紅外熱像儀

紅外熱像儀是利用電子裝置將物體表面的溫度分布轉換成肉眼可見的圖像,并以不同顏色顯示物體表面溫度分布的儀器。紅外熱成像技術是多學科、多領域技術綜合發展的產物,由于軍事需求的牽引,已稱為目前發展速度最快的高技術之一。

成像步驟

Telops紅外熱像儀是利用光學成像物鏡接受被測目標的紅外輻射能量反映到MCT或InSb焦平面陣列(紅外探測器)的上,焦平面的每個點就是圖像中的一個像素,所有像素合起來就是一幅紅外熱像圖,這種熱像圖與物體表面的熱分布場相對應,熱圖像的上面的不同顏色代表被測物體的不同溫度。通俗地講Telops紅外熱像儀就是將物體發出的不可見紅外能量轉變為可見的熱圖像的紅外波段照相機。(更多成像原理,參見紅外熱像儀原理

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如果被測目標周圍有氣體怎么辦

我們知道很多氣體都有紅外特征峰,在紅外特征峰的波長位置會大量吸收目標的紅外數據,在這樣的情況下,普通紅外熱像儀根本就探測不到目標的紅外數據,所得到的數據大多是噪聲,從而使得探測的溫度跟實際溫度相差極大。

Telops的何工告訴你,在多光譜紅外熱像儀面前,氣體像太陽光下的玻璃一樣透明,絲毫不能影響我們獲得準確的溫度數據。

我們知道,每種氣體的特征峰是不同的,比如co2的特征峰在2.3-2.6μm之間,那我們只要過濾掉這個波段的數據,就能獲得被測目標的準確溫度數據。我們都知道Telops獨有的多光譜技術將一個普通的中波紅外波段分成多達8個通道,每個通道的波段范圍在0.25μm。我們只選擇2-2.3μm和2.6-4μm的數據作為目標的溫度數據,自然而然就會獲得目標的準確溫度。閱讀全文

如何探測火焰后面目標的溫度

一些科學家發現自己用的紅外熱像儀無法探測火焰后面的溫度。

作為高端紅外熱像儀的領導者,這個難題不在是問題。今天,來自Telops的何工告訴你如何測量火場后面的溫度。

我們知道,不同溫度的光譜特征區間不同。Telops獨有的多光譜技術將一個普通的中波紅外波段分成多達8個通道,每個通道的波段范圍是0.25μm,如果火焰的光譜特征是處于3-3.25μm ?4.5-4.75μm這兩個通道,那我們可以過濾這兩個通道的數據,使用別的6個通道的數據作為目標溫度數據。

親,這是不是很簡單??!

如何對微小物體測溫

經常有客戶問我這樣的類似問題:探測目標是一個小的圓盤,圓盤上開了50微米的小孔,現在要探測小孔的溫度,你們telops紅外熱像儀能測到嗎?

這個問題的答案是肯定的。Telops紅外熱像儀每個像素的最小像素分辨率是1μm,也就是說50微米的小孔大概會以2500個像素來顯示其中的溫度數據。

 

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紅外熱像儀價格

很多科研工作者和紅外愛好者總是對紅外熱像儀價格摸不著頭腦,面對市場上數千中產品型號,類似的產品介紹,買家總是奇怪,為什么有的測溫儀僅僅數百元,有的工業級熱成像儀也僅僅幾千元,而有的制冷型的紅外熱像儀甚至達到上百萬。究竟該買多少錢的紅外熱像儀才是最合適的呢?

在介紹價格之前,我建議大家先學習一下紅外熱像儀工作原理,只有在明白了熱像儀的基本原理后,你才知道比較什么是好的熱像儀,為什么有的便宜,為什么有的貴。

影響價錢的因素

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Telops的第一臺紅外熱像儀

科研級別熱像儀領導者-telops專業的紅外超光譜攝像機設計和制造公司 Telops 2010年宣布已經自行開發出一系列高級紅外攝像機。

Telops 因其在超光譜成像方面的創新和專長而出名。憑借專為研究科學家和紅外專家設計的這一系列獨特紅外攝像機,該公司帶來了新的成像水平。

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大氣對紅外熱像儀測溫的影響-Telops紅外專家教你如何選擇紅外熱像儀之四

