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Optris紅外熱成像儀應用原理

  • 發布日期:2024-07-02      瀏覽次數:1056
    • 一、紅外輻射與紅外熱成像技術基礎

      1. 紅外輻射:所有高于絕對零度(-273℃)的物體都會發出紅外輻射,這是物體內部分子熱運動的結果。紅外輻射的能量正比于物體自身溫度的四次方,而輻射出的波長則與其溫度成反比。

      2. 紅外熱成像技術:利用特殊的電子裝置(即紅外熱像儀)將物體表面的紅外輻射能量轉換成人眼可見的圖像,并以不同顏色表示不同溫度分布的技術。這種技術使得我們能夠直觀地看到物體表面的熱分布狀況。

      二、Optris紅外熱成像儀工作原理

      1. 接收紅外輻射:Optris紅外熱成像儀通過其內置的紅外探測器接收被測目標發出的紅外輻射。這些輻射經過鏡頭聚焦后,被精確地投射到紅外探測器的光敏元件上。

      2. 轉換電信號:紅外探測器的光敏元件在接收到紅外輻射后,會產生相應的電信號。這些電信號與接收到的紅外輻射能量成正比,反映了目標物體的溫度分布信息。

      3. 信號處理與圖像生成:電信號經過放大、濾波等處理后,被轉換成數字信號,并傳輸到熱像儀的電子處理部分。在電子處理部分,這些數字信號被進一步處理和分析,最終生成可視化的紅外熱像圖。

      4. 顯示與輸出:紅外熱像圖通過熱像儀的顯示器呈現出來,用戶可以直接觀察到被測目標的溫度分布狀況。此外,熱像儀還提供了多種輸出接口(如USB接口),方便用戶將數據導出到計算機或其他設備中進行進一步處理和分析。

      三、Optris紅外熱成像儀的技術特點與優勢

      1. 高分辨率:Optris紅外熱成像儀提供多種分辨率選擇,如PI 640i型號最高可達640x480像素,能夠捕捉更加清晰、細膩的紅外圖像。

      2. 高靈敏度:采用先進的紅外探測器技術,如PI 450i型號擁有高達40 mK的熱靈敏度,能夠在較遠距離內檢測到微小的溫度變化。

      3. 實時性與動態監測:部分型號如PI 640i采用高速數字信號處理技術,能夠實時顯示紅外圖像并進行快速的溫度測量和數據分析,滿足動態場景下的實時監測需求。

      4. 多功能性與便攜性:配備多種功能接口和便攜式設計,使得Optris紅外熱成像儀能夠廣泛應用于工業檢測、科研實驗、軍事偵察、環境監測等多個領域。

      5. 高可靠性與耐用性:采用全密封設計和高品質材料制造,確保產品具有防水、防塵、防震等特點,能夠在惡劣環境下長時間穩定工作。


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