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热像仪

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热像仪相关的资讯

  • 热像仪应用_电路研发
    电 路 研 发电路研发工程师利用热像仪根据电路中元器件发热、电路板热分布情况,可以 分析出电路原设计存在的不足或隐患,能够避免许多潜在的风险。这将能够大 大提高产品研发成功率和产品稳定性。 电路研发温度分析1. 电路元器件温度分析 当前,电子设备主要失效形式就是热失效。据统计,电子设备失效有55%是温度超过规定值引起,随着温度增加 ,电子设备失效率呈指数增长。一般而言电子元器件的工作可靠性对温度极为敏感,器件温度在70-80℃水平上每增 加1℃,可靠性就会下降5%。2. 负载分析 在电路研发过程中,可以除了常规的测试(如示波器、万用表等)手段外,还可以用热像仪对电路板进行检测, 通过显示出的不同温度点,对元器件所承受的电流,电压等情况进行了解,工程师根据所检测的温度点,完善电路, 提高转换效率、减少功耗、减少电路内部温升,提高电路的可靠性。 3. 整个电路温度场分布分析 采用合理的器件排列方式,可以有效的降低印制电路的温升,从而使器件及设备的故障率明显下降。 4. 快速分析问题 在某些研发维修场合,如对短路板的快速检修时,通过热像仪无须使用线路图即可快速定位板内短路点在何处, 以便进一步处理。红外热像仪为什么能进行温度分析?电路元器件在工作时,由于通过元器件的电流的不同,各个器件之间的差异等原因,而产生的热量也会随之 不同,体现在元器件表面特征就是温度差异。红外热像仪就是利用各个元器件温度之间差异,分析出电路的不同 性能特点。热像仪检测独特优势1. 现有的温度分析工具 许多工程师都会抱怨现有的手段难以支持他们进行一个细致而全面的温度场描绘,同时操作不方便、而且可能 改变原温度场分布,如: a)数据采集器 使用接触式数据采集器可能会遇到如下问题:电路板断电,贴片热电偶不够多,操作不方便,反应时间较慢( 30秒至1分钟),同时使用接触式数据采集器还将改变所测器件的散热状况等。 b)红外点温仪 外点温仪只能测量一个区域的平均温度,无法检测较小的目标,无法得到电路整体温度分布。 2. 热像仪温度分析优点 红外热像仪和数据采集器、红外点温仪相比较,有自身的优点: a)通过红外线热像仪检测目标电路时,不需要断电,操作方便,同时非接触测量使原有的温度场不受干扰;b)反应速度较快,小于1秒; c)选用合适的红外镜头,能够检测出较小目标; d)利用红外分析软件对所获得的电路温度数据进行全面分析。拍摄时可能会遇到哪些问题?1. 电路板上有部分器件(如电解电容顶面、电源模块背面及其它芯片光洁面),其发射率比较低,所以检测出的温 度差异较大。在拍摄此类器件时,要将其表面用黑笔或黑漆涂黑,然后进行测温等操作。 2. 当用标准镜头无法分辨小目标时,可以更换10.5mm广角镜。如何才能拍摄优质电路红外热像?现代电路微型化,组件高密度集中化的趋势正在迅速普及,所以在使用红外热像进行拍摄时,若要得到一幅清 晰的红外热图,我们建议:1. 尽量选择热灵敏度较高的热像仪; 2. 拍摄焦距应尽量对准,使热像仪红外镜头面轴线与所要拍摄的电路板垂直; 3. 先使用自动模式测量的温度范围;然后手动设置水平及跨度,将温度范围设置在最小,并包含有先前测量的温度 范围。
  • 专属教育行业的福利,让热像仪开拓学生的视野!
    正所谓科教兴国丰富学生们的探究能力,拓展科研视野对于开发各个阶段学生们的能力至关重要热成像技术已广泛应用生活中尤其近些年疫情的爆发让红外热像仪更深切地走进了大众视野那么该如何让孩子们深刻理解它呢?当然是亲身感受试用啦~实践是检验真理的唯一标准对于热成像知识的完美诠释,最好的方法就是让同学们亲手试验观察,自己探索红外世界的奥秘。ITC红外培训金牌讲师Neo,就曾携FLIR多款产品向张江国际青少年创新创业实践基地的孩子们全方位展示了红外世界,还带他们亲自体验试用了FLIR红外热像仪,真切的感受在疫情防控中红外热像仪是如何为抵抗新型冠状病毒筑起了第一道防线!青少年是国家的未来和民族的希望,因此我们要重视对青少年的教育,趁早开阔少年们的眼界,激发创新能力,成就不一样的未来!让各种实验变有趣在上高中和大学的时候,许多有关热量和热传递的概念理论性很强,一直不易于学生理解。有了FLIR红外热像仪,原先繁复的理论和公式通过多彩的热图像呈现在学生们的面前,便于教师讲解,一些概念可以通过热像仪轻而易举地实现可视化。同学们还可以互相观察身体的奥秘,不同阶段身体热量的变化,当身体局部出现温度异常时,会是哪些原因呢?这不仅能增强同学们的协作能力,还能锻炼他们的细微观察能力,一箭多雕!FLIR ONE Pro拍摄FLIR ONE Pro拍 摄严控学习过程中的细节使用红外热像仪,通过录制红外视频可以配套进行各种实验,比如:材料和物体的热属性、热传导、热对流、热辐射、隔热、摩擦和能量转换相变等,并开展研究型实践活动,满足一人一题的研究型和综合型实践教学计划。实验室配备的红外热像仪还可扩展用于“三度学”、 “光电成像原理”和“精密仪器设计”等课程的演示实验和验证性实验使用。适用于医学、建筑、生物、光电、材料工程科学等各学科。做实验前的小白鼠腺样体肥大检测红外热像仪教育方向的使用对于激发孩子潜能和增强青少年动手实验的兴趣非常重要,因此各个阶段的学校都可配备适合学生们的FLIR红外热像仪!其中性价比最高当属FLIR ONE Edge Pro新型手机红外热像仪,分离式的设计让您可以一手拿着热像仪,一手拿着智能设备(iOS和安卓智能手机以及平板电脑等均可),轻松扫描无法触及或视野之外的目标,不仅可以保障学生们的安全,还能培养同学之间的合作能力!FLIR ONE Edge Pro可测量温度最高达400°C,最低可测温度为-20°C,热灵敏度为70mK,搭配FLIR专利 MSX多波段动态成像(专利号:201380073584.9)技术,能满足教学实验过程中的各项检测需求,让学生们看清图像细节,更好地理解教学内容。用FLIR热像仪观察植物的生长变化FLIR ONE Edge Pro热像仪支持蓝牙和Wi-Fi连接,学生们可使用内置的FLIR Ignite云服务无线传输文件,在云端轻松编辑和存储图像。受益于Teledyne FLIR系列软件,使用它同学之前能够随时分享红外检测结果,并将它们无缝集成到专业报告中,提高同学之间的小组合作能力!九月开学季,福利送不停为了满足广大学子们的教育需求京东菲力尔测试测量旗舰店特意推出专属于教育行业的回馈活动即日起至9月15日凡是购买FLIR ONE Edge Pro的用户均享受九折优惠
  • 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。
  • 热像仪应用 — PDM 阀门检测
    阀门检测‍‍统计表明,工业装置中约20%的阀门存在泄漏问题,所造成的直接经济损失约占总 损失的50%,同时阀门泄漏对环境也会造成严重污染;红外热像仪可以对阀门泄漏 进行检测,避免生产事故。‍‍‍ 阀门故障通常有哪些? 阀门泄漏分为两种,即外部泄漏和内部泄漏。 1 外漏常见于阀体、阀杆、填料函与阀体的连接部位。 a)阀体通常是铸造的,容易形成砂眼等铸造缺陷,阀体上的砂眼会导致介质的泄漏,这种泄漏一般都表现为渗漏, 流量较小。 b)阀门的阀杆由于设计和选材不当会引起阀杆在某个位置被卡死,使阀门无法关闭或关闭不严,造成介质泄漏。此 种泄漏往往流量较大,对生产装置和周围的环境容易造成严重的危害。 c)填料阀由填料函、填料、填料垫以及填料压紧机构等组成。填料函置于阀体或阀盖上,起容纳填料的作用。填料 垫置于填料箱底部,起支撑填料的作用。填料分软质密封填料和成型填料两种。介质在密封填料处泄漏,原因为 填料压盖松动、密封填料不严密、填料品种或质量不符合要求、填料老化或被阀杆磨损。 d)阀体连接部位的密封系指阀体与阀盖之间的密封。一般情况下为法兰连接密封,当调节阀门公称直径较小时为螺 纹连接密封。垫片的类型、材质或尺寸不符合要求、法兰密封面加工质量差、连接螺栓紧固不当、因管道配置不 合理而在连接处产生过大附加载荷等原因,都能引起阀体连接部位泄漏。 2 阀门关闭不严形成的泄漏为内漏,常发生在阀座密封面。a)阀门的设计和制造工艺存在问题,造成阀门密封不严而导致介质的泄漏,多为渗漏或小流量连续排放。 b)阀板或密封面变形造成密封不严,从而引起介质的泄漏,一般成渗漏或小流量连续排放。 c)在阀门的制造、运输、检验、安装和使用等过程中,损伤了阀门的密封面,使密封不严,导致阀门泄漏。这种泄 漏也表现为小流量的渗漏。 d)介质内含有固体杂质造成阀门关闭不严,从而引起介质泄漏。这种泄漏可能是小流量的渗漏也可能流量较大。