大氣對紅外熱像儀測溫的影響的主要是大氣衰減和大氣自身紅外輻射。

大氣衰減

氣體對紅外輻射的吸收、懸浮微粒散射紅外輻射以及背景輻射對探測器的干擾等。

氣體對紅外輻射的吸收

氣體分子對紅外輻射的吸收是造成紅外輻射衰減的主要原因之一。對紅外輻射又吸收作用的有臭氧、CO、NO2、水蒸氣、CO2等。在近地面進行紅外測量時,水蒸氣和二氧化碳的含量對大氣對紅外輻射的影響占主要作用。水蒸氣的吸收波段較多,作用也較強,其主要作用波段在0.94μm、1.14μm、1.38μm、1.88μm、2.7μm、3.2μm、3.7μm、6.3μm等波長。二氧化碳在2.7μm、4.3μm、15μm處的紅外吸收性能也較強。雖然水蒸氣和二氧化碳的占大氣總量的比例很少,但是由于水蒸氣跟CO2很容易產生,所以他們基本上決定了大氣的紅外透過特性。

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紅外熱像儀的測溫精度-Telops紅外專家教你如何選擇測溫準確的紅外熱像儀之七

影響紅外熱像儀測溫精度的因素很多,不過綜合起來分為內因和外因兩方面。內因是探測器本身測溫能力,外因是外界對紅外探測器的干擾程度。

首先談內因:

探測器本身靈敏度

探測器本身對于紅外輻射的靈敏度像差很大,一般來講INSB>MCT>PBS。不過由于美國的禁運,目前中國市場上最高端的熱像儀為MCT型。

是否對探測器制冷

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熱成像

熱成像是使用由特殊傳感器構成的成像儀“看到”物體所釋放的能量。由于熱能或紅外光線的波長過長而無法偵測,因此人眼無法看到。我們作為熱能所感知到的實際是電磁波譜的一部分。紅外線能幫助我們看到肉眼無法看到的物體。熱像儀生成不可見紅外或“熱”輻射形成的圖像。根據不同物體之間的溫差,熱成像技術可生成清晰的圖像。這是適用于預見性維護、建筑檢查、研發以及自動化應用的絕佳工具。熱成像能夠在完全漆黑的環境下、夜間、透過灰霧、煙霧以及從遠距離看到所觀察的物體。該技術還可用于安防、海事、自動化、消防以及其他眾多應用中。

紅外成像

紅外成像同可見光成像有許多明顯不同之處。首先從目標特性來說,紅外輻射由目標自身輻射而出,是一種被動成像系統:可見光則是由目標反射其他光源(如太陽)的輻射,屬于主動成像系統:其次,紅外成像系統的探測器經常需要制冷,并且探測器內置冷光闌。探器制冷可以大大降低暗電流,提高探測器靈敏度。探測器內的冷光闌的作用是欄掉視場外的雜散輻射。

紅外熱像儀的最佳選擇

紅外熱像儀的最佳選擇?1、選擇紅外熱像儀首先要考慮溫度分辨率:溫度分辨率體現了一臺紅外熱像儀的溫度敏感性,溫度分辨率越小紅外熱像儀對溫度的變化感知越明顯,選擇時盡量選擇此參數值小的產品。紅外熱像儀測試被測物的主要目的是通過溫度差異找出溫度故障點,測量單個點的溫度值并沒有太大意義,主要是通過溫度差異來找相對的熱點,起到預維護的作用。?2、選擇紅外熱像儀其次空間分辨率:簡單來說空間分辨率越小測溫越準確,空間分辨率較小時,被測最小目標覆蓋了紅外熱像儀的像素,測試的溫度即被測目標的溫度。如果空間分辨率較高,被測的最小目標不能完全覆蓋紅外熱像儀的像素,測試目標就會受到其環境輻射的影響>>> 紅外熱像儀的最佳選擇
1、選擇紅外熱像儀首先要考慮溫度分辨率:溫度分辨率體現了一臺紅外熱像儀的溫度敏感性,溫度分辨率越小紅外熱像儀對溫度的變化感知越明顯,選擇時盡量選擇此參數值小的產品。紅外熱像儀測試被測物的主要目的是通過溫度差異找出溫度故障點,測量單個點的溫度值并沒有太大意義,主要是通過溫度差異來找相對的熱點,起到預維護的作用。
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紅外熱像儀原理-Telops紅外專家教你如何選擇紅外熱像儀之一

