红外镜头是红外热像仪的重要组成部分,直接影响热像图的质量和温度测量精度。如果你想选择合适的热像仪镜头,你必须知道这三个参数!

1.视场角(FOV):指红外镜头所能观测到的范围;
2.空间分辨率(IFOV):指热成像仪单个像素点覆盖的范围;
3.最小成像距离:指红外镜头的最小对焦距离,小于此距离将无法准确聚焦。
接下来,我们用FOTRIC产品一一讲解。
一、视场角(FOV)
以FOTRIC338XX为基础,视角的大小决定了热像仪的观测范围+以FOTRIC326Q为例,两款热像仪视角不同,观测范围也不同。

注:如未特别注明,则为热像标准配备镜头。
为此,我们准备了一个小实验。我们使用标准、广角和长焦三种红外镜头在固定距离测试相同大小的物体,看看观测范围有什么不同:

实验表明,在相同的测量距离下,红外镜头的视角越大,测量范围就越大。当测量对象较大且空间有限时,适用于广角镜头,当测量对象较小且较远时,适用于长焦镜头。
二、空间分辨率(IFOV)
空间分辨率通常用毫弧mrad来表示。
FOTRIC 330X+例如,不同类型的热像仪具有不同的空间分辨率。

注:如未特别注明,则为热像标准配备镜头。
一般来说,热像仪的空间分辨率值越小,可识别的像素点范围越小,可以在相同的检测距离或相同的检测距离下测量较小的目标。

通常,分辨率小的镜头主要用于室外,如检测电力线路上的高绝缘子、线夹和电缆接头。
三、最小成像距离
最小成像距离是保证热像仪成像清晰度的重要参数,小于最小成像距离不能准确聚焦成像。

FOTRIC 289是专家科研热像仪,配备20台μ微距镜后,最小成像距离为12mm。

再加上1024*768的超高红外像素,能准确捕捉细微温差,保证科研测温精度。

了解这三个参数,基本上可以根据自己的测温需要选择合适的红外镜头。
FOTRIC还为同一个红外热成像仪配备了多种可选镜头。客户可以根据不同的场景选择合适的热成像仪镜头,以达到准确测温的目的。
相关产品
法国CA公司 CA1889+系列红外热像仪,专为工业环境应用设计,特别适用于预测性或预防性维护,可提供全面性维护报告所需的热成像温度测量信息。外型设计简洁、坚固,完全符合人体工程学设计;采用可旋转设计,显示屏可旋转270°,镜头可向上旋转70°,保证将热像仪调整到最佳状态。
C.A 70N/70N+是一款应用广泛的非接触式红外测温工具。完美解决了使用传统点温仪过程的各种困扰,让您的检查工作更安全、直观和高效。设备采用120x90/256x192晶圆级红外模组,便于大面积检查,有效防止漏检。
C.A 7XN+系列新一代智能型红外热成像仪外形简约,小巧便携,符合人体工学设计。4.3英寸高亮触摸屏,菜单式导航界面方便用户轻松操作,每一步均有专业提示,让首次使用者也能成为专家!内置高亮度照明灯,让您轻松拍出清晰的可见光与红外对比图,智能图像处理技术帮助检测工作更加高效和精准。
是德科技的UXR0334B示波器是一款功能强大、可扩展性高的仪器,其主要特点如下: 性能特点: 1.实时示波器带宽:33 GHz,可升级至110 GHz
相关文章
在现代电子产品研发与调试过程中,强电磁干扰(EMI)环境常常对测量精度和信号完整性构成严峻挑战。泰克示波器凭借其高带宽、低噪声和先进的频谱分析能力,成为EMI测试中的关键工具。然而,要在复杂电磁环境中获得可靠数据,仅依赖高性能设备远远不够,还需结合科学的屏蔽措施与精准的测量技巧。
在电子设备维修与调试过程中,电路板短路是常见且危害较大的故障之一,可能导致元器件烧毁、电源跳闸甚至系统瘫痪。传统检测方法多依赖万用表电阻测量,但面对复杂电路或瞬态短路,往往效率低下。泰克示波器凭借其高采样率、精准时域分析能力和丰富触发功能,可实现对短路故障的快速、非破坏性诊断,显著提升排查效率。
在电子测量实践中,当被测电路与市电直接相连且未经过隔离变压器时,若使用传统接地式示波器进行测量,极易因共地连接引发短路或设备损坏。为解决此类问题,采用电池供电的示波器进行“浮地测量”成为一种安全、有效的技术手段。泰克(Tektronix)作为测试测量领域的权威厂商,对浮地测量提出了明确的技术建议与安全规范,工程师在操作...
SATA(Serial ATA)作为一种高速串行数据传输接口,广泛应用于计算机存储设备中,其信号具有高频、差分传输、低电压摆幅等特点。使用普源DHO5108数字示波器对SATA信号进行分析,需结合其高性能带宽与采样能力,采取科学的测量方法,以确保信号完整性与分析准确性。
在电子测量与信号分析中,泰克示波器以其高精度与多功能性成为工程师不可或缺的工具。当需要同时观察两个频率差异显著的信号时,如何在不同时间基底(时基)下清晰、同步地显示波形,是一项关键技巧。这不仅有助于信号对比,更能提升故障诊断与系统分析的效率。
联系电话: 18165377573