红外热像仪为什么能检测阀门泄漏? 只要管道内介质与环境温度存在一定的差值,通过远红外热像仪能对阀门进行红外检测和分析,确认内漏的阀门 及内漏的程度,以及阀门的外漏。但由于阀门、管道有保温、铁皮,给分析内漏的程度和原因带来了一定的困难。如 果阀门、管道上没有保温,内漏的阀门就容易判断出来。特别是很多管子的阀门接到总管很难确定哪个阀门泄露时, 使用远红外热像仪能很快查出泄露的阀门并加以更换,避免了工作的盲目性,节省了费用。 阀门内漏(已关闭一段时间) 阀门外漏典型客户 石化行业:衢州巨化、独山子石化、扬子石化-巴斯夫等 制药行业:强生制药等 冶金行业:宝钢、马钢、天津天铁等 红外热像仪的独特应用 1 阀门内漏、阀门外部渗漏一般很难检测出来,而其危害性很大。热像仪可以迅速、直观的检测阀门的内漏和外部 渗漏,减少维护的工作量和提高效率。2 如果阀门调节的是腐蚀性或危险性强的介质,人员在阀门旁检测有很大的危险性。或者,如果阀门在高处或人员 不容易接触的位置,平常检测十分困难。而红外热像仪可以在距离阀门一段距离的地面检测,安全程度高。 3 Fluke已申请专利的IR-Fusion技术除了拍摄红外图像外,还同时捕获一幅数字照片,将其融合在一起,有助于 识别和定位故障,从而能够在第一时间正确的修复故障。 4 Fluke热像仪配备了功能强大的软件,用于存储和分析热图像并生成专业报告。通过该软件,可以对热像图中发射 率、反射温度补偿以及调色板等关键参数进行调节,提高了检查的安全性和方便性。 现场可能会遇到哪些问题? 1 若阀门保温层较厚,内部温差不容易传递到外壁表面,故测量泄漏也较为困难。2 有部分阀门外壳为光亮铁皮或不锈钢,其发射率低而反射率高,容易将附近高温辐射源反射进红外热像仪,造成严 重干扰;在拍摄此类阀门时可在易发生泄漏的部位用油漆(任意颜色)喷涂,提高该部位发射率。 如何才能拍摄清晰的热像图? 1 对于要求温差较小的场合,尽量选择热灵敏度较高的热像仪。 2 拍摄时要注意尽量避免测量阳光直射,在阴影处拍摄阀门不容易受到阳光干扰,效果较好。 3 拍摄时注意观察周围有无其他热源,特别对于表面较光亮的阀门,其外壳较易反射周围热源,造成检测干扰,故 在拍摄时若周围有热源,请改变拍摄角度。 4 先使用自动模式测量罐体的温度范围;然后手动设置水平及跨度,将温度范围设置在最小,并包含有先前测量的 温度范围(各款仪器最小温度范围不同)。‍
  • 热像仪评测电子产品的发热
    评 测 电 子 产 品 的 发 热 电子产品因技术发展,复杂的功能和缩小的体积对产品的散热及系统可靠性提 出了更高的要求,本文介绍使用红外热像仪快速拍摄电子产品表面的温度分布, 并通过软件对检测区域进行温度分析,直观、准确地反映出产品的发热状态和散 热效果,为产品的质量保证提供科学的依据。特别说明:本文以笔记本电脑和手机为例,介绍使用Fluke红外热像仪对产品的发热情况进行的案例,文中检测的 各型电子产品,仅显示在不同状态下的温度数据,而不对其性能及其他方面做出评论。案例一:三款智能手机的发热测试,HTC新渴望V(左)、小米(中)、 华为Honor(右) 刚开机时,室内温度在27.6℃左右,各款手机机身平均温度均在29.4℃,随后运行同一个电影文件,音量均为75%。 测试10分钟时的发热 测试30分钟时的发热 电子产品为什么需要进行温度测评? 目前电子产品的主要失效形式就是热失效。据统计,电子设备失效有55%是温度超过规定值引起,随着温度增加,电子设备 失效率呈指数增长。一般电子元器件的工作可靠性对温度极为敏感,器件温度在70-80℃水平上每增加1℃ ,可靠性会下降 5%;现在日常使用的手机、平板电脑、笔记本电脑等产品均有可能因整体温度过高而影响正常运行。 手机运行同一款游戏:水果忍者,为避免人体对手机温度的影 响,将手机置于桌面,仅用操作的手指接触手机屏幕,右图为 连续使用12分钟后的各型发热情况。在电子产品发热测评中原先使用什么仪器? 对电子产品的发热测评一般使用温度数据采集器。 使用温度数据采集器进行检测有什么缺点,热像仪的优势在哪里? 温度数据采集器在评测中进行温度探头的布点检测,但该方法存在布点效率低、无法检测整体的温度分布、温度反应慢 等缺点,容易造成高温部分的漏检;而使用红外热像仪可以瞬间拍摄电子产品表面的整体温度分布热像图,在软件中对 检测的产品进行温度分析、比对,各部位的发热均一目了然。 案例二:ThinkPad X1 Carbon笔记本电脑温度检测 开机状态持续10分钟 浏览网页半小时 观看高清电影半小时 操作区:控制在40℃以内 控制在40℃以内 最高温度不超42℃ 机身底部:比操作区温度略低 升温较快,最高达到43.8℃ 平均温度稍高,最高温度不超过42℃使用红外热像仪检测电子产品发热的注意事项1. 注意不同材料的发射率,特别是金属材质外壳的电子产品,必要时建议使用在外壳上涂漆、贴胶带、涂导热硅脂等 提高发射率的手段; 2. 光亮的塑料外壳也会反射照明光源、检测人员及其他热源的辐射能量,检测时尽量垂直,最好将热像仪至被测目标 间的光路进行遮挡; 3. 部分电子产品的发热不明显(特别在刚开机的情况下),建议将“范围”调整为“手动”,按照目标的温度分布进行 设置。 4. 在0.15米至0.46米之间进行拍摄,红外和可见光图并不能完全融合,在SmartView软件中进行可见光标注时请注意位 置误差,必要时进行位置调整。 行业应用 各大、中型电子产品制造企业(如家电、数码产品、小家电等),使用部位为研发部及品质管理部。
  • 1分钟带你了解手机热像仪
    作为“破案高手”的手机互联型红外热像仪,不仅能清晰地显示物体的红外热图,并能实现快速的数字视频传输,操作方式更具人性化和智能化,具备非常强的作业机动性,适合在测温目标分布广泛的野外、大型建筑等场合进行热像拍摄、温度测量与分析。那么,什么是手机热像仪?工作原理是怎么样的?作用有哪些?又是如何赋能专业人士及相关领域的?本文对这些问题一一解答,以飨读者。红外辐射在物理学中,凡是高于绝对零度(0K,即-273.15℃)的物质都可以产生红外线(以及其他类型的电磁波),现代物理学称之为黑体辐射(热辐射)红外谱段波长在0.76-1000μm之间,其中0.76-3.0μm为反射红外波段,3-18μm为发射红外波段。中红外、远红外和超远红外是产生热感的原因,所以又称热红外。手机热像仪手机热像仪是一种将红外探测与图像融合的技术,通过手机镜头捕捉物体发出的红外辐射能量并转换为视频信号。然后由软件系统对这些数据进行分析,再利用图像处理软件将这些信息还原成肉眼所见的图像。工作原理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。所有高于绝对零度(-273°C)的物体都会发出红外辐射。热像仪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。热像仪分类按探测原理分:光子探测型(利用光子在半导体材料上产生的电效应进行成像)和热探测型(利用探测元件吸收入射的红外辐射能量而引起温升进行成像)按工作温度分:制冷式(探测器中集成了一个低温制冷器给探测器降温)和非制冷式(不需要低温制冷,采用的探测器通常是以微测辐射热计为基础)按运动方式分:机械扫描型(一维的线状分布的焦平面,在这些焦平面上的感光器件成像)和凝视成像型(二维的平面分布的焦平面,让焦平面上的感光元器件发生光电反应成像)按是否测温分:测温型(可以直接从热图像上读出物体表面任意点的温度数值,有效距离较短)和非测温型(只能观察到物体表面热辐射的差异,有效距离比较长)仪器特点• 非接触测量设备,可以使设备本身的温度场不受干扰。• 所显示出的图像非常直观,能帮助快速找出发热的问题所在。• 成像的反应速度较快,通常不超过1秒,效率较高。• 检测隐蔽性很好,而且能够实现非接触的检测不识别,还不受电磁干扰,能近距离跟踪热目标。局限因素• 红外热成像仪靠温度的差别来成像,如果所测物体的温差不是很大的话,那么成像的对比度会比较低,分辨细节能力变差。• 有一定的穿透性,但穿透性不强,无法透过墙体,也无法对玻璃等透明障碍物后面物体的温度进行探测。检测方法和依据表面温度判断法:参考GB763-90《交流高压电器在长期工作时的发热》的有关规定A 危急热缺陷(Ⅰ):电气设备表面温度超过90°C,或温升超过75°C或相对温差(温差)超过55°CB 严重热缺陷(ll):电气设备表面温度超过75°C,或温升超过65°C或相对温差(温差)超过50°C。C 一般热缺陷(lll):电气设备表面温度超过60°C,或温升超过30°C或相对温差(温差)超过25°C。D 热隐患(W):电气设备表面温度超过50°C,或相对温差《温差)超过20°C。相对温差判断法A 温差:用同一检测仪器相继测得的不同被测物或同一被测物不同部位之间的温度差。B 相对温差:两个相应测点之间的温差与其中较热点的温升之比的百分数。设备管理• 危急缺陷:设备发生了直接威胁安全运行并需立即处理的缺陷。• 严重缺陷:对人身或设备有严重威胁,暂时尚能坚持运行但需进行处理的缺陷。• 一般缺陷:指性质一般,情况较轻,对安全运行影响不大,可列入月度计划检修处理的缺陷。• 热隐患:视现场情况跟踪监视或安排处理。• 电流致热的设备测量温升小于10°C时,只记录在案,不必确定故障性质。