?紅外熱像儀原理是紅外熱像儀利用紅外探測器讀取被測物表面紅外輻射率分布,通過普朗克定律將輻射率換算成溫度數值,并根據被測物的溫度分部規律,將溫度數值并轉換成人眼可識別的圖像,并以不同顏色顯示物體表面溫度分布的一套科學方法。

測溫原理

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紅外焦平面陣列技術的未來二十年

一、引言

本世紀中超大規模集成電路和微電機械加工(MEMS)技術的發展,使紅外探測器技術取得了驚人的進展,紅外焦平面陣列技術是這種技術發展的一個里程碑。因紅外探測的隱蔽性和有效性,其應用領域主要是軍事方面,對該技術的迫切期望使之成為軍方的“寵兒”。特別是冷戰軍備競賽,軍方投入巨資使紅外探測技術發展突破了前進道路上一個又一個的障礙,使紅外探測器技術從30年代單一的PbS器件發展到現在的多個品種,包括InSb、HgCdTe、PtSi、InGaAs、GaAlAs、非本征硅等量子探測器、 Vox、PZT、多晶硅和非晶硅等熱探測器;從單元器件發展到目前焦平面信號處理的大型紅外焦平面探測器。其陣列集成規模已高達2048′2048元[2],從極低溫工作發展到了目前的77K或室溫工作陣列,特別是近年的發展已接近于可見光CCD、APS和CMOS圖像傳感器的水平。同時紅外探測技術正在急速地拓展新的應用領域和市場,迅速地滲透到廣闊的商用領域,改變其長期以來主要用于軍用領域的狀況。

二、器件制造技術的發展趨勢

1、陣列集成規模將進軍4K′4K

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紅外感應器

紅外感應器是基于紅外線技術的自動控制產品,當有人進入感應范圍時,專用傳感器探測到人體紅外光譜的變化,自動接通負載,是需要工作的儀器自動工作,人不離開感應范圍,將持續接通;人離開后,延時自動關閉負載。人到儀器工作,人儀器關閉,親切方便,安全節能,更顯示出人性化關懷。

目錄

1綜合介紹

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主動型紅外熱像儀的使用方法

主動型紅外熱像儀是一種發射紅外線來檢測的儀器,不需要接觸檢測物就可檢測。最早時期紅外熱像儀用于軍事,隨著科技的發展,紅外熱像儀進入了多個領域,紅外熱像儀怎樣使用呢?下面我們來了解一下。???正確使用flir熱像儀的方法和技巧1)調整焦距?2)選擇正確的測溫范圍3)了解最大測量距離??4)僅僅要求生成清晰紅外熱圖像,還是同時要求精確測溫5)工作背景單一??6)保證測量過程中儀器平穩??1)調整焦距???您可以在紅外圖像存儲后對圖像曲線進行>>>
紅外熱像儀是一種發射紅外線來檢測的儀器,不需要接觸檢測物就可檢測。最早時期紅外熱像儀用于軍事,隨著科技的發展,紅外熱像儀進入了多個領域,紅外熱像儀怎樣使用呢?下面我們來了解一下。???正確使用紅外熱像儀的方法和技巧

1)調整焦距

2)選擇正確的測溫范圍

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被測物發射率對紅外熱像儀測溫精度的影響-Telops紅外專家教你如何選擇紅外熱像儀之三

本文通過實驗探索被測目標發射率與測溫精度的關系。

測溫實驗

本實驗使用近距離探測,因而可以忽略大氣衰減,把被測物表面看做滿足灰體模型,抵達紅外探測器的輻射總能量應為被測物紅外輻射的能量與目標反射的環境輻射能量之和,以此我們立式1 :
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紅外成像技術

