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2024-03-02
红外热像仪的工作原理主要基于物体发射的红外辐射。当物体温度高于绝对零度(-273℃)时,其分子和原子会因振动而发出红外辐射。这些辐射可以穿透云层和某些材料,被红外热像仪捕捉。12345678 红外热像仪的核心组成部分包括红外探测器和光学成像系统,它们负责接收目标发出的红外辐射,并将这些辐射转换成电信号。探测器通常是一种光敏元件,能够将红外辐射能转换成电信号。2345789 光学成像系统则将接收到的红外热量传递给电子线路中的光电二极管,使其变成电流并产生电压脉冲。这些电信号随后经过放大、处理和转换,最终以热图像的形式显示出来。 热图像上的不同颜色代表被测物体的不同温度,从而帮助用户观察和评估目标的温度分布和热性能。红外热像仪在无光或烟雾密集的环境中使用效果尤为显著,因为这些条件不会影响红外辐射的传播。
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红外热成像仪能进行超远距离的物体辐射成像,而且不受照明光及自然环境光的影响,可所谓是“千里眼”能识别几千米以上的物体并非常清晰的进行成像,而且穿透能力强大,能穿透雨雪及雾霾并不受任何恶劣天气条件的影响进行准确的成像效果。
2023-12-13
几乎所有利用或者发射能量的物体在发生故障前都会产生发热现象。保证电气和机械系统运行可靠性的关键便是对能源的有效管理。现在,红外成像技术已毋庸质疑地成为预防性维护领域最有效的检测工具,它能够在设备发生故障之前,快速、准确、安全的发现故障。在一个电气接点发生故障之前及时发现并进行维修,可以节省或避免因此造成的生产停工、产量下降、能源损耗、火灾甚至灾难性故障所带来的高昂代价。
2024-03-22
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(目前先进的焦平面技术则省去了光机扫描系统)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些测器显示红外热像图。