紅外熱像儀已被廣泛用於測量建築物▩₪◕、機械或電子裝置的狀況·╃。這些有用的工具使專業人能夠使用熱成像進行非侵入性分析·╃。此外☁·₪☁,這些重要資料指示可能需要的任何維護☁·₪☁,從而防止裝置停機或建築物損壞等災難·╃。並非所有熱像儀都是相同的☁·₪☁,並且每個熱像儀都有不同的規格·╃。以確保選擇合適的一款·╃。
要什麼解析度↟•◕?
建立熱影象時☁·₪☁,攝像機會為影片中的每個畫素分配一個溫度計數☁·₪☁,畫素越多☁·₪☁,溫度越高☁·₪☁,此功能在使用熱像儀背面的實時顯示時非常有用·╃。它將不斷更新資料讀數·╃。
2▩₪◕、溫度範圍和NETD
每臺熱像儀在其規格上都有一個熱範圍·╃。靈敏度和NETD☁·₪☁,這也決定了它們可以檢測到的溫度範圍·╃。這些也就可以確信熱像儀將提供準確的溫度資料▩₪◕、
NETD代表嗓聲等效溫差☁·₪☁,也稱為熱對比度☁·₪☁,這個縮略詞說明了所討論的熱像儀將如何有效的讀取熱輻射中的微小溫差·╃。使用的測量單位通常是MK☁·₪☁,這很重發☁·₪☁,因為具有高mK的熱像儀將建立一個比低mK具有更多嗓聲的影象·╃。隨著發射更多的紅外輻射☁·₪☁,熱像儀更容易觀察較熱的區域☁·₪☁,但較冷的區域更難以讀取·╃。
例如☁·₪☁,熱像儀在建築物調查期間讀取溫度變化或發射率變化很小的內牆·╃。提高靈敏度更適合發現絕緣不良或溼氣積聚等問題·╃。
需要記住的是☁·₪☁,熱敏度越低☁·₪☁,紅外讀數越好☁·₪☁,
3▩₪◕、光譜範圍解釋
熱像儀上的感測器可以檢測一系列波長·╃。這些包括適合不同應用的短波▩₪◕、中波和長波☁·₪☁,以提供*佳結果▩₪◕、
適用於短波長的熱像儀可以檢測光譜範圍為0.9至1.7微米的紅外線·╃。該波長接近可見光·╃。這種波長用於行動式成像和藝術修復·╃。中波熱像儀可以檢測2至5微米並提高讀數的準確性·╃。這些用於建築測量和機械維護·╃。長波長涉及7-12微米的範圍☁·₪☁,可以讀取它們的熱像儀通常為安全和其他應用提供高準確的讀數·╃。
4▩₪◕、選擇調色盤
與可用的各種熱像儀類似☁·₪☁,有許多不同的方法來解釋建立的影象☁·₪☁,所有影象調色盤都是由色彩鮮豔的畫素組成的數字影象☁·₪☁,可以快速識別觀察到的不同溫度·╃。解析度更高的熱像儀將產生更密集的影象和更精確的結果☁·₪☁,這些彩色畫素是分析熱值的資料點·╃。
不同的熱調色盤更適合特定的檢測☁·₪☁,如
彩虹調色盤有一個易於識別的溫度調色盤☁·₪☁,它使用整個彩虹 ☁·₪☁,適用於溫度變化較小的區域·╃。它通常用於建築測量和絕緣檢查·╃。
鐵紅調色盤使用較少變化的調色盤來比較與觀察到的溫度相關的亮色和暗色☁·₪☁,這是用於機械或電氣測量的寶貴調色析
白色熱調色盤使用單色範圍☁·₪☁,其中較冷的對像為黑色☁·₪☁,白色較暖☁·₪☁,灰度變化☁·₪☁,它通常用於夜間安全▩₪◕、
北極調色盤使用有限的調色盤☁·₪☁,由溫暖的金色橙色和黃色搭配冷藍色☁·₪☁,該調色盤的較深陰影有助於找出更小的溫度變化·╃。
黑熱與熱白相反☁·₪☁,較暖的物體以較暗的單色顯示☁·₪☁,也用於安全☁·₪☁,執法部門通常將此調色盤與自然紀錄片一起使用
以上☁·₪☁,希望能幫到您₪▩•╃!