紅外熱成像技術

物體表面溫度如果超過絕對零度即會輻射出電磁波,隨著溫度變化,電磁波的輻射強度與波長分布特性也隨之改變,波長介于0.75μm到1μm間的電磁波稱為“紅外線”,而人類視覺可見的“可見光”介于0.4μm到0.75μm。紅外線在地表傳送時,會受到大氣組成物質( 特別是H2O、CO2、CH4 、N2O、O3等)的吸收,強度明顯下降,僅在短波3μ~5μm及長波8~12μm的兩個波段有較好的穿透率(Transmission),通稱大氣窗口(Atmospheric window),大部份的紅外熱像儀就是針對這兩個波段進行檢測,計算并顯示物體的表面溫度分布。此外,由于紅外線對極大部份的固體及液體物質的穿透能力極差,因此紅外熱成像檢測是以測量物體表面的紅外線輻射能量為主。 … 閱讀全文

紅外光電傳感器

紅外光電傳感器的標準叫法為紅外探測器,是將紅外光學信號轉化為電平信號的原件,常見的有mct,insb等

紅外光電傳感器是通過把光強度的變化轉換成電信號的變化來實現控制的。?紅外光電傳感器在一般情況下,有三部分構成,它們分為:發送器、接收器和檢測電路。

發送器對準目標發射光束,發射的光束一般來源于半導體光源,發光二極管(LED)、激光二極管及紅外發射二極管。光束不間斷地發射,或者改變脈沖寬度。接收器有光電二極管、光電三極管、光電池組成。在接收器的前面,裝有光學元件如透鏡和光圈等。在其后面是檢測電路,它能濾出有效信號和應用該信號。?此外,光電開關的結構元件中還有發射板和光導纖維。
三角反射板是結構牢固的發射裝置。它由很小的三角錐體反射材料組成,能夠使光束準確地從反射板中返回,具有實用意義。它可以在與光軸0到25的范圍改變發射角,使光束幾乎是從一根發射線,經過反射后,還是從這根反射線返回。

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紅外鏡頭及其對測溫影響-Telops紅外專家教你如何選擇紅外熱像儀之五

紅外鏡頭是為紅外熱像儀提供成像類光學部件,紅外熱成像儀鏡頭的質量直接影響成像質量的優劣,影響算法的實現和果。

紅外熱像儀的光學成像物鏡將工作波段內的輻射收集起來,并聚焦到探測器上。在可見光波段,玻璃是很好的投射材料,但是在中波、長波紅外波段,這種材料是不透明的,因此常選用鍺、硅等晶體材料,而且為了提高透射率,還需要鍍上一層增透膜,這些材料和膜層如同濾光片一樣,將鏡頭透過的波長限制在一定的范圍內。

紅外光學成像物鏡的作用:過濾、截至可見光同時,允許通過紅外線。通過它在可見光、紅外線并存的環境中把紅外線分離出來。加紅外透鏡過濾可見光從而得到純正的紅外效果。

 

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非制冷紅外探測器

1 非制冷探測器技術發展概況
自上世紀90年代,非制冷凝視型紅外熱像儀迅速進入應用市場。這種熱像儀與制冷型凝視紅外熱像儀相比,雖然在溫度分辨率等靈敏度方面還有很大差距,但具有一些突出的優點:不需制冷,成本低、功耗小、重量輕、小型化、啟動快、使用方便、靈活、消費比高。
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紅外熱成像儀在軍事中的應用

紅外熱成像儀在軍事中的應用 (一)  熱像儀的組成與工作原理
一般的夜視器材都是利用目標的反射光線成像的。熱像儀與它們不同,它既不依靠夜天光,也無須主動攜帶紅外光源,而是靠接收目標自身的紅外輻射(一切物體,只要其溫度高于絕對零度,就會有紅外輻射)來工作的,所顯示的圖像反映了目標與周圍環境之間熱輻射(溫度)的差異,亦即利用熱對比度成像,因而是熱圖像。具有軍事意義的目標(如飛機、坦克等)一般都比周圍環境溫度高,因此也就成了熱像儀最好的觀察對象。
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紅外熱像儀探測器分類和原理及其優缺點-Telops紅外專家教你如何選擇紅外熱像儀之六

