问题一:红外热像仪原理
自然界中的物体都会向外发射红外辐射,红外线属于不可见光,但是热像仪的探测元件可以感受得到,而且可以分辨出红外线中的能量差,正是因为能分辨细微的能量差,再将不同的能量加上颜色,最终呈现出红外图像(图像的颜色实际上是可调的)。红外线是含有能量的,表现形式就是温度,所以热像仪也可以做到测温的效果。前面说了,红外线也属于光线,虽然我们看不到,但是它确实存在。夜晚的时候是没有可见光的,所以肉眼看到的只是一片黑暗,但是物体还是在散发红外线,所以热像仪能夜视。
问题二:测温相关问题
红外热像仪是可以测量一个“面”的温度的,而且是远距离测量(非接触式)。但是,相比于接触式的测温方式,热像仪的精确度相对较差一点,毕竟中间隔了空气,会有能量的损失,但是一般都能做到测温范围的±2%或者±2℃。
热像仪测量的温度都是表面温度,适用于电力是因为有问题的电线、电塔都会伴随着异常的高温,热像仪检测出异常高温就知道哪里出现了问题。所以说,想用热像仪做到“透视”的效果,是不可能的。
红外热像仪是有测温范围的,购买的时候需要根据自己的用途来选择,不懂可以问商家。
问题三:相关参数代表的意义
红外分辨率。提到分辨率,首先想到的就是画面清晰度,分辨率越高,画面越清晰。还有一点,分辨率高的,能够测温的距离也就越远。很多人都会问热像仪的测温距离是多少,可以告诉你的是,只要物体在热像仪画面中保持9个像素以上,就能达到测温的最低标准。所以热像仪的测温距离和分辨率,被测物体在画面中的大小有关。
热灵敏度。顾名思义,就是热像仪对红外能量的敏感程度。前面说了,热像仪能分辨细微的红外能量差异,从而达到成像的效果。也就是说,热灵敏度越高,能分辨的能量差越小,画面也就越清晰。
帧频。这个估计大家都知道,帧频越高,画面越流畅。