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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。
热像仪的国产品牌主要包括高德智感、合肥英睿(英睿户外热成像)、海康微影、优利德、大立科技等。
高德智感:隶属于高德红外集团,专注于红外芯片和热成像系统的研发与生产,产品广泛应用于工业、安全监控以及军事等领域,以和稳定性在市场上占据重要地位12。
合肥英睿:睿创微纳旗下的子公司,专注于消费级红外热成像仪的研发制造,产品以其高性价比和良好的用户体验受到消费者的喜爱,特别是在户外探险和夜间观察领域表现12。
海康微影:安防领域的海康威视旗下的子公司,专注于红外热成像技术的研发和应用,产品以高清晰度、高灵敏度和高可靠性著称,广泛应用于城市安防、边境防控以及火灾预警等领域23。
优利德:中国规模较大的仪器仪表公司之一,专注于开发和制造各类的测试仪表及热成像仪,其热成像仪在电力行业尤其受欢迎24。
大立科技:从1984年就开始做红外热成像技术的老牌子,产品广泛应用于电力、工业制造、安全监控等领域,技术自主可控,拥有完全知识产权4。
这些国产品牌在热像仪领域各有特色,为用户提供了多样化的选择。
热像仪的使用寿命一般在7到12年之间,但具体寿命受多种因素影响。
热像仪的使用寿命不能一概而论,要看具体产品。一般国产的热像仪寿命稍差,而德国生产的红外热像仪寿命较长,美国的除Flir外寿命次之1。此外,热像仪的使用寿命还与其类型有关。例如,非制冷红外热成像仪的寿命通常较长,可达40000小时甚至45000小时以上23,而制冷型热成像仪的使用寿命则与其自身的制冷器工作时间密切相关4。
值得注意的是,热像仪的续航时长并不等同于使用寿命。续航时长主要取决于使用电源,而使用寿命则更多关联于产品的整体质量和设计。因此,在选择热像仪时,除了考虑其续航时长外,还需要关注其整体性能和预期使用寿命2。
另外,虽然有些特定型号的热像仪可能宣传具有更长的使用寿命,如多功能头盔式红外热像仪宣传使用寿命≥100000小时,但这并不代表所有热像仪都能达到如此长的寿命5。因此,在购买热像仪时,建议结合具体产品的质保期、用户评价以及厂家提供的信息来综合判断其预期使用寿命。
热像仪的日常保养主要包括以下几个方面:
1. 镜头保养
每次使用后,检查镜头玻璃表面,清除灰尘和污垢。建议使用非接触式方法,或使用擦拭工具和溶剂清洁光学表面,避免使用可能磨损反射和红外增透涂层的材料12。
不必每次使用前都清理镜头,仅当镜头上有可见灰尘或指纹时进行清理即可2。
避免将镜头对准强光源,如太阳或激光发射装置,以免损坏电子元器件1。
2. 电池保养
长时间不使用热像仪时,建议每两个月进行一次半充电,避免完全充电或完全放电1。
使用标准充电器充电,充电时间不超过24小时,以防电池损坏甚至引发火灾1。
3. 机身清洁
使用干净的细软抹布擦拭机身,注意不要沾取强酸或强碱性洗涤剂清洗34。
擦拭时要轻柔,避免对机身造成划痕或损伤34。
4. 存放注意事项
将热像仪存放在干燥通风处,避免潮湿环境对设备造成损害14。
长时间不使用时,将电池从设备中取出单存放5。
5. 定期开机与维护
每周至少开机一次,时间不少于10分钟,以防电路受潮短路损坏5。
长时间不使用,建议返厂升级至新版本,确保佳使用体验
热像仪的类型主要包括根据探测原理、工作波段、感光元件数量和运动方式以及是否测温进行分类的多种类型。
根据探测原理分类:
光子探测热像仪:利用光子在半导体材料上产生的电效应进行成像,敏感度高,但探测器本身的温度会对其产生影响,需要降温1。
热探测热像仪:利用探测元件吸收入射的红外辐射能量而引起温升,再借助各种物理效应把温升转变成电量,敏感度不如光子探测器但无需制冷1。
根据工作波段分类:
长波红外热像仪:工作在8到12微米波段,穿透力强,适用于多种环境1。
短波红外热像仪:工作在3到5微米波段,具有特定的应用优势1。
中波红外热像仪:工作在5到8微米波段,也有其特的应用场景1。
根据感光元件数量和运动方式分类:
机械扫描热像仪:通过机械扫描方式获取红外图像1。
凝视成像型热像仪:无需机械扫描,直接通过感光元件阵列获取红外图像1。
根据是否测温分类:
成像型红外热像仪:画面表现为温度分布,但不具备测温功能1。
测温型红外热像仪:除了呈现温度分布外,还能准确测量目标物体的表面温度
像仪的检定规程主要包括定期校准以保持高准确度,具体校准需遵循《热像仪校准规范》。
热像仪作为温度测量仪器,其准确性对于检测工作至关重要。为了确保热像仪能够持续提供准确的数据,需要定期进行校准。校准过程应严格遵循《热像仪校准规范》,这一规范详细规定了校准的方法、手段以及标准规定的使用中检查1。
在校准准备阶段,需要准备标准器,如铂电阻温度计或辐射温度计,以及满足校准规范的辐射源。校准环境也需严格控制,通常校准时的温度应为23℃±5℃,相对湿度应不大于85%(无结露),且外界无较大干扰源。校准人员需要熟悉校准规程和待测设备的性能参数,并能够规范使用校准设备1。
此外,红外热像仪的标定是基于史蒂芬-波兹曼定律,在设定的环境条件下,用一定数量已知温度的黑体进行标定。标定系统会将热像仪接收到的辐射信号与其温度对应起来,并拟合成一条标定曲线,此曲线用于将物体辐射信号转换成对应的温度2。
需要注意的是,热像仪的校准是一个非常复杂的过程,通常只能由制造商在实验室进行。因此,用户在使用热像仪时,应注意其使用年限和测温精度,及时联系制造商进行校准,以确保热像仪的准确性和可靠性2。
综上所述,热像仪的检定规程是一个涉及多个方面的复杂过程,需要严格遵循相关规范进行校准和标定,以确保其准确性和可靠性。