紅外探測器是一種對紅外輻射敏感的器件,它將紅外輻射轉換成電信號,是紅外熱像儀成像系統中的核心,也是紅外技術最尖端的領域。紅外探測器的發展水平直接決定了紅外熱像儀的測溫精度跟測溫速度。 不同探測器對紅外輻射的響應度不同,有些探測器對某些波長紅外輻射的響應較低,這主要是由于探測器材料對不同波長的紅外輻射的反射和吸收存在差異。 目前在TELOPS紅外成像儀中使用的斯特林制冷焦平面陣列(FPA)探測器一般工作在3μm~5μm,7.7μm~11.8μm波段,探測器材料為MCT和InSb。

1.紅外探測器分類

自上世紀以來,紅外探測器的研發蓬勃發展,目前各大廠家已經生產出了種類繁多的紅外探測器,根據紅外線探測器的不同特性也有不同的分類方法。根據探測器響應波長,可以分為近紅外、中紅外、遠紅外和極遠紅外探測器;根據工作溫度,可以分為致冷型和非致冷型紅外探測器;其中制冷型又可分為半導體制冷,液氮制冷;根據探測器結構可分為單元(測溫儀)、線陣和焦平面紅外探測器;就探測機理而言,又可分為光子和熱敏紅外探測器,本文主要以探測機理為分類方式: … 閱讀全文

兵器瞬態測溫技術

[定義]
瞬態測溫技術是在人為的環境中利用儀器測量物體瞬態溫度的技術。溫度是反映物體分 之熱運動的一個物理參數。它是表示物體冷熱程度的物理量。溫度測量是通過物體的某些 物理性質隨溫度變化的特征間接測量的。在常規兵器這一特殊領域,被測事件往往發生在 … 閱讀全文

紅外熱像儀軍用及民用領域的應用

從全球范圍來看,紅外熱像儀目前已得到廣泛的應用,根據MaxtechInternational的報告,全球民用市場規模為30億美元左右,未來幾年年均增速為15%左右;軍用市場規模為60億美元左右,未來幾年年均增速為7%左右。

軍用領域
由于紅外技術能比較全面地滿足軍事應用上的各種需求,因而紅外技術也是當今國內競相發展的重點技術之一。

目前我國軍隊中紅外熱像儀應用的相對較少,按照我國政府發布的《2006年中國的國防》白皮書,我國軍隊的人員數量為230萬人,如果未來我軍 … 閱讀全文

爆炸研究及炸藥配置優化

爆炸測溫中采用紅外熱成像技術可得到爆炸火球表面溫度的時空分布,從時間和空間兩方面擴大了測試范圍,得到的信息較為全面。

燃料拋撒是燃料到燃料空氣炸藥(FAE)的轉化與制造過程,分析燃料拋撒過程的動力學特征,從而選擇合理的裝置參數,對于提高爆炸波能量輸出,進而達到高威力毀傷效應具有重要意義。燃料分散和云霧濃度分布的均勻程度是影響FAE爆炸效果的主要因素。由紅外圖像可以清晰地分辨燃料拋撒和云團的分布情況。

通過高速紅外熱像儀對新型炸藥和常規炸藥的火球特征參數進行測量,可以對比不同炸藥的熱輻射值,對于炸藥配方的改進有著很好的指導作用。

案例:利用紅外熱成像技術研究了具有云團爆炸性質的燃料空氣炸藥(FAE)的爆炸溫度場。實驗測試了兩發 液體FAE和一發固體FAE試驗彈的爆炸溫度參數,得到了爆炸火球溫度的時空分布,并根據火球溫度分布分析了 … 閱讀全文

醫療及獸醫應用領域

1.醫療應用領域熱成像技術

醫用紅外熱成像技術是通過紅外熱像儀被動接收人體發出的紅外輻射信息,因此凡能引起人體組織熱變化的疾病都可以用它進行檢查,如癌前期預示、腫瘤的鑒別診斷及普查、心腦血管疾病、外科、皮膚科、婦科、五官科、人體健康狀態的綜合檢查和評估以及對各類疾病的治療和藥物療效過程及結果的觀察、分析等。此外,醫用紅外熱像技術在中醫辯證、針灸原理、經絡穴位溫度特性和氣功測試等方面的應用也受到國內外的關注,取得了一些研究結果。

