Объяснение тепловизионных камер
Тепловизионные камеры — это устройства, которые преобразуют тепловую энергию (тепло) в видимый свет для анализа конкретного объекта или сцены. Полученное изображение известно как термограмма и анализируется с помощью процесса, называемого термографией. Тепловизионные камеры — это сложные устройства, которые обрабатывают захваченное изображение и отображают его на экране. Эти изображения можно использовать для немедленной диагностики или обрабатывать с помощью специализированного программного обеспечения для дальнейшей оценки, точности и вывода отчетов. Тепловизионные камеры выводят измерение температуры на новый уровень; вместо получения числа для температуры вы получаете изображение, показывающее разницу температур на поверхности.
Что видят тепловизионные камеры?
Видимый свет – это то, что мы видим вокруг себя каждый день. Это единственная часть электромагнитного спектра, которую мы можем видеть. Видимый свет занимает лишь небольшую часть электромагнитного спектра, а инфракрасное излучение (ИК) составляет больший процент. Если мы хотим увидеть, что происходит в других частях спектра, нам нужно специализированное оборудование.
Все объекты поглощают, отражают, а иногда и передают энергию на разных уровнях. Различные материалы будут выделять тепловую или холодную энергию с разной скоростью. Именно эту энергию можно обнаружить с помощью инфракрасного оборудования и отобразить в виде изображений.
Применение и использование тепловизионной камеры
Первоначально разработанные для использования в военных целях во время Корейской войны, тепловизионные камеры мигрировали в другие области и нашли множество применений. Пожарные используют их, чтобы видеть сквозь дым, находить людей и локализовать очаги возгорания. Правоохранительные органы используют эту технологию для управления деятельностью по наблюдению, обнаружения и задержания подозреваемых, исследования мест преступлений и проведения поисково-спасательных операций. Специалисты по обслуживанию линий электропередачи обнаруживают перегревающиеся соединения и детали, чтобы устранить потенциальные неисправности. Там, где теплоизоляция выходит из строя, специалисты по строительству зданий могут обнаружить утечки тепла, чтобы повысить эффективность охлаждения или обогрева. Физиологическую активность, такую как лихорадка, у людей и других теплокровных животных также можно отслеживать с помощью термографической визуализации. Они также являются обычными инструментами, используемыми домашними инспекторами.
Особенности тепловизионной камеры
Тепловизионные камеры можно приобрести с минимальным набором функций, которые считывают только температуру фиксированного центрального перекрестия на дисплее, или с несколькими функциями, которые позволяют пользователю выбирать несколько подвижных перекрестий и сравнивать их, чтобы показать высокую, низкую и высокую температуру. средние температуры на дисплее. Тепловизионные камеры имеют несколько цветовых палитр, выбираемых пользователем, например черный/белый, железный или радужный. Железная палитра чаще всего используется домашними инспекторами. Черно-белая палитра помогает идентифицировать детали изображения, а радужная палитра обладает лучшей термочувствительностью для отображения разницы температур. См. примеры изображений некоторых цветовых палитр ниже.
На что обратить внимание при выборе тепловизионной камеры
Существует ряд компонентов, которые влияют как на качество, так и на стоимость тепловизионной камеры. Двумя наиболее важными факторами являются разрешение детектора и тепловая чувствительность.
Разрешение детектора описывает количество пикселей. Наиболее распространенные разрешения — 160 x 120, 320 x 240 и 640 x 480 пикселей. Детектор размером 320 x 240 создает изображение, состоящее из 76,800 76,800 пикселей. Поскольку с каждым пикселем связана температура, это XNUMX XNUMX точек температурных данных. Более высокие разрешения также обеспечивают заметно более четкое изображение.
Термическая чувствительность — это наименьшая разница температур, которую может обнаружить камера. Чувствительность 0.05° означает, что камера может различать две поверхности с разницей температур всего в пять сотых градуса.
Еще одним важным фактором, который следует учитывать, является температурный диапазон тепловизионной камеры. Диапазон указывает минимальную и максимальную температуру, которую может измерить камера (обычно от -4°F до 2200°F).
Чтобы получить наилучшее тепловое изображение для анализа, в большинстве камер можно выполнить четыре настройки: фокусировку, изменение настроек излучательной способности, изменение настроек отражательной температуры и тепловую настройку. Каждую из этих регулировок необходимо учитывать при выборе тепловизионной камеры.
Как и в случае со стандартной камерой, объектив тепловизионной камеры необходимо сфокусировать, чтобы повысить четкость изображения. Большинство камер можно сфокусировать, повернув объектив. Более сложные камеры имеют кнопочную фокусировку.
Коэффициент излучения — это количество излучения, испускаемого объектом, по сравнению с количеством излучения идеального излучателя, когда оба объекта имеют одинаковую температуру. Регулировка коэффициента излучения важна при измерении температуры или при сравнении температур двух разных объектов. Не все камеры позволяют пользователю вводить отражательную температуру.
Настройка отражательной температуры позволяет пользователю компенсировать температуру окружающих объектов, отражающуюся на объекте. Как и коэффициент излучения, температура отражения важна при измерении температуры или сравнении температур двух объектов. Не все камеры позволяют пользователю вводить отражательную температуру.
Термическая настройка камеры включает в себя настройку диапазона или диапазона температур, которые камера видит в ручном режиме просмотра. Ручной режим позволяет пользователю настроить диапазон в желаемом диапазоне, и камера всегда будет отображать этот диапазон температур. Ручной режим лучше всего использовать для выявления разницы температур просматриваемого объекта.
Ограничения тепловизионной камеры
Поскольку тепловая энергия может отражаться от блестящих поверхностей, тепловизионные камеры не могут видеть сквозь стекло. Тепловизионные камеры можно использовать для сбора информации о внутренней среде.
стены, но они не могут видеть сквозь стены. Также важно знать, что тепловизионные камеры не следует использовать в качестве единственного фактора, определяющего наличие проблемы. Для подтверждения проблемы всегда следует использовать другие инструменты.
Тепловизионная камера PQWT CX320



EN
CN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
RO
RU
CA
TL
IW
ID
ВЕРНУТЬ