  • FLIR光学气体成像热像仪,总有一款适合你~
    相信菲粉们都知道,FLIR光学气体成像热像仪(OGI)能够帮助您在无需关闭系统的情况下快速、准确、安全地检测出甲烷、六氟化硫等数百种工业气体。它是如何做到的呢?今天就来给大家详细述说下~可视化“隐藏”气体,避免千万损失大型装置拥有数以千计的接头和配件需要定期检查,但事实上只有很小一部分组件会发生泄漏。使用传统的“嗅探器”进行测试需耗费大量的时间和精力,并且可能将检测人员置于危险的环境中。光学气体成像热像仪给予您发现不可见气体逃逸问题的超凡能力,因此您能够比使用嗅探器更快速、更可靠地发现气体泄漏。借助GF系列热像仪,您能够发现并记录导致产量和收入损失、罚款和安全风险的气体泄漏。从天然气开采到石油化工作业和发电,各公司通过在其泄漏检测和维修(LDAR)计划中使用FLIR光学气体成像技术,每年节约价值超过1000万美元的产量损失。追本溯源,杜绝泄漏FLIR GF系列光学气体成像热像仪能够快速、精确、安全地检测天然气、VOCs、SF6 、制冷剂、氨气和CO2等泄漏,无需关闭系统或接触部件。肉眼不可见的气体泄漏在透过光学气体热像仪观察时呈烟雾状,可从较远距离发现,及时修补泄漏。借助FLIR GF系列光学气体成像热像仪,您可以从安全距离处快速扫描大片区域、检测难以接触的接头和组件、检查油罐的泄漏情况和液位、利用温度测量功能检查机电系统的故障、以及进行环境监察,督促企业遵守环境法规。OGI产品大全,pick你的爱FLIR光学气体热像仪包括FLIR GF77、G300a、GFx320、GF620、GF320、GF300、GF306、GF304、 GF343、 GF346等,不同型号侧重检测不同气体,今天小菲就带大家通过气体梳理一下FLIR GF系列光学气体成像热像仪吧~想要了解产品详细信息,请点击产品名称甲烷和碳氢化合物FLIR GF77:它是FLIR推出的非制冷型红外热像仪,可实时显示甲烷排放,实现更快、更高效的气体泄漏检测。GF77热像仪完美适用于:• 油气田、炼油厂、石化厂• 燃气公司• 天然气发电厂• 天然气供应链沿线的企业FLIR G300a :它是一款制冷型固定式热像仪,可检测对环境有害的甲烷和挥发性有机化合物(VOC)泄漏。它使用户能够连续监测难以进入的偏僻或危险区域中的装置,因此检测人员可以立即采取措施修复危险或代价高昂的泄漏问题。G300a热像仪完美适用于:• 炼油厂• 天然气处理厂• 海上平台• 化学/石油化工联合装置• 生物气发电厂• 石化厂FLIR GFx320、FLIR GF620、FLIR GF320、FLIR GF300:它们是制冷型OGI热像仪,经滤波后可检测石油和天然气石化炼油、化工生产、运输和处理设施中的甲烷和碳氢化合物泄漏。经验证,它们符合美国环保局的OOOOa甲烷法规中定义的灵敏度标准,并且因每幅记录的热图像都标注GPS数据而符合报告要求。GFx320和GF620完美适用于:• 海上平台• 液化天然气运输码头• 炼油厂• 天然气井口和天然气处理厂• 压缩机站• 生物气发电厂六氟化硫与氨FLIR GF306:它可用于检测高压断路器绝缘的六氟化硫(SF6)以及有毒气体和肥料的无水氨(NH3)。通过检测和维修SF6泄漏,能源生产商能够有效避免代价高昂的断路器损坏,同时还能保护环境。GF306热像仪完美适用于:• 公用事业• 氨厂• 工业制冷系统• 化工厂轻松发现SF6泄漏制冷剂FLIR GF304:它可在无需中断运营的情况下检测制冷剂气体泄漏。大部分现代制冷剂都是含氟有机化合物,虽然它们不会消耗臭氧层,但是一些混合物中含有挥发性有机化合物(VOC)。GF304热像仪完美适用于:• 食品生产、存储和零售行业• 汽车生产及维修行业• 空调系统• 医药生产、运输和存储行业二氧化碳FLIR GF343:它让您快速、准确地发现CO2泄漏,无论该气体是生产工艺的副产物,或者是提高石油采收率项目的一部分,还是用作氢气的示踪气体。可靠的非接触式CO2检测使工厂能够在设备仍联网正常运行的情况下对其进行检测,避免非计划停机。该方法既能确保安全运营,同时还可向碳中和捕捉以及存储方向发展。GF343热像仪完美适用于:• 提高石油采收率项目• 氢冷发电机• 碳捕集系统• 乙醇生产商• 工业气密性测试一氧化碳FLIR GF346:它可以从安全距离处可视化无色无味一氧化碳(CO)的泄漏。从排泄烟道和通风管道泄漏的一氧化碳有致命危险,特别是如果泄漏发生在密闭区域中。GF346能够快速扫描大片区域,从数米之外准确检测到极微小的泄漏,从而提升工作人员的安全性,保护环境。GF346热像仪完美适用于:• 钢铁工业• 大宗化学品制造• 包装系统• 石油化学工业FLIR Systems不仅设计了各种类型的产品,还提供了品类齐全的附件,用以定制适合各种成像和测量应用的热像仪。从一系列型号齐全的镜头、液晶显示屏到远程控制装置,皆可用于定制热像仪,以更好适合您的具体应用。FLIR光学气体成像热像仪(OGI)帮助您检测各种泄漏的气体FLIR还将不断设计新的产品和附件满足您更多的需求各位菲粉们可留言告知#你最想要的OGI产品#小菲没准帮你实现愿望哦~
  • 小菲课堂|别动!红外热像仪不可私自标定
    标定热像仪是将热像仪所看到的(红外辐射)与已知温度相关联的过程,以便热像仪能够准确测量其所检测到的辐射。所有的FLIR热像仪都按照工厂的规格进行了标定,但随着时间的推移,电子元件老化会导致标定偏移,并产生不准确的温度测量值。因此,您需要对手中的FLIR红外热像仪定时标定!能否自行标定?如果热像仪需要标定,你能自己重新标定你的热像仪吗?答案是否定的:为了保证热像仪的准确性,你需要把它送到热像仪制造商进行定期标定,我们建议您一年标定一次。为什么热像仪标定只能由热像仪制造商来执行?让我们首先来看看热像仪是如何在实验室标定的。实验室标定热像仪标定是在有大量黑体参考源的受控条件下进行的。黑体是辐射率非常高的物理体,这意味着它们辐射并吸收几乎所有的电磁辐射(理论上理想的黑体辐射率为1.0,完全吸收并释放所有辐射)。标定实验室中的黑体是经过认证的,并可追溯到国际标准。将黑体参考源布置成一个半圆,设定不同的已知温度,然后将热像仪(与机械臂相连)依次指向每个参考源。通过标定软件获取每个温度下的信号值,并将每对信号值和温度值绘制成曲线,曲线方程基于物理模型。然后将这些数据加载到热像仪中,对其进行标定,以确保其符合精度规范。由于条件的限制,热像仪需要在实验室里重新标定。然而,如果担心你的热像仪可能会偏离标定,你可以在现场进行一个简单的校验,它是不需要任何昂贵的设备。检查标定结果值得庆幸的是:如果你的热像仪标定不合格,那么它通常会超出很多,这意味着如果你进行了校验并得到了相当准确的结果,那么你的标定可能是有效的。不过,请记住,您自己进行的标定校验不能保证热像仪标定准确,也不能取代定期维护。为了让校验有效,您首先需要在已知热像仪标定准确的情况下(例如,在实验室标定后不久)进行基线测量,这将解释您的设置和程序中的系统性错误。标定校验是通过测量已知温度的目标,并将已知温度与测量温度进行比较。在这种情况下,你可以使用沸水和融化的冰。沸水的温度约为100°C(212°F),一定要让水剧烈沸腾,仅仅从底部冒出几个气泡是不够的。(一定要防止热像仪镜头上出现冷凝水)融化的冰的温度约为0°C(32°F)。使用时一定要融化,因为直接从冰箱里拿出来的冰块会冷得多,为了达到效果,可以把冰和少量的水混合。PS:校验过程中,请使用读数准确的温度计或者热电偶准确测量沸水和冰水混合物的实际温度。将热像仪的发射率设置为0.96,并将其面向水面进行温度测量。请参阅热像仪手册以了解您热像仪的精度。例如:如果您的热像仪精度为±2°C,则98°C-102°C(208.4°F-215.6°F)之间的任何读数都在沸水的规格范围内每年都需要标定?上面描述的标定校验是一个很好的方法来确定热像仪的标定是否有问题。然而,这并不能保证你的热像仪的精度,没有适当的维护和标定,精确的测量就无法保证。FLIR热像仪每个型号的标定都是不同的。FLIR的售后服务机构通过了ISO 9001:2015认证,有资格保证你的热像仪在高峰运行条件下,以可靠性和准确性来收集数据。为了确保热像仪的准确性,我们强烈建议您每年进行一次标定。
  • 热像仪测温越高越好?别让错误思维禁锢了你......