腫瘤治療的關鍵是及早發現,對此醫用紅外熱像技術具有明顯的優勢。良性腫瘤由成熟細胞組成,生長緩慢,與周圍皮膚溫差較小,多在1℃以內;惡性腫瘤由不成熟細胞組成,血管豐富,代謝旺盛,生長迅速,特別是病變位于淺層者與近周皮膚溫差較大,可高達2~3℃之多。當腫瘤的直徑在1cm 或以上,MRI、CT這些主流技術在形態上的定位要比紅外熱像準確;但如果腫瘤只有1mm 或更小,主流技術將無能為力,而紅外熱像技術則能夠觀察到細微病變,鑒別腫瘤的性質,特別是早期發現。腫瘤細胞由早期的代謝加速,血液循環增加而致的溫度變化,發展至體積增大足以CT、MRI分辨,時間差一般來說起碼2~3個月。隨著CT、MRI儀器分辨能力的提高,這種差距可以縮短,但溫度的變化在前,結構變化在后,這種差距是絕對的。

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紅外熱像儀在電機上的具體應用

電機的部件較多,發生故障的部位及原因也較多,通過紅外熱像儀可發現以下問題:1.電氣接線(電氣接線盒外殼)問題點:接線端子過熱可能原因:連接松脫、接線端子氧化腐蝕、連接過緊。建議措施:重新連接或更換接線端子。問題點:電纜過熱可能原因:不平衡電壓或過載。建議措施:使用萬用表、鉗表或電能質量分析儀予以確認具體原因。2.電機外殼溫度分布問題點:外殼部分區域溫度過高可能原因:內部鐵芯、繞組因絕緣層老化或損壞導致短路。建議措施:拆卸外殼進行檢修。問題點:外殼整體溫度過高可能原因:空氣流動不充分導致散熱故障。建議措施:如果停機時間短,則只對電機空氣進口格柵進行清洗;并在下一次有計劃的停機檢修中,安排一次徹底>>> 電機的部件較多,發生故障的部位及原因也較多,通過紅外熱像儀可發現以下問題:
1.電氣接線(電氣接線盒外殼)
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紅外熱像儀在剎車片溫度檢測中的應用

剎車片的質量直接關系到汽車停車過程或者應急剎車過程的有效性和可靠性,對駕駛和乘坐人員的生命有直接的影響。利用熱像儀可以完全知道整個的剎車片的工作后溫度變化過程,從而檢驗剎車片制動性和耐磨性。為什么要對剎車片進行溫度監測?高性能的制動能力出自完美的剎車系統。汽車剎車系統一般包括剎車踏板、液壓回路、卡鉗、剎車片和剎車盤。當駕駛者踩下踏板時,液壓回路將力量施加于裝有剎車片的卡鉗,卡鉗合攏抱住車輪中的剎車盤,實現減速。對于剎車片而言,最重要的就是摩擦材料的選擇,它基本決定了剎車片的制動性能。溫度是影響剎車片性能的一個重要的環境變量。一方面,溫度制約著剎車片的制動性、耐磨性等各方面的性能。另一方面,它又>>> 剎車片的質量直接關系到汽車停車過程或者應急剎車過程的有效性和可靠性,對駕駛和乘坐人員的生命有直接的影響。利用熱像儀可以完全知道整個的剎車片的工作后溫度變化過程,從而檢驗剎車片制動性和耐磨性。為什么要對剎車片進行溫度監測?高性能的制動能力出自完美的剎車系統。汽車剎車系統一般包括剎車踏板、液壓回路、卡鉗、剎車片和剎車盤。當駕駛者踩下踏板時,液壓回路將力量施加于裝有剎車片的卡鉗,卡鉗合攏抱住車輪中的剎車盤,實現減速。對于剎車片而言,最重要的就是摩擦材料的選擇,它基本決定了剎車片的制動性能。

溫度是影響剎車片性能的一個重要的環境變量。一方面,溫度制約著剎車片的制動性、耐磨性等各方面的性能。另一方面,它又體現了剎車的制動性和耐磨性等性能。所以,溫度采集在剎車片材料的研究中是至關重要的。

