图、草图和简要图标进行分析,以描述性的方式对理论部分进行阐述等。专业讲师进行深度授课实训操练选择红外热像仪时我们一定要考虑好需求选择适合自己的得力工具 当然如果对红外热成像知识了解不够透彻可以先来报名参加ITC红外培训系统学习热成像知识和热像仪的操作持证上岗,选择更明确哦
  • 小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(中)
    上周给大家介绍了选择研发热像仪前需要考虑的前两点因素今天我们接着来学习后边的内容3测量目标的大小和距离?为了在目标物体上获得高质量的热成像画面效果和大多数被测量物测量点的准确温度读数,您应该尽可能选择一个将目标物体占满热像图视野的镜头。同时,您还需要优化空间分辨率,以确保需要查看的最小目标物体的细节与瞬时视场角。空间分辨率空间分辨率与瞬时视场角(IFOV:一个像素所能覆盖的视场角范围)相同,两者都是可以在目标上检测到的最小物理细节,并且基于单个热像仪(检测器)像素覆盖的最小区域。离物体越近,像素检测到的区域越小。当您移动得更远时,单个像素会覆盖更大的目标区域。通常来说,一个像素能够显示热像图中的最小分辨率,但是要准确测温,则需要至少3*3个像素。被测物体将热像仪中点测温的小圆圈或者小方框完全覆盖,方能准确测温。视场角和瞬时视场角视场角(FOV)你会注意到,当你从更远的地方观察物体时,视野也会发生变化。类似于空间分辨率,这意味着从远处成像时,目标上被分配的像素比从近处成像时所分配到的像素少。理想情况下,您希望目标物体占满视野,但有时这是不可能的,因为过度靠近被测物体,可能对热像仪操作员造成潜在的危险确定了所需的视场角和空间分辨率后,您可以根据需求选择最佳镜头或镜头组。手工确定这些值所需的数学运算可能令人望而生畏,因此FLIR开发了一个免费的在线视场角计算器来帮助您完成这一过程(具体使用说明请点击“阅读原文”)。使用在线工具时,只需输入目标物体大小、热像仪镜头到目标的距离和选择不同度数的镜头。计算器就将计算目标物体的视场角、空间分辨率和像素数,让镜头选择过程更简单。4哪种检测器最适合应用?在上周文中我们解释了温度测量灵敏度是如何根据红外热像仪的探测器类型而变化的。另外需要考虑的一点是,不同的探测器技术可以感知不同波长或波段的红外能量。根据您的应用,红外热像仪感知能量的波段会对测量结果产生重大影响。这是典型的大气在不同波段红外能量的透射率曲线,根据该图,在7.5微米至13.0微米和3.0微米至5.0微米的波段大气中有良好的红外透射。因此,如果您的应用程序要求您在大气中进行远距离观察,那么选择在这些高透射率波段的窗口中运行的探测器是最佳选择。类似的想法也适用于其他需要查看或浏览材料的应用。例如,如果你想测量灯泡灯丝的温度怎么办?要做到这一点,你需要透过灯泡的外层玻璃进行观察。通过观察灯泡玻璃的传输曲线,你会看到一个允许红外有高透射率的光谱窗口。要透过玻璃观察并测量灯丝,需要一台能感应3.0μm至4.1μm波段的热像仪。灯泡玻璃的透射曲线示例下图显示了当您通过热像仪观察灯泡时发生的情况,热像仪可以感知玻璃高透射率窗口内的情况。由于热像仪是3.0- 5.0μm InSb探测器,因此,借助InSb探测器您可以精确地测量灯泡灯丝的温度。带有InSb探测器(3.0µm至5.0微米)和4.1µm滤光片的灯泡的热成像图像另一方面,下图演示了在玻璃璃高透射率窗口外操作的带有热像仪的灯泡所发生的情况。试图使用7.5-13.0μm微测辐射热计热像仪测量灯丝,反而会导致只能测量灯泡表面的玻璃温度。带有微测辐射热计检测器的灯泡的热成像图像(7.5µm至13.0µm)总之,对于某些应用,通过查阅材料可能会根据其独特的光谱波段响应引导您找到特定的探测器。叮叮叮,学习时间结束下周小菲撰写终结篇(记得来看哦~)您也可以点击微信公众号底部菜单栏关于FLIR:报名参加ITC红外培训系统学习热成像技术和热像仪相关知识在这里不仅可以找到志同道合的伙伴还能获得经验丰富的导师手把手教学哦
  • FLIR固定安装式红外热像仪,为食品安全生产保驾护航
