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。
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。
CA1954 是一款出色的工具型红外热像仪。性能优越、操作简便、坚固耐用、性价比高的人体工程学红外热像仪,采用独有的多项关键技术适用于各行业的应用。
CA1950 是一款出色的工具型红外热像仪。性能优越、操作简便、坚固耐用、性价比高的人体工程学红外热像仪,采用独有的多项关键技术适用于各行业的应用。
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。
相关文章
锁相环(PLL)作为现代电子系统的“心脏”,其性能对无线通信、雷达、高速计算和精密仪器等多领域应用具有重要影响。从智能手机的射频收发器到数据中心的时钟发生器,P
LCR 程控软件是用于控制 LCR 测试仪(测量电感 L、电容 C 和电阻 R 的仪器)的程序,可实现自动化测试,提升测试效率与精确度,广泛应用于电子制造、研发
E4991B阻抗分析抗分析仪是一款频率范围覆盖1 MHz至3 GHz的高性能射频阻抗材料测试仪。它凭借0.65%的基本测量精度,广泛应用于电子元器件、半导体器件
奈奎斯特图是阻抗分析中一种重要的图形化工具,它将复数阻抗信息以直观的二维轨迹呈现,广泛应用于电化学、材料科学及控制系统等领域。正确解读该图,是理解系统动态行为的
LCR 程控软件是用于控制 LCR 测试仪(测量电感 L、电容 C 和电阻 R 的仪器)的程序,可实现自动化测试,提升测试效率与精确度,广泛应用于电子
联系电话: 18165377573