来源:苏州思迈仪器仪表科技有限公司 时间:2025-03-19 22:16:52 [举报]
热像仪的原理是利用红外探测器接收被测目标的红外辐射能量,并将其转换成电信号,再经过信号处理和图像显示,终得到目标物体的温度分布图像。
具体来说,热像仪通过光学成像物镜和光机扫描系统(或的焦平面技术)接收被测目标的红外辐射能量分布图形,这些能量被反映到红外探测器的光敏元上。在光学系统和红外探测器之间,可能存在一个光机扫描机构(焦平面热像仪无此结构),它对被测物体的红外热像进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上。探测器将接收到的红外辐射能转换成电信号,这些电信号经过放大处理、转换或标准视频信号后,通过电视屏或监测器显示出来,形成红外热像图。这些图像以不同的颜色代表被测物体的不同温度,从而提供了深入了解物体温度分布的途径12。
此外,红外热像仪的成像还受到大气窗口的影响。大气、烟云等吸收红外线与红外辐射的波长有关,对于3~5微米和8~14微米的红外线是透明的,因此这两个波段被称为红外线的“大气窗口”。利用这两个窗口,红外热像仪可以在正常环境中进行观测而不产生红外辐射衰减的情形
热像仪的检测主要涉及对其性能和功能的验证,以及在实际应用场景中的使用。
一、性能检测
热像仪的性能检测是衡量其质量的关键步骤。这通常包括对其测温范围、测温精度、空间分辨率、热灵敏度(NETD)等指标的测试。例如,MRTD(小可分辨温差)测试是衡量红外热像仪性能的一种方法,通过确定目标与背景小温差来绘制曲线,进而确定物体的检测、识别和确认距离(DRI)1。
二、功能验证
功能验证主要是确保热像仪的各项功能正常工作,如图像采集、存储、传输、处理以及热点追踪等功能。在实际操作中,需要检查热像仪是否能够准确捕捉并显示被测物体的温度分布图像,以及操作人员是否能够通过屏幕上的图像色彩和热点追踪功能来判断发热情况和故障部位2。
三、实际应用场景中的使用
在实际应用场景中,热像仪的检测还包括对其适应性和可靠性的评估。例如,在科研领域,如南京航空航天大学涡轮叶片气膜冷却效率优化的研究中,就使用了的微距红外热像仪来拍摄叶栅表面或平板表面经气流冷却后的温度变化情况,从而实现对叶片表面微小区域温度变化的捕捉3。此外,在医疗领域,红外线热成像仪也被广泛用于疾病诊断、亚健康状态检测和中医体质辨识等方面4。
四、检测流程
热像仪的检测流程通常包括准备阶段、测试阶段和分析阶段。在准备阶段,需要确保热像仪处于正常工作状态,并准备好测试所需的设备和环境。在测试阶段,按照预定的测试方案对热像仪进行性能测试和功能验证。在分析阶段,对测试结果进行分析和处理,得出热像仪的性能指标和功能状态评估报告。
综上所述,热像仪的检测是一个综合性的过程,涉及性能检测、功能验证以及实际应用场景中的使用等多个方面。通过全面的检测流程,可以确保热像仪的质量和可靠性,满足实际应用需求。
热像仪的常见故障主要包括以下几种:
1. 测温不准
可能是测温参数设置不当,如发射率、测温范围、大气温度、相对湿度、目标距离等参数未正确调节12。
热像仪未对焦清晰,目标成像模糊也会影响测温精度12。
长时间未校准的热像仪也可能导致测温不准,需要返厂进行校准1。
2. 图像不清晰
红外镜头表面灰尘或污渍过多会导致成像不清晰,需要定期清洁镜头13。
仪器主机、监视器及传输设备等环节出现故障也可能影响图像质量,需要逐一排查4。
3. 拍摄的红外图无法存储
存储空间不足时,红外图像无法存储,需要查看热像仪内存使用情况并删除不必要的图片和视频以腾出空间1。
4. 工作过程不稳定
可能是线路连接不当或松动导致,需要检查仪器的线路连接情况并进行清洁和维护34。
5. 监视器画面抖动
传输信号受到干扰或传输线缆受损会引起画面抖动,需要检查周围是否存在影响仪器使用的辐射源,并检查线缆状况34。
6. 无法开机
电池电量不足、电池接触不良、电源适配器或座充故障等都可能导致热像仪无法开机,需要检查电池和电源相关部件13。
此外,还有一些特定型号的热像仪可能出现的故障,如蓝屏、红外图像显示异常条纹状、不聚焦等,这些故障需要根据具体型号进行针对性的检测和维修
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