    食品自动化生产随着自动化生产发展越来越完善,在食品行业中,对贯穿生产、运输、储存和销售过程中的易腐食品,进行认真仔细地温控至关重要。因为这些自动化生产加工的过程中,选择合适的监控工具,可以省时省力省钱!红外热像仪就是这样一款理想的监控工具。使用FLIR红外热像仪可以在多种食品加工应用中,实现自动化非接触式温度测量。智能传感器配置简化了与热像仪的集成工作,热像仪可以与标准工业协议和视频管理系统通信,包括HMI、SCADA和可选的ONVIF S兼容。FLIR热像仪的工作原理实时监控,操作简便在食品加工行业中进行非接触测温的主要元件是红外热像仪和相关软件。它们作为“智能型”非接触式传感器,执行100%的检测工作,在设备、冷藏产品和熟食退出烹饪流程时对其进行温度测量。红外热像仪便于操作,外观小巧,可以根据需要放置在任何地方。因此可用来检测包装密封性,提高其他食品加工操作的效率。FLIR红外热像仪带有固件和通信接口,可确保热像仪在自动化控制过程中应用自如。第三方软件使其轻松集成到自动化机器视觉系统中,而无需大量的自定义控制代码。FLIR热像仪的选择FLIR Axxx系列智能传感器红外热像仪在食品加工领域的应用不断扩大,主要可以用来检测烤箱烘焙的食品、微波煮熟的食物、烤箱的适当温度、冷冻餐食包装的适当灌装、微波餐玻璃纸的密封性、外包装纸盒的盒盖胶、监测冷藏间和冷冻间等。FLIR Axxx系列智能传感器热像仪可用于食品自动化生产、存储、运输等过程中的监控,其目前包含三种型号,分别为A400/500/700,它能提供多种镜头选择和电动调焦功能,拥有出色的图像质量,红外像素分辨率最高可达640×480 (307,200像素),测量精度高达±2°C,还配备精密自动调焦功能,可以看清食品各个过程中的细节。作为一个智能传感器,当你对FLIR Axxx系列热像仪进行功能配置后,便得以实现先进的红外热成像、边缘计算和工业物联网(IIoT)功能,将其快速融入到IIoT网络中,可大幅简化网络融合工作。拥有无与伦比网络连接性能的FLIR Axxx,可以满足复杂的远程监控、报警和分析需求。FLIR热像仪的实际应用FLIR监控用热像仪保障食品质量红外热像仪是首屈一指的质量保证(QA)工具。控制熟肉食品的质量和安全是红外热成像技术卓越价值的真实体现。比如,安装一台FLIR固定式红外热像仪可记录酥炸鸡柳从连续式传送带烤箱中出炉时的温度。使用红外温度测量和热图像来定位未熟鸡肉,及时调整生产线,以便去除未熟嫩鸡肉目标是保证鸡柳足够熟,但是不至于焙烧过度或烘干。此外,红外热像仪还可用于检测微波预烹制生产线。除了提高产品质量和安全性,还可增加总体生产能力,另一额外用途是降低能源成本。监控食品设备除检查熟食外,红外热像仪还能监测传送带烤箱。红外热像仪甚至可以作为反馈回路的一部分帮助控制烤箱温度。红外热像仪还能监测整个传送带烤箱,使烘烤带的温度一致。如果电烤箱内部的加热元件发生故障,或整个气体射流冲击让烤箱受热不均,产品流一侧的温度可能会降低,幸好使用FLIR红外热像仪可迅速发现这个问题。查看烤箱内的汉堡受热是否均匀诸如此类的质量监测,使用传统的接触式温度传感器检测出来要很困难。因此,红外热像仪有助于在大量产品报废前更正产品发生的变化,提升产品质量。食品包装检测配套软件可用于帮助红外热像仪定位图像中的目标物和模型。模型匹配可应用在冷冻食品生产中。热机器视觉可使用模型识别软件检测食品托盘隔间是否填装适当。间接影响产品安全的一个问题是包装纸箱的完整性,这些纸箱用来包装和保护食品容器。密封外包装纸箱性价比最高的一种方式是在纸箱接缝处使用高温点状胶合法。以前,点胶合的完整性通过定期做样品破坏试验来决定,但这种方法既耗时又昂贵。由于凝胶被加热,所以红外热像仪能“看穿”硬纸板,从而检查胶合点的图形和大小。采集的数据用来决定每个包装箱是否合格,不合格的包装箱可即刻从生产线上清除。这些数据可自动载入QA系统进行趋势分析,如果不合格包装箱的数量超过一定值,就会发出报警。为了满足用户更加个性化的需求,FLIR Axxx系列智能传感器热像仪还提供高级模式,该模式支持改善目标区域定义,支持多边形分析,还可以根据温度源调整温度测量和报警选项,让你可以根据热信息立即做出决策,大大提高了工作效率!自动填充的饮料,瓶子为深色,外表看不出液体的高度,但是通过红外热像仪的扫描,可清晰辨别当然可用于食品自动化检测的FLIR热像仪还有FLIR A50/A70系列,他们也能帮助您构建更好的监控系统。
