+86-18822802390

Свяжитесь с нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Электронная-почта:admin@gvda-instrument.com

  • Ватсап: 8618822802390

  • Добавить: комната 610-612, коммерческое здание Хуачуанда, район 46, улица Цуйчжу, улица Синьань, Баоань, Шэньчжэнь.

По какому принципу измеряется температура инфракрасным термометром?

Aug 24, 2023

По какому принципу измеряется температура инфракрасным термометром?

 

Технология инфракрасного обнаружения является ключевым проектом продвижения национальных научных и технологических достижений в период девятой пятилетки. Инфракрасное обнаружение — это онлайн-мониторинг и непрерывная высокотехнологичная технология обнаружения, которая объединяет технологию оптоэлектронной визуализации, компьютерную технологию и технологию обработки изображений. Принимая инфракрасное инфракрасное излучение, испускаемое объектами, тепловое изображение отображается на флуоресцентном экране, точно определяя распределение температуры на поверхности объектов. Он обладает преимуществами точности, режима реального времени и скорости. Любой объект за счет движения собственных молекул непрерывно излучает инфракрасную тепловую энергию наружу, образуя на поверхности объекта определенное температурное поле, широко известное как «тепловое изображение». Технология инфракрасной диагностики измеряет температуру поверхности и распределение температурного поля оборудования, поглощая энергию инфракрасного излучения, тем самым определяя состояние нагрева оборудования. В настоящее время существует множество испытательного оборудования, использующего инфракрасные диагностические технологии, например инфракрасные термометры, инфракрасные тепловизоры, инфракрасные тепловизоры и т. д. Такие устройства, как инфракрасные тепловизионные телевизоры и инфракрасные тепловизоры, используют технологию тепловидения для преобразования невидимых «тепловых изображений» в изображения в видимом свете, что делает процесс тестирования интуитивно понятным и высокочувствительным. Они могут обнаруживать незначительные изменения в тепловом состоянии оборудования, точно отражать внутренние и внешние условия нагрева оборудования и обладают высокой надежностью, что очень эффективно при обнаружении опасностей оборудования.


Инфракрасные тепловизоры используют инфракрасные детекторы, объективы оптического изображения и системы оптико-механического сканирования (в настоящее время передовая технология фокальной плоскости исключает системы оптико-механического сканирования) для получения картины распределения энергии инфракрасного излучения тестируемого объекта и отражения ее на светочувствительных элементах инфракрасного излучения. детектор. Между оптической системой и инфракрасным детектором имеется оптико-механический сканирующий механизм (отсутствующий в тепловизорах с фокальной плоскостью) для сканирования инфракрасного теплового изображения объекта контроля и фокусировки на блоке или спектроскопическом детекторе, преобразующем инфракрасное излучение. энергию излучения в электрические сигналы. После того, как на экране телевизора или мониторе отображаются усиленные, преобразованные или стандартные видеосигналы, отображается инфракрасное тепловое изображение. Это тепловое изображение соответствует полю распределения тепла на поверхности объекта; По сути, это тепловая карта распределения инфракрасного излучения различных частей измеряемого целевого объекта. Из-за слабого сигнала по сравнению с изображениями в видимом свете ему не хватает иерархии и стереоскопического смысла. Таким образом, в реальном процессе работы, чтобы более эффективно оценивать поле распределения инфракрасного тепла измеряемой цели, часто используются некоторые вспомогательные меры для расширения практических функций прибора, таких как управление яркостью и контрастностью изображения, реальная калибровка, псевдоописание цвета и другие технологии.

 

5digital thermometer

Отправить запрос