选择合适红外热像仪的八大要素
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不可见红外能量转变为可见的热图像红外热像仪可以应用在科学研究电气设备机电设备建筑检测军事及安防等领域那如何选购一台合适自身应用需求的红外热像仪呢小菲整理了八大要素供朋友们参考
一像素
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下图为三个级别像素红外热图片的比较
二测温范围和被测物
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
三温度分辨率
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
四空间分辨率
简单来说空间分辨率数值越小则空间分辨率越高测温越准确空间分辨率数值越小时被测最小目标可以覆盖红外热像仪的像素测试的温度即被测目标的真实温度如果空间分辨率数值越大则空间分辨率越低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
为高空间分辨率被测点的温度更准确右图空间分辨率低测试温度为被测点及其周围环境温度的平均值测温不准
五温度稳定性
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即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(Measurement Field of View)为1温度测量是精确到1个像素点Amorphous Silicon(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
六红外与可见光图像的组合功能
如果红外图像和可见光图像组合显示就减少了大量工作可根据可见光图片来判断红外图片中热点的未知同时报告自动生成也会大大减少操作时间
七售后服务支持及定期校准
红外热像仪每隔几年都要用黑体辐射校正源进行温度校来确保温度检测的准确性这需要供应商具有强大的售后能力和校准服务条件菲力尔(FLIR)已在中国的上海北京广州成都开设了分公司且在上海设有中国区售后服务中心为中国客户提供售后服务和标定校准服务
八专业的培训
红外热像仪使用有很多操作技巧分析红外图像来提高生产质量需要专业的报告支持这就需要供应商能提供专业高品质的培训菲力尔(FLIR)红外培训中心(ITC)每年都会在中国四大城市(北京上海广州成都)开设课程且ITC已在全球50多个国家内开设培训课程可提供1级2级和3级课程高级应用课程和网络教学课程定制化解决方案及现场服务