  • 红外热像仪企业高德红外成功上市
    红外热像仪是发达国家及其他国家军队装备重点方向,全球军用红外热像仪市场一直以10%的稳定速度增长。2004至2009年我国国防费年复合增长率是17.81%,且国防费GDP占比远低于其它国家,存在发展空间。而红外热像仪也是我国科技强军的重点方向,目前普及率很低,潜在需求超过20万台,市场空间超过200亿元。    我国民用红外热像仪市场进入成长期,车载红外和视频监控将成为民用领域未来的增长点,目前已具备高增长潜力,而军用领域正处于快速成长期,即将展开爆发式增长。红外产品具有夜视、测温等基础功能,是一项平台性技术,可以广泛应用到电力、检疫、检测、交通、安防等各个行业,市场空间广阔。全球民用红外热像仪09年市场规模为30.45亿美元,预计2014年达61.77亿美元,年复合增长率15%。  高德红外上市  高德红外是国内红外热像仪生产商龙头企业。公司主要从事红外热像仪及其综合光电系统生产制造。红外热像仪广泛应用于军事、安防、电力、检疫、交通等工业、商业领域。09年公司红外热像仪国内产销规模最大 在国际上,公司测温型热像仪08年全球排名第四,显示出一定的国际竞争力。  高德红外公司掌握红外热像仪全系统设计制造能力,技术优势突出。除红外焦平面探测器采用行业一般的外购模式外,公司掌握了红外热像仪光学系统、电路设计、图像处理等各部件关键设计制造技术,并具备整机一体化全系统设计生产能力。产品以热像仪为基础,逐渐向测温及综合光电系统产品发展,进入高端系统产品研发企业行列。  高德红外形成了全方位的营销能力体系。军用领域,公司较早取得国家武器装备生产资质,是我国为数不多的向三军提供热像仪产品的民营企业之一。政府公共领域,公司热像仪产品已深入应用到政府装备、大型工程等领域,如地震现场监测、H1N1检疫等。海外市场上,公司建立了遍布全球68个国家和地区的经销网络,08年海外收入占比76.93%。  2010年7月16日,高德红外在深圳证券交易所上市交易。
  • 小菲课堂|选择FLIR T865高级红外热像仪的5大优势
    FLIR T865高性能手持式红外热像仪能让用户安全、舒适地评估公用事业和制造应用场景中关键电气和机械设备的状况。选择这款热像仪,您能获得哪些优势呢?一起来瞧瞧~1匹配多镜头,保障安全FLIR T865可以配备FlexView双视场镜头,“1个镜头可拥有2种场景”,瞬间从广域视场切换到长焦视场,无需更换镜头。用户在远距离和近距离检测中都能获得优质的热图像,同时还能保障用户和热像仪的安全。T865还能搭配6°超长焦镜头,从远距离对较小的目标进行检查,最大程度地保护使用者的人身安全,降低风险。24度广域视场14度长焦视场2自动调节,快速检测FLIR T865可以实现一键式电平/跨度区域调节,使您只需单触屏幕一次,就可以在热图像中选择出特定的聚焦区域,热像仪会根据图像中该位置的热对比度,自动调节电平和跨度,再加上精准激光辅助自动对焦等智能功能,不仅能快速检测,还能确保热像仪每次都能准确测温!一键式电平/跨度区域调节,问题区域更明显3外观设计合理,使用舒适FLIR T865搭载全新目镜取景器,您无论处在室内还是室外,在任何亮度、光照环境下,都能做到不受太阳眩光干扰,让您可以安全舒适地开展工作!T865还配备符合人体工学的180°旋转LCD屏幕,可以让您安全舒适地评估设备的状况。4参数优秀,满足各种需求FLIR T865最低可测得-40℃,最高可测2,000°C,其测温精度高达±1°C/±1%(限定范围),红外分辨率高达640*480,让你能够看清故障细节,精准定位,轻松快速地做出最正确的决策!这样无论是大型电厂的复杂巡检,还是钢铁、化工行业的高温检测,它都能满足检测需求!5搭配专业软件,一键报告FLIR T865配套FLIR Thermal Studio专业红外分析和报告软件,用户可选用合适的模板,一键生成专业报告,节省后续整理检测结果的时间。您还可以选择使用FLIR巡检选项功能,提前编写巡检规划方案,能避免漏检或工作失误的出现,大大提高了工作效率。FLIR T865高级红外热像仪集合了菲力尔最前沿的技术能为菲粉们的检测工作提供强大助力
  • 厉害了红外热像仪,用它观测月食会有什么新发现呢?
