红外热像仪的重要指标之一是温度测量的准确性。FOTRIC热像仪确保了温度测量的准确性和高清成像。但学习一些温度测量技能可以用一半的努力得到两倍的结果!以下提示,快速掌握!
1、确保对焦清晰

热像仪被动接收物体表面发出的热辐射,形成热像图。如果对焦不清楚,就不能准确接收被测物体表面的红外辐射,影响温度测量的准确性。
FOTRIC热像仪的四种对焦方式,易于实现精确对焦:
连续自动对焦,避免忘记对焦造成的图像模糊和温度测量不准确;
图像自动对焦,提高复杂景深场景中热像仪对焦的有效性;
激光自动对焦,实现快速无感对焦;
快速手动对焦,可通过调焦环快速完成。
2.正确选择量程

图片不显示温度数据?模糊的成像看不清细节?这可能是因为你的量程选择有问题。
正确选择温度测量范围,只需遵循以下两个原则:
被测目标的温度必须在热像仪的范围内;
在满足第一条的情况下,选择测温范围较小的范围。
3.找到合适的拍摄角度

平时拍照的时候,我们会调整角度来满足不同的摄影需求,那么用热像仪拍照的时候,嘴的角度是什么呢?
根据热像仪的温度测量原理,红外辐射从被测物体的表面垂直发射。一般来说,热像仪的拍摄角度不超过垂直方向45°接收到的红外辐射能量是zui多,所以测温也比较准确。
4.设置温度测量参数

热像仪捕获红外辐射后,将其转换为温度数据。数据会随着环境温度的变化而变化,并受到目标发射率、大气渗透率和温度测量距离的影响。我们需要设置相应的参数来减少这些因素的干扰。
发射率:物体向外发射红外辐射的能力,发射率范围为0-1,通常金属发射率低,非金属发射率高,可根据被测材料的材料属性设置;
反射温度:反射温度一般调整为环境温度,检测时改变角度,尽量减少反射的影响;
环境温度:可设置为当前季节的平均温度;
相对湿度:一般设置在60%左右;
目标距离:设置热像仪与被测物体之间的距离;
红外窗补偿:当热像仪需要通过塑料薄膜、红外透镜等部分渗透材料检测温度时,需要打开红外窗补偿,设定补偿温度或阻挡材料的透射率,并对红外辐射进行一定的温度补偿。
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