    红外热像仪测温范围选择合适的热像仪型号通常是一个错综复杂的参数对比过程,如图像分辨率、热像仪灵敏度和温度范围等。其中,温度范围就是一个很重要的指标,对象温度范围表明热像仪能够测量的最小温度和Max温度。在选择红外热像仪,要确保热像仪即能适应各种温度环境,又能保证测温准确。测温Max值越高越好?我们都知道,消防员在执行任务期间有时必须面临极端温度。幸运的是,他们可以依靠红外热像仪快速地发现受害者或找到逃离建筑物的出路。在选择设备时,有人会建议消防员选择能够在第三增益模式下显示高达+1,100°C的极高温度范围的热像仪,但这并不一定是好主意。因为就当今的热成像技术而言,更高测量温度需要以牺牲图像质量为代价。所以,选择合适的测温范围很重要,比如FLIR K系列红外热像仪是专为消防员在工作中遇到的极端高温和浓烟环境设计的,其能在明亮的LCD上显示更清晰热图像,能够协助消防员轻松地穿过火灾并且做出决策,FLIR K系列热像仪能够精确测量-20°C至+650°C之间的温度,对于消防员而言,图像质量意味着生与死的区别,所以FLIR K系列红外热像仪是消防员很不错的选择。红外热像仪温度范围的那些事儿测温范围和图像质量的平衡术语“温度范围”容易引起误导,其实对消防员更重要的是有效温度范围(ETR),有效温度范围的衡量在为用户提供有用信息时,即红外热像仪能查看的温度范围。更具体地讲,视角中的极热可能会抑制红外热像仪对具有中等温度和细节的表面的识别能力,这种图像质量损失和对比度降低会给消防员带来严重后果,因为这样有可能会遗漏处于较低温度范围的目标,如受灾者或逃生路线。菲力尔消防用红外热像仪通常具有高灵敏度模式和低灵敏度模式。在没有火出现的场景中,红外热像仪将在高灵敏度模式下操作,显示热环境的全部细节。就FLIR K系列红外热像仪而言,高灵敏度模式能够测量高达+150°C的温度。如果发生火灾,热像仪将会切换到低灵敏度模式,该模式可实现较低灵敏度(较少细节)和较高表面温度监测能力之间的完美平衡。就FLIR K系列红外热像仪而言,低灵敏度模式能够测量高达+650°C的温度。测量更高温度,即超过+650°C,意味着转换到更低灵敏度模式(所谓的第三增益模式),在此模式下,能测量更高温度,但是须以牺牲图像细节和对比度为代价,导致不可接受的图像质量损失。第三增益模式可能会造成消防员看不到受害者、同事或逃生路线,这是一个极其严重的安全和救援问题。预测闪燃的谣言红外热像仪有时被认为能够预测闪燃,这是无稽之谈,闪燃是在远超+500°C的空气温度下发生。但是,即便用温度范围超过+500°C红外热像仪进行测量,也无法预测闪燃。因为红外热像仪是检测表面温度差异,而非空气温度差异。关于闪燃为什么会产生,没有一个明确的答案。闪燃难以预测,即使出现理想的闪燃条件,闪燃也可能不会发生。红外热像仪可用于通过缜密的图像判读识别闪燃产生的条件。但是就目前而言,为即将到来的闪燃做好准备的方法是接受详细的消防员培训并仔细观察环境。预测融化钢结构?据传言,红外热像仪有时能预测钢开始融化和弯曲的瞬间。这在消防场景下尤其有用,因为工业建筑大部分是钢构架。然而,即便使用温度范围高达+1,100°C的红外热像仪仍然难以实现,因为事实上钢的熔点要更高(大约+1,400°C)。FLIR K系列符合消防标准FLIR K系列红外热像仪不会显示超过+650°C的温差。但是,着色为红用于警告消防员当前的危险。在这种情况下,FLIR K系列红外热像仪在显示屏上highest显示“+650°C”,同时保持均衡的低灵敏度模式,不牺牲图像细节显示。FLIR K系列红外热像仪的设计旨在经受最恶劣的消防条件,能耐受从2米高处跌落到混凝土地面上,防水等级达IP67,同时能在高达+260°C条件下满负荷运转5分钟。值得一提的是,FLIR K65完全符合美国国家防火协会(NFPA)针对热像仪的1801-2018标准。高温量程的意义与消防用红外热像仪不同,在许多应用中高温读数更有意义。在工业和制造环境中,FLIR红外热像仪可用于穿透火焰监测锅炉设备的耐火性。例如,像FLIR T640能读取-40°C至+2,000°C的温度,精度仅为±2%;在某些研发环境中,如微电子、汽车、塑料和机械测试,高温性能也很重要。例如FLIR提供广泛的研发用热像仪,能在-80°C至+3,000°C温度范围内识别小至0.02℃的温度变化。
  • 小菲课堂|出现这5点,是时候“扔掉"你手中的热像仪了
    从DIY爱好者到专业工业技术人员,工具箱里有一个红外热像仪可以让人们拥有超越肉眼的能力。从隐藏的湿度损害到棘手的暖通空调系统,这些问题都可以在红外世界中被揭示出来。当用户刚开始接触红外热像仪时,大多数人会选择简单易用的FLIR热像仪。随着工作需求的递进,红外热像仪的选择也要与时俱进,那么你知道什么时候该换掉手中的热像仪了吗?01电池工作时间不足以支撑工作对于需要每天定时或长时间持续使用热像仪的用户,提高热像仪的电池寿命至关重要。对于早期购买热像仪或使用前忘记给设备充电的用户来说,升级电池用量更大的热像仪是一个不错的选择。用户也可以考虑一个专用的红外热像仪,它提供了更换电池的能力,进一步避免了不必要的停机时间。FLIR C3-X的电池可以连续工作4小时,而FLIR ONE Pro只有40分钟。FLIR C3-X采用手持紧凑式设计,无需占用过多空间,专业人员可以轻松将其放入口袋或工具包。其配备128×96(12,288 像素)真红外热像仪和500万像素可见光镜头,搭配FLIR MSX (多波段动态成像)可将内置可见光镜头采集的场景细节抽取出来叠加到完整热图像上,从而能够立即确认出温度问题的位置。02外形状态问题导致操作不便虽然FLIR ONE和C3-X提供直观的界面,但不依赖触摸屏的热像仪可以使那些在需要重型手套的环境下工作的用户更容易获得有用的热图像,并且不牺牲安全性和舒适性。FLIR TG165-X采用手持式握把设计,非常适合那些需要使用重型手套或需要在困难角度/狭窄空间简单扣动扳机捕捉热图像的人,对于那些使用需求不规律,但仍需要快速检查的人来说,它是理想的热像仪,更不用说它的电池有30天的待机时间。03更高要求的分辨率通常,用户购买一台红外热像仪时,他们会从最实惠的选择开始。然而,一般来说,热像仪的价格越低,热分辨率就越低。对于在几十厘米内的近距离检查目标,FLIR ONE Pro、TG165-X和C3-X设备中的Lepton传感器提供了卓越的性能。但当工作需要更精确的测量或检查十几米外的目标时,更高分辨率的设备可以为用户提供检查所需的有效信息。FLIR E6-XT拥有240x180的真热分辨率和MSX,可以更容易地发现非常小的目标中存在的问题,这些目标需要在狭小的空间或难以到达的区域进行多次像素读数,比如用于建筑内外的建筑检查。04视场角难以满足工作需求视场选择和拥有更高分辨率的热像仪一样重要,选择一个正确视场(FOV)的热像仪是任务成功的关键。许多低价格的热像仪会有固定的或无焦点的视场,因此它们很难在很近或很远的地方正确检查焦点区域。FLIR-Exx系列,例如FLIR E86,用户可以选择通过FLIR AutoCal更换具有自助自动校准功能的镜头,从而提供灵活性来匹配工作的正确视场,无论远近。这些设备还具有非常高的温度测量范围,是非常适合在高达1500℃的温度下,对工业设备和操作过程进行检测,同时具备强大的464×348分辨率的热像仪。05红外热像仪的飞跃现在,随着对众多FLIR红外热像仪提供的不同功能有了更好的了解,用户可以放心地直接跳到一个新的高阶段红外热像仪,了解各类型工作所需热像仪的各种因素和功能后,最终,精心购买到最适合您的FLIR红外热像仪。随着工作难度的提升一款红外热像仪不可能一直满足工作需求当手中热像仪拍摄的画面难以达到要求时我们就需要考虑换掉它以挑战更高难度的工作不知道该换哪款FLIR红外热像仪
  • 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。
  • 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。
  • 走进动物园,FLIR红外热像仪提升动物们的幸福感~
    动物园不仅要保障动物们的身体健康,也要关心它们的心理健康状况,今天小菲就跟大家说一个注重增加动物幸福感的动物园。大牟田市动物园是“一个倡导动物幸福的动物园”,注重呵护动物们的身心健康,确保它们与环境和谐共处。动物园每天都会开展丰富多彩的活动,帮助动物达到良好的健康状态,同时鼓励游客设身处地,考虑动物的幸福。作为这项幸福计划的一部分,动物园近日购入一台FLIR红外热像仪,帮助饲养员更好地了解动物的日常健康状况和生活环境。热像仪助力动物园管理大牟田市动物园发言人富泽加奈子博士说:“近年来,引入热像仪已成为动物园管理中的一个趋势。”最初,动物园打算将热像仪用于牲畜的治疗。富泽博士说:“例如,有一只动物拖着脚行走,除非出血或受伤,否则我们无法确定它到底出了什么事。借助红外热像仪,我们可以通过测量温度,了解受影响部位是否发炎,炎症有多严重。”她补充说:“我们还有些动物,在动物园里没办法直接测量它们的体温。冬天,地面会变得很冷,采用传统方法,我们无法判断它们脚趾的温度是否与体温一致。”他们了解到热像仪的功能后,动物园立即决定用其来评估动物对围栏的反应,监测动物的身心健康。根据他们了解到的情况,动物园可以改善环境,改进动物健康维护活动,提升动物生活质量。柜子上的小熊猫由于大牟田市的预算有限,动物园决定通过筹款购买一台红外热像仪。动物园在大门口设置了一个捐款箱,筹钱购买热像仪,此举得到了社区的大力支持。经咨询FLIR公司,动物园8月购入一台FLIR E6-XT热像仪,立刻投入使用。FLIR E6-XT红外热像仪FLIR E6-XT红外热像仪搭载了MSX图像增强功能,通过该功能,动物管理员可以把可见光相机拍摄的照片细节叠加到红外图像上,改善清晰度和透视效果,这项技术可以帮助观看者即时了解图像拍摄条件。FLIR E6-XT红外热像仪还可以录制红外视频,搭载了Wi-Fi通信功能,可以轻松地将照片和视频传到电脑上。FLIR热像仪帮助动物发现隐藏问题目前,动物园有两只长颈鹿。其中一只冬天有时会跛脚,但脚上似乎并未发炎或肿胀。富泽博士回忆说:“我们猜测可能是因为脚部体温因环境温度变低而下降,因此就改装了一双给马穿的靴子,穿在有问题的长颈鹿脚上,发现它再也不跛脚了。由此可知,环境温度的降低影响了体温,现在就用FLIR红外热像仪检查长颈鹿的体温。”她补充说:“从夏到冬,我们用FLIR红外热像仪定期检查动物体温,希望能找出导致局部问题的原因。”应游客要求,动物园将二趾树懒Kuri-chan的视频上传到YouTube上。富泽博士说:“树懒生态方面有很多问题都是未知的,所以我们希望能用热像仪,得到更多的新发现。”记录日常生活,分析健康数据就如对树懒所做的那样,在用热像仪广泛开展动物研究的同时,动物园还将热像仪用于动物的日常健康管理。通过积累此类管理数据,动物园可以了解每只动物的健康状况。如果发生异常情况,动物园可以迅速找到问题根源,解决问题,避免对动物造成影响,而且这又会促进对动物的进一步研究。富泽博士说:“作为热像仪的一种应用场景,除了动物本身,我们还希望应用到研究动物的周遭环境,例如地面和围栏的温度。即使有空间供动物休息,但对它们来说,这个地方就真的舒服吗?需要根据季节调换吗?通过研究这些数据,我们可以更好地了解并改善动物的饲养环境。”富泽博士在描述对热像仪广泛应用前景时表示:“视频当然能引起人们的高度关注,我们非常希望今后,动物园、水族馆等更多的地方,不但能倡导改善动物健康和动物生活环境,也能更好地了解动物的幸福。”
  • 小菲课堂:红外热像仪能穿透墙壁吗?