    今年六月份,在中国境内出现了十年一遇的天文奇观——金日环食,也就是指月球和太阳视直径非常接近。“日环食”非常接近全食,因为太阳整个圆面将有超过99%的面积被遮住,因此发生日食时太阳只会露出很细的一圈,所以这样的“日环食”也被称为“金边日食”!在月食期间,月亮拥有“血色”的外观,这是投射到地球上的影子和仅被我们大气层折射的红色阳光照射的结果。这一现象可通过肉眼观测到,但是高级红外热像仪能观测到更多情况。月亮表面通常被太阳加热至高温,当阳光在月食期间被阻挡时会快速放射热量,如果使用长波红外热像仪对月亮进行成像,会产生非常漂亮的图像。下面通过FLIR公司的高级研究科学家Austin Richards用事实证明其可行性!Austin Richards是FLIR公司的高级研究科学家。他拥有加州大学伯克利分校的天体物理学博士学位,专门研究红外辐射测量,利用红外系统进行测试和测量,建模与仿真。FLIR RS8303捕捉日全食1月20日在加利福尼亚州戈利塔市一个少云的夜晚,Richards设置了一台FLIR RS8303红外望远镜,在太平洋标准时间晚上9点12分,月食大时对其进行成像。该望远镜采用高分辨率中波红外热像仪,配备一个变焦倍率为10:1的红外变焦镜头。在这里,Richards使用了一台不带外壳的RS8303,以降低重量和减小体积。RS8303最初专为导弹和火箭而设计,但是它还有其它用途,比如远程监视、动物研究和天文学等。Richards曾在2017年8月使用它捕获日全食的中波红外图像。Richards把RS8303安装在一个重型三脚架上,指向东方的白道。在镜头的全变焦设置下,视场角几乎与满月尺寸接近。由于没有RS8303的赤道追踪基座,他必须得手动追踪云层间隙中的月亮。Richards使用FLIR ResearchIR软件以1帧/秒的帧速记录视频至笔记本电脑的硬盘驱动器。FLIR RS8303捕捉日全食当月亮终于出现在云缝中时,月食变大。这种景观异常迷人,数百个环形山在月球表面显示为热点,这证明了相对于较光滑的“月海”(月球表面的玄武岩平原),环形山表面有更高的阳光吸收率。最热、最明亮的环形山是位于下图右下区域的第谷。较大的环形山哥白尼和柏拉图也很引人注目。这张月食期间的月亮热图像由两张图像垂直拼接而成,以展示整个表面。白色是最热部位的颜色,接下来依次是红色和黑色。调色板基于“血月”的红色和黑色。在1960年9月5日月全食期间轻松测量第谷的温度归因于数个因素。其一,环形山中尘土和岩石的热属性被认为能减缓月食期间的辐射热损失。其二,环形山表面的光学属性造成其阳光吸收率高于周围区域。无论原因何在,结果是迷人的现象和令人难忘的月食。你还只会用天文望远镜夜观星空?科学技术的发展让我们有了更多的选择只要有热量差异几乎都可以被红外热像仪捕捉到哦~快来用FLIR红外热像仪发现不一样的美吧~
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