热成像仪原理热成像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应
通俗地讲热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像
热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度
热像仪的应用非常广泛,只要有温度差异的地方都有应用
比如:在建筑领域,检查空鼓、缺陷、瓷砖脱落、受潮、热桥等;在消防领域可以查找火源,判定事故的起因,查找烟雾中的受伤者;公安系统可以找夜间藏匿的人;汽车生产领域可以检测轮胎的行走性能、空调发热丝、发动机、排气喉等性能;医学可以检测针灸效果、早期发现鼻咽癌、乳腺癌等疾病;电力检查电线、连接处、快关闸、变电柜等
热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应
通俗地讲热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像
热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度
任何有温度的物体都会发出红外线,热像仪就是接收物体发出的红外线,通过有颜色的图片来显示被测量物表面的温度分布,根据温度的微小差异来找出温度的异常点,从而起到与维护的作用
一般也称作红外热像仪
一.热像仪的发展热像仪在最早是因为军事目的而得以开发,近年来迅速向民用工业领域扩展
自二十世纪70年代,欧美一些发达国家先后开始使用热像仪在各个领域进行探索
热像仪也经过几十年的发展,已经发展成非常轻便的现场测试设备
由于测试往往产生的温度场差异不大和现场环境复杂等因素,好的热像仪必须具备160*120像素、分辨率小于0
1℃、空间分辨率小、具备红外图像和可见光图像合成功能等
热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图