    热成像技术近些年红外热像仪应用越来越广泛,但是很多人对热成像技术并不十分了解。有人觉得它“名不副实”,其实什么也穿透不了;有人又觉得它“无所不能”,可以穿透一切。今天小菲就给大家科普下关于红外热成像的小知识~热成像能穿透墙壁吗?小菲明确告诉大家,从目前的技术来说,热成像是不能穿透墙壁的!速度与激情:看巨石强森,如何用红外热像仪在战斗中抢占先机!这个电影夸大了热像仪的效果呀~在我们的生活中,墙壁一般是足够厚的,绝缘性足以阻挡另一面的红外线辐射。如果你把一个红外热像仪指向一堵墙,它会探测到墙的热量,它后面的热量就“鞭长莫及”了。但是,如果墙里面的东西能够引起足够的温差,热像仪也是能够在墙的表面上感应到它的。比如:建筑维护专业人员经常使用热像仪来检测漏水或绝缘层缺失等问题,而无需拆墙来评估问题。墙内的螺柱(垂直线)比隔热层冷,导致墙表面的温差案例指导:厉害了!FLIR化身历史建筑“医生”热成像能穿透烟雾吗?红外热像仪是可以穿透烟雾探测到热量的,虽然烟雾中的烟尘颗粒有效地阻挡了可见光,但却挡不住红外线辐射,目前红外热像仪就广泛应用到消防行业。比如,菲力尔K系列红外热像仪就专为消防员在工作中遇到的极端高温和浓烟环境设计,在明亮的LCD上显示更清晰热图像,能够轻松地穿过火灾并且做出决策。门口的人在可见光光谱中被烟雾遮住,但很容易被热成像探测到案例指导:Return of the King——菲力尔消防用红外热像仪大合集!热成像能穿透混凝土吗?这个问题的答案基本上与能否穿透墙壁相似,但热像仪可能探测到混凝土内部的某些东西,比如管道或辐射加热,从而导致与混凝土表面的温差,这样就可以被红外热像仪捕捉到!地暖管道在混凝土地板下清晰可见案例指导:实地案例|暖通工程师的工作心得,选对工具很重要!热成像能穿透金属吗?在热成像领域,金属可能是一种比较棘手的材料。任何光滑或抛光的金属物体都可能会反射红外辐射,这就可能给监测管道或机械过热部件的人带来困难。但是氧化过的金属或被涂上冰铜材料的金属更容易精确测量。红外热像仪可能永远不可以“穿透”金属物体,但金属内部材料造成的温差,会反应在金属表层,这样用红外热像仪查看,同样可以达到检测效果。用红外热像仪很容易看到这些罐子有多满,因为里面的液体在金属表面造成温差案例指导:电力公司百万美金被节约,“秘密武器”竟然是这个......热成像能穿透塑料吗?我们可以红外热像仪做一个有趣的小实验:在一个温暖的物体或人面前举起一张薄薄的不透明的塑料片(如垃圾袋)。红外辐射将穿透塑料,使热相机能够探测到塑料背后的带有温度的东西,而可见光却被阻挡。但是要说明一下,这个技巧只适用于非常薄的塑料,厚塑料就会阻挡住红外辐射。可见光大部分被塑料袋挡住,但红外辐射却能穿透案例指导:机器视觉:FLIR A615优化注塑工艺热成像能穿透黑暗吗?当然是可!以!的!热成像根本不受黑暗的影响,不需要可见光来显示热。黑暗中,热像仪能清晰扑捉到事物案例指导:动物园奇妙夜——菲力尔让您深夜与雄狮“共舞”!
  • 如何将热像仪的价值发挥最大?首先你得懂它
    Rockwool集团是基于石棉产品和系统的供应商。Rockwool的隔热产品与其他建筑相关产品,如隔音天花板、复合板和BuildDesk咨询业务一起,能确保建筑具有良好的声学效果和舒适的室内气候,实现节能和防火。Rockwool在世界各地都设有分支机构,最近其德国公司启动了一个热成像项目,推荐使用FLIR红外热像仪。负责Rockwool热成像项目的市场经理Verena Pieper认为,热成像技术是确定隔热材料有效性的理想工具。如何向客户展示石棉隔热效果?Rockwool希望它的客户能够熟悉这项技术。“我们希望推广热成像技术,将其作为一种确定隔热效果的准确方法。这将帮助隔热专业人员确定建筑的哪些部分需要额外关注,并让他们向客户展示其工作效果。”为此,Rockwool已经为Rockwool的经销商和其他建筑专业人士(如建筑师和建筑承包商)制定了培训计划。它有两天的培训,包括热像仪的理论和实践,然后是可选的高级课程,参与者可以与其他学员和热像仪专家讨论困难的案例。Rockwool营销经理Verena Pieper与参与者一起参加了Rockwood培训课程FLIR是一个很好的选择对于Rockwool来说,选择FLIR非常正确。其中一位专家是Daniel Jung。他已经做了超过15年的温度测量师,并在红外培训中心担任讲师,然后建立了自己的培训项目,已经运行了10多年。“当我开始使用热像仪时,我刚使用的是大而笨重的机器,带有冷却系统和大型电池组,你必须将其挂在腰上。如今,FLIR热像仪更像现代数码相机:它们紧凑、轻便、易用。”Jung同意Pieper的观点,即FLIR热像仪是石棉培训课程的绝佳选择。“根据我的经验,FLIR热像仪用户界面非常友好。FLIR热像仪不仅结构紧凑、重量轻、设计优良,而且还以完全辐射的JPEG文件获取热数据,而不是以某种专有格式。这意味着用户不需要特殊软件来查看热图像。”这张热成像图展示了Rockwool热成像课程中使用的住宅建筑隔热失效的一个例子“我们培训参与者的反馈证实了这一点,”Pieper补充道。“一些课程参与者自带热像仪,十有八九是FLIR红外热像仪。他们对热像仪的质量和FLIR的售后服务都非常肯定。还没有热像仪的参与者最终通常会购买我们推荐的FLIR热像仪。”红外培训的必须性Pieper认为,尽管FLIR热像仪易于使用,但并不意味着热成像只是一个像普通相机那样,拿起拍摄就完成的过程。“这就是我们开始这个项目的原因。为了确保我们的客户在使用热像仪时能够正确地使用这项技术,你需要了解热力学物理知识和热像仪工作原理。换句话说:你必须知道你在做什么。””Jung表示同意。Pieper表示,Rockwool培训项目的目的不仅仅是培训课程参与者使用热像仪。“除了为培训课程参与者提供热成像技术,我们还希望在全德国建立一个知识渊博的热成像专家网络,分享他们的知识和经验。自项目启动以来,我们平均每年培训30人,目前累计培训人数超过100人。我们试图在整个德国实现最佳传播。目前中国也有专业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,包括各种热像仪操作练习,讲师对热图、结合热力学知识做故障分析和对热像软件是使用操作进行讲解,以通俗易懂的自然科学的方式对理论部分进行阐述等。最近的一场ITC红外培训将在10月17日-21日的上海举办菲粉们可调整时间报名参加当然,除以上培训课程外在全国任何地方有红外培训需求只要学员数量满足15人并且与既定课程不相冲突我们都可以安排专业导师开班授课哦~
  • 热像仪这样用,让你整个假期魅力十足~
    恭贺新春HAPPY NEW YEAR马上就要放假回家了手中的热像仪也别忘了带回去它能为您的假期生活带来哪些精彩呢?一起来瞧瞧吧~聚会娱乐 别样的美有了热像仪,就能让你在聚会中变得与众不同,一拍即可的红外图像,让你成为全场最靓的“仔儿”~合照无需再花费时间修图,使用FLIR手机红外热像仪随手一拍,就能拍出您和朋友别样的美;家有萌宠,恨不得实时记录,使用FLIR热像仪拍摄红外世界的它们,会发现不一样的可爱!征服“熊孩子” 领略科学过年回家如何在孩子们中树立威信?王者打不过、工作不好说,光给压岁钱也镇不住这些“熊孩子”,不如送他们一台FLIR手机红外热像仪,带他们亲眼见证红外世界的科学实验,又有趣又涨知识呀!痕迹趣味寒假生活:探索红外世界,“看见”科学的魅力!检查房屋 查缺补漏放假期间回到老家,可以利用手中的FLIR红外热像仪为家中的房屋做个“大体检”,使用FLIR手机红外热像仪,不仅能检测房屋隔热层的完整性,还能检测空调问题、电气故障、地暖泄漏、房屋潮湿、墙体发霉等生活常见问题,趁着这次过年回家,帮家里好好检修下吧~房子发霉恐致癌?FLIR新型分离式热像仪助您及时定位潮湿点地暖检修选择FLIR分离式热像仪,让你成为客户眼中的NO.1FLIR手机红外热像仪既可以满足我们的娱乐生活还可以帮助检修家里的方方面面非常适合春节送自己、送亲人、送好友目前它有多种型号可选
  • FLIR热像仪+专业软件,强强联合省钱、省时、省心!