紅外熱像儀在剎車片溫度檢測中的應用

剎車片如果溫度過高,它的效率就會降低。急剎車時,強烈的摩擦會使剎車盤和剎車片的溫度高達1000℃!如果摩擦材質過硬會導致制動盤加快磨損,緊急制動時還有可能讓制動摩擦片開裂或脫落,最終導致剎車失靈。

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LED燈泡設計思路差異:外殼的表面溫度不同

拆解前,首先測量了亮燈狀態下LED燈泡的溫度(圖2,圖3)。目的是確認在外觀上存在明顯差異的底座(散熱部)差異是否會體現在溫度上。LED的光線極少含有紅外線成分,因此燈光照射的燈罩部分并不會太熱。但底座是LED芯片的散熱部,因此溫度較高。此次在認為底座會變得最熱的部分(LED的安裝位置附近)粘貼了放射率為0.95的膠帶,利用熱像儀測量了膠帶的溫度。

9款LED燈泡中,底座的表面溫度最高的是東芝照明技術的7.2W產品(圖2(b))。在A組內進行比較,三星LED的7.1W產品約為47℃,勤上光電的7.5W產品約為43℃,而東芝照明技術的7.2W產品約為61℃,比這兩款高出了14~18℃。

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激光夜視技術應用及其選型

激光夜視技術在中國出現已有將近十年的時間,它屬于主動紅外夜視技術的一種,其原理是將激光點光源通過光學擴散,達到夜間照明的目的,其波長多在808、940、980nm,屬于近紅外光。系統采用高通光量的夜視鏡頭接收目標反射光成像,再用低照度的CCD攝像機采集圖像并輸出。照明系統、成像鏡頭、攝像機三者作為系統的核心部件,互相配合,任何一個環節出現瓶頸都會導致整套系統達不到理想的效果。十年來,激光夜視廠家如雨后春筍般出現,各家參數、價格也參差不齊,給客戶的選擇造成了極大的困難,對行業本身也有較大沖擊,激光夜視技術雖大有取代紅外LED燈的趨勢,但混亂的技術及市場狀態也導致客戶不敢貿然下決定使用,本文將從影響夜視距離及效果的各方面因素入手,幫助客戶更好的理解激光夜視技術。

絕大多數客戶打電話都會問到一個問題“你們的夜視產品能達到1000米嗎?大概什么價格?”不同的廠家可能給出的回答大相徑庭,夸張點說,甚至會有五到十倍的差價,這一定會讓客戶犯嘀咕,同樣的技術,怎么差距會如此之大?價格低的是不是技術不成熟,價格高的是不是“半年不開張,開張吃半年”宰人,事實上,每一個生產型企業都不會拿自己的信譽開玩笑,出現這種情況的根本原因在于,各家對夜視距離的理解和觀念存在差別。

先看一個較為復雜的計算公式:

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主動紅外夜視儀

主動紅外夜視技術是通過主動照射并利用目標反射紅外源的紅外輻射形成圖像來實施觀察的夜視技術,對應裝備為主動紅外夜視儀。盡管主動紅外夜視技術具有成像清晰、制作簡單等特點,但它也有著一個致命弱點就是:在戰場上,紅外探照燈的紅外光會被敵人的紅外探測裝置發現。這一弱點無疑宣告了主動紅外夜視技術必被淘汰的命運。

工廠維護

因為幾乎所有設備在發生故障前都會產生發熱現象。紅外成像技術能夠在設備發生故障之前,快速、準確、安全的發現故障。
紅外熱像儀可以避免因此造成的生產停工、產量下降、能源損耗、火災甚至災難性故障所帶來的高昂代價??梢詼y量溫度的紅外熱像儀能反映電氣和機械故障的所有情況。
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民用防務

Telops高速紅外熱像儀在大型客機維護中的應用(每秒1000幀(320× 256像素)的拍攝,片段以20赫茲的速度顯示.拍攝時間:2012年)

Telops高清紅外熱像儀在直升機預防性維護中的使用(每秒1000幀(320× 256像素)的拍攝,片段以20赫茲的速度顯示.拍攝時間:2012年)

Telops_Fast-IR_1000紅外熱像儀在直升機預防性維護中的使用(每秒1000幀(320× … 閱讀全文