    企业如何才能在时代的发展中提高竞争力,科技的力量不容小觑。如果将先进的热成像技术加入设备状态监测预防性维护计划中,那么Teledyne FLIR的最新软件开发将可以大大帮助用户节省时间和金钱!热像检测需细心 结果整理有妙招使用红外热像仪进行巡查,通常是一个专业且耗时的过程,需要重复拍摄对比记录,才能准确在故障变得过于严重之前识别出正在发生的故障。目前,FLIR的开发团队专注于改进热像仪检测过程,以找到让热像仪检测流程更加简便的方法!因此,FLIR开发了Ignite——这是一种基于云端的图像备份服务,在仪器端无需通过数据线、网线或SD卡、读卡器进行传输,只要FLIR红外热像仪可以连接到本地WIFI网络,用户就可以将文件、图片和视频等内容同步到Ignite云中,还可自动传输到FLIR Thermal Studio报告软件,非常简便快捷!同时Ignite的PC客户端也可以直接同步计算机本地的文件夹到Ignite云端,也能通过PC端的Web页面第一时间直接编辑前段仪器捕获的全辐射热像图或全辐射视频,直接生成云端报告!目前,配备FLIR Ignite云连接功能的红外热像仪有FLIR T8xx系列 、T5xx系列 、Exx系列 、Cx系列 、Ex Pro 、FLIR ONE系列 和GF77热像仪 。有这几款菲力尔产品的小伙伴,一定要灵活运用FLIR Ignite云连接功能哦~简化报告流程 预先设定检测路线Teledyne FLIR还开发了Route Creator插件,用于记忆每个被检测资产的先前检测电平和跨度设置。这意味着第一次检查可以由经验丰富的热像师进行,以确保使用正确的设置,后续即使由经验不足的热像师进行复查,也可以依靠既定的初始设置来捕获准确的图像。简化报告是Teledyne FLIR努力改进使用热像仪可能耗时的另一个方面,特别是对同一设备的重复检测。使用FLIR Thermal Studio及其Route Creator插件,热像师可以节省每次重复检测的时间,该插件允许经验丰富的热像师为将来的热成像检测预先设置检测路线。创建初始检测路线后,先前的热图像及数据将自动按正确顺序填充到预定义的报告中,也就是说用户进行复检时,热像仪操作员可以在热像仪屏幕看到上次检查期间拍摄的热图像,使他们能够匹配当前拍摄的图像,从而更容易进行热图比较和分析。Teledyne FLIR的开发重点之一是不断改进使用热像仪的流程,以保护设备并简化操作。如今,FLIR热像仪、FLIR Ignite云连接功能、FLIR thermal Studio报告软件和FLIR Route Creator插件功能等,已经对红外热像仪的检测流程做出来巨大改进。未来,FLIR将会不断提升进化,尽最大努力满足用户差异化的检测需求和报告流程!
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  • “看过其他热像仪,但FLIR是我最信任的品牌”
    热成像让马蜂无处可藏没有什么昆虫像马蜂那样令人讨厌。尤其是在夏季和秋季,这些昆虫越来越活跃,而且会伴随着危险,因为马蜂常常飞进家里筑巢。在这种情况下,一种办法就是不要自己移除马蜂窝,而是要找一位像Thomas Bonny这样的专业灭蜂人士来帮忙。为了更好地帮助客户,来自法国欧塞尔的这位专业灭蜂人士在他的工具包中添置了菲力尔热像仪。当有人请Thomas Bonny和他的团队移除马蜂窝时,他们总是会带上热像仪,以便找到蜂窝。他们使用FLIR C2口袋热成像仪和FLIR One Pro手机热像仪这对组合,快速定位墙后、屋顶,以及其他马蜂可能藏匿其中的任何密闭空间内的蜂窝,可以快速准确地找到马蜂窝的位置。“发热”的马蜂窝Bonny说:“以前要找到马蜂窝非常困难,而且很费时间。但自从我购入菲力尔热像仪后,找到马蜂就要容易多了,效率也提高了。热像仪不仅可以让我更好地帮助客户,还能拓展我的业务。要赚钱,就要加快工作速度。” 曾经担任消防员的经历,让Bonny萌生了用热成像技术查找马蜂的想法。如今的消防队已经将热成像技术用于各种应用,比如在搜救任务中查看烟雾后的情况、查找热点、提供支持等。这些热像中的热点能清楚地表明马蜂窝是否存在。Bonny说:“我非常了解热成像技术。与此同时,作为灭蜂人的经验告诉我,拆除蜂窝时,我们感觉到蜂窝里散发出一定的热量。于是,我想,如果这些马蜂窝是暖和的,那就一定能用热成像仪发现它们。”传统方法耗时耗力虽然昆虫是冷血动物的,但它们确实会产生热量。作为具有社会性特征的昆虫,它们常常会聚集在一起,将它们的热量结合起来,使发育中的幼虫保持温暖。通过热像仪可以清楚地看到这种热现象,所以专业人员可以找到屋顶区域、拱腹或墙洞里的蜂窝。根据Bonny的说法,除了热成像之外,确实没有其他技术可以这样高效地探测出蜂窝。在过去,Bonny的团队主要依靠声音而非视觉来寻找蜂窝。马蜂筑巢时,它们会产生一种可以辨识的声音,如嗡嗡声或微弱的敲击声。但要找到这种微弱声音的来源是非常困难,而且十分费时的。Bonny还尝试使用红外测温仪,根据辐射热量来定位马蜂窝,但这个过程可能需要数个小时。红外测温仪只能显示单个点的热量信息,而不是整个表面的热量信息,这种方法不是很准确。专业有效地探测马蜂节省大量时间,是使用热成像技术探测马蜂的一项好处。Bonny说:“对于单次检查,热像仪可以为您节省一个或多个小时的时间,具体取决于到达蜂窝的难度,现场需要进行多少干预。”不仅如此,热成像技术还能够快速找到蜂窝的确切位置,查找蜂窝的位置,根本不需要敲掉整面墙或天花板,可以将破坏降至一定限度。Bonny说:“人们并不希望看到,墙拆了,却什么也没发现。有了热像仪,我可以用热像仪向他们展示虫害的位置,帮助他们认识到问题的严重程度。这有助于我取得他们的信任。也能帮助我采取必要的安全防范措施。”在这一行,信任极其重要。客户会看到,Bonny的团队使用可靠的技术完成工作,这有助于为他的公司建立专业形象。双组合热像仪“我看过其他的热像仪,但FLIR是我最信任的品牌,”Bonny说,“而且最重要的是,我看到FLIR tools软件的画质和功能,这正是我所需要的。”FLIR C2口袋热像仪和FLIR One Pro手机热像仪都非常紧凑,便于携带。而且这两款热像仪都非常坚固耐用,完全能应付日常工作中的磕磕碰碰,Bonny十分开心获得了两款经济实惠的热探测解决方案。
  • 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。
  • 小菲课堂|红外热像仪镜头是由什么制成的?
    一直以来由于红外热成像仪可以将肉眼不可见的物体表面温度变成能直接看到的热图像所以,红外热像仪广泛应用于电子或机械设备等潜伏性热隐患的检测那么,红外热像仪的镜头藏着什么奥秘?是如何将温度转换成热图像的呢?下面,小菲带你来揭秘~红外热像仪镜头是由锗类等物质或其他在红外光谱中吸收率和反射率低的材料制成的。但是为什么要使用这些特殊的成分而不是像玻璃这样更普通的物质呢?红外热像仪的工作方式与普通可见光相机不同。普通相机的功能或多或少与人眼相同,接收可见光谱中的辐射并将其转换为图像。但是,红外热像仪是利用热量(即红外线或热辐射)而不是可见光拍摄图像。红外辐射的表现与可见光差别较大。所以,红外热像仪的镜头需要用不同于普通相机的材料制成。在可见光世界中,一种特定材料的性质可能与它在红外世界中的性质无关。例如,玻璃在可见光谱中对辐射极为透明,但在红外世界中,长波红外(8-14uM),玻璃是完全不透明的:反之亦然, 锗是一种类似于硅的半金属元素,在可见光世界中是完全不透明的:但是在红外世界中却是透射率很高的物质:正因如此,FLIR红外热像仪的镜头是由锗或其他在红外光谱中是近乎透明的材料制成的。为了方便将热辐射转变成热图像所以红外热像仪的镜头是由锗类物质构成
  • 英国e2v携热像仪正式进军中国
    英国高性能系统创新解决方案提供商e2v公司4日宣布在中国北京设立全新运营机构,并将以Argus热像仪为中国本地生产战略起点。   红外热像仪行业的发展始于美国,最开始应用于军事领域,随着非制冷红外技术的发展,红外热像仪行业在民用领域得到了广泛的应用,而且正展现出更为广阔的市场需求。根据美国Maxtech International 2005年发布的红外市场报告,2004年全球民用红外热像仪及系统产量约为5万台 而2006年,仅FILR公司就取得了汽车行业中的宝马公司为其新款7系列轿车配备红外热像仪的订单,并获得了美国政府35万台的出口许可申请。  随着红外热像仪在消防、电力、建筑等行业应用的推广,国际民用红外热像仪行业将迎来市场需求的快速增长期。2006年,全球民用红外热像仪的销售额为16.3亿美元,同比增长17.35%,呈现出较快的增长态势,红外热像仪销售额的快速增长主要来源于新应用领域的不断扩大。  e2v公司的中国业务此前一直以元件出口为主,涉及太空、化疗等多个领域。此次新设立的北京运营机构将开启本地生产,并提高本地跨业务领域的专业技术和服务实力,将其核心技术融入当地需求。该北京运营机构于2013年第一季度开始运营。这是除中国台湾的采购中心外,该公司在亚太地区设立的第二个运营机构。  目前,e2v的中国合作伙伴包括瓦里安医疗设备(北京)有限公司,为其提供癌症放射治疗设备 为中国空间技术研究院(CAST)提供卫星成像传感器 并为清华同方威视技术股份有限公司提供货物筛选设备的子系统和组件。30多年来,e2v已参与中国多个重大项目,例如中国天文望远镜项目‘LAMOST’。  数据显示,e2v公司2012年全球年销售额为3.7亿美元,其当年全球收入中约有10%来自中国。PaulBrown希望2013年,e2v在中国的销售能增长25%-30%。KeithAttwood亦表示,由于中国的增长速度远高于欧洲等成熟市场的发展,公司未来会将全球战略重点转至亚太,特别是中国。
  • 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
  • 【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。
  • 业内首款专为云梯应用而设计的红外热像仪,值得了解
    FLIR消防用车载红外热像仪解决方案菲力尔推出的FLIR KF6是业内首款专为云梯应用而设计的热像仪。 KF6红外热像仪可安装于直杆末端或梯斗上,为消防员提供屋顶或其它高架结构的高角度热视野,帮助他们了解浓烟中的形势,更高效地定位最热区域,更具战略性地指导消防救援。云梯安装灵活性KF6可轻松安装于云梯斗与牵引式梯斗的末端,以及引擎、云梯与救援车等热成像价值较高的地方。 利用4个螺栓将热像仪紧固安装于直杆与平台上 可安装于梯斗顶部或底部 单个MIL-C电缆接口可用于电源输入/视频输出最高消防热分辨率KF6可为消防员提供高价值视野图,在FLIR消防热像仪中生成最详细的热图像。 640 × 480像素红外分辨率,69°视场角,具有更高的清晰度、灵敏性与可见度。 FSX?增强型热图像提供精细的结构信息,更容易实现准确定位。 视频信号可传输至可旋转显示屏、平板LCD显示器或车载显示器中。坚固耐用,基于商业研发,满足军用标准FLIR打造的KF6旨在满足我们商业研发、军用合格的标准,能承受严苛的消防应用环境,保护热像仪机芯免于接触浓烟与水沫。 坚固外壳满足MIL-STD-810G标准 IP67防护与IEC抗撞击、抗振与耐湿性标准 13针MIL-C 38999 10-32 VDC/组件视频连接器菲力尔推出的全新消防用红外热像仪,除消防车载用的FLIR KF6,还有搭载FSX?的FLIR K33 & K53、搭载大疆无人机的FLIR航空热像仪套件,欲了解更多,请访问菲力尔中国展位。
  • 勇闯“冰雪王国”哈尔滨,哪款热像仪更适合你?
    今年冬天哈尔滨彻底火了东北老铁们热情的待客之道让哈尔滨火速“出圈”成为当下最热的城市广西“小砂糖橘”、云南“小菌主”、贵州“小折耳根”、四川“小熊猫”等纷纷来到了哈尔滨游玩在游玩的过程中除了必备的保暖物品带上热像仪拍上一组科技感十足的红外大片也是不错的选择那么哪款FLIR红外热像仪最适合呢?操作灵活,方便配合FLIR ONE Edge系列分离式红外热像仪,让您可以一手拿着热像仪,一手拿着智能设备(iOS和安卓智能手机以及平板电脑等均可),在游玩的过程中,可以和朋友一起配合着拍出满意的图片。当然您也可以夹在智能设备上单手进行操作,电池续航时间可长达1.5小时,让您可以在旅途过程中尽情拍拍拍~图片来自菲粉的投稿即插即用,小巧便携FLIR ONE PRO手机红外热像仪,可适配安卓和iOS系统,小巧灵活即插即用,热分辨率为 19,200,搭配了VividIR和MSX专利(专利号:201380073584.9)技术,让您拍摄的图像更清晰。在哈尔滨游玩的过程中,您可以拍摄更多彰显个性的自拍照,它不仅可以拍出你独特的美,还能拍出你的“热情”~夜视探索,无需光亮FLIR Scout TKx是一款袖珍型热成像单筒望远镜,可以在漆黑的环境中帮助您清楚地看到90多米外的人、物体和动物。这款多功能热成像望远镜可在低光(甚至无光)条件下,或者在夜间的室外观察热信号,非常适合夜间探物。在哈尔滨游玩的过程中,面对白茫茫的厚雪,想要看到善于伪装的动物们很难,不妨试试FLIR Scout TKx,没准一下子就找到啦~伪装的熊在热像仪的镜头下清晰可见出门游玩记录生活红外世界的视角也很出彩选择一款合适的FLIR红外热像仪不仅能让生活多姿多彩,还能让工作更快捷
  • 热像仪应用 — PDM线夹检测
    线 夹 检 测 在输电系统中,线夹是重要设备,但线夹常常由于接触不良、腐蚀等原因,出 现异常过热点,严重影响安全供电。使用红外热像仪可以准确地检测出过热点 ,及时排除隐患,确保供电安全。 线夹热缺陷形成原因 线夹作为输电线路的重要金具,其可靠性是影响电网长期安全稳定运行的重要因素。 根据缺陷所产生的原因不同,我们通常归纳为以下几类: 1 长期暴露在空气中的部件,由于温度湿度的影响,或表面结垢而引起的接触不良。 2 由于外力作用所引起的部件损伤,因而使得的导电截面积减少而产生的发热。如接头连接不良,螺栓,垫圈未压紧 或过紧。 3 长期运行腐蚀氧化;大气中的活性气体、灰尘引起的腐蚀;元器件材质不良,加工安装工艺不好造成导体损伤;机 械振动等各种原因所造成的导体实际截面降低。 4 负荷电流不稳或超标等。 热缺陷的划分 根据GB763-90以及实测数据统计分析,按照热缺陷温升的高低及对设备的危害程度可将其分为一般性热缺陷、严 重性热缺陷和危险性热缺陷三种。1 一般性热缺陷:其温升范围在10~20℃之间,与相同运行条件下的设备相比,该接头有一定的温升,用红外成像仪 测量仅有轻微的热像特征,此种情况应引注意,检查是否系负荷电流超标引起,并加强跟踪,防止缺陷度的加深。 2 严重性热缺陷:发热点温升范围在20~40℃之间,或实际温度在60~80℃之间,或设备相间温差范围在1.5~2.0倍 之间,热像特征明显,缺陷处已造成严重热损伤,对设备运行构成严重的威胁,此种缺陷应严加监视,条件允许时 应尽快安排停运处理。 3 危险性热缺陷:发热点温升超过40℃,或者最高温度已超过国标GB763-90所规定的该材料最高允许值。热像图非常 清晰,该种缺陷随时可能造成突发性事故,应立即退出运行,进行彻底检修。Fluke红外热像仪的优势 1 Fluke已申请专利的IR-Fusion技术除了拍摄红外图像外,还同时捕获一幅数字照片,将其融合在起,有助于识别 和定位故障,从而能够在第一时间正确的修复故障。 2 Fluke Ti系列热像仪配备了功能强大的软件,用于存储和分析热图像并生成专业报告。通过该软件,可以对存储在 从热像仪下载的图像中发射率、反射温度补偿以及调色板等关键参数进行调节,而这些都可以在办公室进行,提高 了检查的安全性和方便性。 没有进行修正的线夹 进行发射率及背景温度修正的线夹‍‍如何才能做好线夹的检测? ‍‍线夹因测量距离较远,红外热像仪一般需加配一个长焦(望远镜)镜头,镜头的放大倍数以3倍(或称9°镜头)为 宜。 在正常状态下,线夹的温度比周围的环境温度高,如环境温度为10℃,线夹温度通常为20℃至30℃;但有时使用热像 仪检测到的线夹温度却低于环境温度,这是由于下列原因所造成的: ‍‍1 没有准确聚焦 红外热像仪需要进行准确的调焦才能得到准确的辐射能量;当没有准确调焦,热像仪得到的辐射能量会大大减少, 这样检测的温度值自然就会出现较大误差;Fluke红外热像仪的画中画(PIP)功能可以帮助进行准确聚焦,其操作非 常简单直观:被检测线夹所在的输电线路穿过红外及可见光部分,转动调焦旋钮,当红外部分的输电线与可见光部分 的输电线衔接完好时调焦完成,反之红外和可见光部分的输电线不能完好衔接。 ‍2 发射率修正 ‍ ‍‍‍‍线夹的检测与其他变、配电设备的检测不同,一般需要检测其真实的绝对温度而非相对温差,故对线夹的发射率进行修正是必要的,以目前常用的高氧化铝材质的线夹为例,其发射率需修正为0.30,若使用红外热像仪上工厂设置值 0.95进行检测,就可能出现较大误差。 ‍‍‍‍3 背景温度补偿修正 线夹的红外热像检测是向上往天空方向,故线夹的背景温度必需以天空的温度进行修正而非线夹所处的环境温度。 若天空晴朗,背景温度会超过热像仪测量下限,这时背景温度补偿参数以所能够设置的最低温度进行修正;若天空有云,则背景温度补偿参数以实际检测的天空温度进行修正。‍‍
  • 德图红外热像仪testo 885 / testo 890新品 震憾上市
    创新技术 高效检测 全新突破&mdash &mdash 德图红外热像仪testo 885 / testo 890新品 震憾上市 2011年11月1日,红外热成像仪制造厂商德图仪器将推出其红外创新力作testo885和testo890。全新testo 885是德图新一代专业级红外热像仪系列的首款产品,具有新的DV式设计、可旋转折叠的显示屏, 可旋转的手柄、高质量的仪器部件,带来更高品质的红外成像测量体验。而testo890是德图红外热像仪的最大突破, 代表着德图红外热像仪进入了全新的高端级别,即使用于工业行业或鉴定机构的最严苛应用,也可满足客户的测量需求。 全新testo885和新型testo890是测量技术专家德图公司的新一代红外热成像仪产品,是凭借最专业和最严苛用户的经验开发的。该产品系列的德国产品经理Sabine Hinke表示&ldquo 这一代新产品的推出是德图公司展现的过境站工程技术的一个完美的范例。客户的各种不同测量是我们研发工作的动力。仪器的创新特性使得红外热检测变得更加简单和安全。确保任何情况下都可获得画质超一流的红外热图。 testo 885 - 呈现最佳画质,工业领域和建筑行业的专业红外热成像 图片全景模式建筑的红外热检测中,单张图片可能无法覆盖整栋建筑,testo 885红外热像仪全新的全景拍摄功能,相机会通过拍摄的9张图片来进行自动拼接合成。通过简单的操作,即可获得堪比专业的全景照片。 创新的图片管理归档模式新增的图片管理归档模式,可根据拍摄图片自动识别拍摄地址,并将同地址不同时间拍摄的照片归在同一文件夹下,易于查找及分析,专为企业周期性检测而设计。 创新的红外超像素SR功能Testo 885红外热像仪全新的超像素(SR)技术为德图首创,可以自动分辨图像中的轮廓、细节进行图像最优处理。瞬间像素4倍提升,捕捉超高像素的拍摄图像,获得最高品质的成像效果。 温度量程可扩增至1200℃温度量程扩展可选组件,温度量程范围可灵活延展至1200℃,无论您的行业是冶金、化工、水泥、陶瓷、玻璃等,它都能根据您的需要为您提供测量解决方案。 高速自动对焦功能Testo 885红外热像仪特别加配了独特的全新自动对焦系统,搭载自动对焦感应器。其自动对焦最短时间为1秒,即使是广角和远焦,都能确保您在最短的时间捕捉变化的过程,缩短拍摄时间。 多种镜头,自行更换testo 885 增加了红外镜头的可选择性,无论大范围拍摄的广角镜头还是极具震撼力的远焦镜头,都可满足不同的测量需求更换便捷,轻松使用。 testo 890 - 高端专业型热像仪, 呈现最小细节的热成像,用于最严苛的用户 除具备testo885所有的创新功能外, testo890更优于 640 x 480像素的红外探测器高像素红外探测器,提供高清晰测量,发现问题更为简单快捷 。 红外超像素技术(SR) 瞬间优化红外像素为1280 * 960 标配42° 广角镜头, 更大视野展示被测物体 全高清视频输出功能, 及连续测量功能 全新的高清录像功能,不仅可以记录图像,还可将具体的测量数据一并记录,真正完整的记录过程的变化状况。 testo885和testo890的焕然一新的设计, 创新的功能, 在满足您测量要求的同时提供更简单的操作, 更全面的分析功能, 带来全新的测量体验。
  • 德图新一代红外热像仪产品交流会四地举行
    德图于2009年9月全新推出红外热像仪系列产品:testo 875系列及testo 881系列。为帮助代理商朋友们更好的熟悉并销售德图新一代红外热像仪,加强德图公司与代理商朋友的沟通、配合和交流,金秋十月,德图特举办2009年度 “红外热成像仪”的培训交流会。此次交流会分为四场,从10月16日开始分别于北京、上海、广州、成都四地举办,为德图新一代红外热像仪在中国市场上推广应用成功突围。 如何用红外另眼看世界,德图中国助理产品经理李婷婷向参会代理商隆重介绍了德图新一代精密型红外热成像仪testo875和testo881两大系列九大产品的功能和产品特点。Testo875系列产品秉承德国制造的品质,经济的价格可满足工业应用的需求,专门应用于日常电气原件安装故障与维护、机械装备、HVAC/R等行业检测;而testo881系列高灵敏度的设计符合客户高端的测量要求,高清晰的成像效果,更多分析功能,适用于科研,高校,电力等行业检测。 “这样的产品培训非常有必要。”多位代理商在会上表示。只有掌握专业的技术知识才能为客户提供专业的服务。另外,中国市场宣传总监Thiemo与代理商分享了德图2009的发展及今后的规划,同时带来了国际上德图红外热像仪的应用实例,这给中国众代理商注入了极大的信心。
  • 绝对干货,红外热像仪的四大科研行业应用
    菲力尔(flir)的足迹遍布热像仪应用的各个市场领域。无论是非接触式测温领域,如:状态监控、消防自动化,还是夜视领域,如安保、海事等,菲力尔都有完整的产品系列面向市场,以满足客户的各种需求。 在科研领域亦是如此,一些研发客户逐渐开始意识到热成像技术的强大功能。对于这些客户,我们有低价位的入门级系列产品,满足他们日常的研发工作,也有高级系列产品,为客户提供最佳的解决方案。 本期文章,我们对红外技术在科研领域的应用进行了一个总结。在研发应用中,准确性、可靠性、灵敏度和高性能是至关重要的,这样是红外热像仪被广泛应用到科研领域的重要缘由,其中包括:工业研究、学术研究、无损实验、材料分析、安防和航天科技。一、工业研发热像仪能帮助开发人员分析、观测和量化研发项目的散热和热属性。此举有利于开发项目的热效率得到持续、稳定的控制,缩短设计周期,避免代价高昂的产品召回。电气检测印刷电路板印刷电路板设计面临的挑战是如何在不降低产品的性能或成本的前提下进行散热管理。由于电子组件的尺寸越来越小,要准确了解其热信息异常困难。但是,借助热成像技术,工程师能轻松地将他们制造设备的热图可视化和量化。如果在复杂印刷电路板的设计阶段就投入使用红外热像仪,便能有效避免后续故障和昂贵的召回。汽车行业汽车铸件为了生产出更高效、更安全和更高性能的汽车,汽车产业在研发环节投入的资金相当高,往往是其它产业无法企及的。汽车产业的其中一项成功要诀就是将可靠的新产品以更快的速度投入市场。热成像能帮助汽车工程师们改善安全气囊系统的设计,验证供暖和制冷系统的效率,量化热冲击对轮胎磨损的影响,检测连接处和焊接处的性能质量等̷̷工业试验室试验台玻璃灯泡调光器将新产品更快投入市场,这是许多行业的“成功秘诀”之一。在产品设计流程中,越早使用红外热成像技术进行热模型验证和故障分析,或仅仅是用于更好的布置热电偶,就越能从中获益。借助红外技术,公司可以缩短研发周期、提高产品质量,从而增加公司盈利。制药产业微量滴定盘借助红外技术进行新药品研发。科学家们通过观测化学反应的温度变化,研究滴定盘中发生的变化。二、学术研究热成像技术在大学教室和实验室中越来越受欢迎。在教学环境中,导师们使用热成像技术帮学生认识热传递和热力学理论,加深他们对重要概念的理解。生命科学眼睛分析热成像是一种精确、可计量、非接触式的诊断技术,可用于观测和量化表面温度的变化情况。其应用包括:血管评估,组织状况监测,肌肉拉伤分析和出血点检测等。快速移动事件安全气囊突然展开高速红外成像拥有微秒级的曝光时间,可以定格动态场景的视觉运动,捕捉每秒10,000帧以上的帧频。研究应用领域包括:射击,超音速射弹,爆炸,燃烧过程,激光等许多领域。红外显微成像集成电路评估热像仪同显微镜相结合就变成了一台热成像显微镜,能够对小到3微米的目标进行精确测温。研究人员使用热成像显微镜能以非接触的方式描绘组件和半导体衬底的热性能。宽温度范围现象jet聚变等离子反应器对jet聚变等离子反应器进行测温时,需要一台具有滚动积分时间,超帧频和实时温度范围扩展功能的热像仪。三、无损检测(ndt)/材料检测ndt是一种广泛用于材料、组件和系统属性评估且不对检测对象构成损害的方法。带有锁相功能的flir热像仪能够完成各种先进的检测,比如ndt、应力测绘,还能用于发现低至1 mk的细小温差。应力分析汽车部件应力测绘应力测试和疲劳测试是机械工程和材料科学中常用的测试方法,但对于复杂结构却只能提供有限的信息。即便是几何结构复杂的组件,热应力测绘也能同时提供数千个应力测量结果。与应变仪相比,这种技术能为研究者们提供更快速、更完整的信息。复合材料复合材料缺陷检测无损热检测能够通过目标激发,观察目标表面的热差异来检测内部缺陷。对于检测复合材料的孔洞、层离、藏水非常有价值。太阳能电池锁相太阳能电池诊断太阳能电池可能存在电气分流问题。当太阳能电池通电时,这些分流就可以使用锁相热成像轻松检测出来。锁相光致发光测试可以使用近红外热像仪实现。裂纹检测感应式裂纹检测通过将捕捉的热图像与振动频率或进入某一部件的超声能量同步,就能实现对关键部件的裂纹进行锁相热成像检测。表面裂纹出的摩擦会产生热量,这样细小的裂纹和断裂无需使用染料或渗透液就能看得见。这种形式的ndt无需紫外线照射就能实现对大型部件或复杂固件的检测。四、安防&航空大多数人都将用于安防领域的热像仪同“发现敌人”联系到一起。但如今,热像仪还可用于武器、弹药、导弹和飞行器的研发中。热像仪所提供的信息便于研究人员使用热光谱描绘目标物体,从而用于目标识别,防御措施部署和多光谱伪装研究。跟踪喷气式飞机热像仪系统通过提高低光照或雾霾条件下的可视度,弥补了视频追踪系统的不足,使跟踪系统能够发现目标,并持续更新目标的方位、范围和高度。红外特性直升飞机的热特性红外特性指的是目标的波长作用反应出来的表观红外亮度,它会在各种不同的距离和大气环境中让传感器获得物体的外观。红外特性对于车辆、传感器和伪装系统的设计是非常有价值的工具。技术监视和对抗措施屋顶的秘密监控设备红外成像技术可用于识别秘密监控设备的热特性。即便是隐藏在目标内部的设备也能在其释放红外能量的一瞬间被检测出来。激光指示卡车上的短波红外线激光标识激光指示器会发射出一束激光能量,用于标记特定的地点或目标,通常用于精确制导武器。近红外(nir)热像仪能够检测到这些正常情况下无法看见的激光束,用于标识研究和目标确认。 研发的应用远不止这些,菲力尔同时拥有一支专业的科研团队,负责设计和研发当今世界最先进的热像仪。菲力尔深知客户的需求不同,所以为每个领域都提供了完整的产品系列(科研产品系列请关注下期文章内容),您可以根据您自身的应用需求,再看我们的产品系列,菲力尔的产品专家时刻准备为您提供最优异的解决方案。
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