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红外热成像仪在工业检测领域的应用

 

 

红外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

能量分布图像反映到红外探测器的光敏元件上?/p>

从而获得红外热图像?/p>

这种热图

像与物体表面的热分布场相对应?/p>

通俗地讲红外热成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?/p>

热图像上面的不同颜色代表被测物体的不同温

度?/p>

 

红外热成像仪最早应用于军方,用于军事目的。直到二十世?/p>

60

年代,红

外热成像仪才被广泛应用于非军事领域,逐渐被各行各业所应用?/p>

 

红外热成像仪的优势是很明显的?/p>

采用先进的非接触式红外探测技术,

快速?/p>

准确、方便、直观地显示被测物体表面温度场的分布,测量出物体的表面温度?/p>

不需要直接接触被测物体的表面?/p>

就能快速测试物体表面温度读数,

并能可靠?/p>

测量热的?/p>

危险的或难以接触的物体表面温度?/p>

红外热像仪测量速度非常快,

?/p>

以直观、连续地测试物体表面的温度变化?/p>

 

红外热成像仪一般由

5

部分构成?/p>

 

1

、红外镜头:接收和聚集被测物体发出的红外辐射?/p>

 

2

、红外探测器组件:将热辐射信号转变为电信号;

 

3

、电子组件:对电信号进行处理?/p>

 

4

、显示组件:将电信号转变为可见光图像?/p>

 

5

、软件:处理采集到的温度数据?/p>

 

 

 

大气、烟云等吸收可见光和近红外线,但是对

3~5um

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8~14um

的红外线?/p>

实透明的。因此,这两个波段被称为红外线的“大气窗口?/p>

。利用这两个窗口?

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红外热成像仪在工业检测领域的应用

 

 

红外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

能量分布图像反映到红外探测器的光敏元件上?/p>

从而获得红外热图像?/p>

这种热图

像与物体表面的热分布场相对应?/p>

通俗地讲红外热成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?/p>

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度?/p>

 

红外热成像仪最早应用于军方,用于军事目的。直到二十世?/p>

60

年代,红

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红外热成像仪的优势是很明显的?/p>

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快速?/p>

准确、方便、直观地显示被测物体表面温度场的分布,测量出物体的表面温度?/p>

不需要直接接触被测物体的表面?/p>

就能快速测试物体表面温度读数,

并能可靠?/p>

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红外热成像仪一般由

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1

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2

、红外探测器组件:将热辐射信号转变为电信号;

 

3

、电子组件:对电信号进行处理?/p>

 

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、显示组件:将电信号转变为可见光图像?/p>

 

5

、软件:处理采集到的温度数据?/p>

 

 

 

大气、烟云等吸收可见光和近红外线,但是对

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实透明的。因此,这两个波段被称为红外线的“大气窗口?/p>

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红外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

能量分布图像反映到红外探测器的光敏元件上?/p>

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见红外能量转变为可见的热图像?/p>

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度?/p>

 

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60

年代,红

外热成像仪才被广泛应用于非军事领域,逐渐被各行各业所应用?/p>

 

红外热成像仪的优势是很明显的?/p>

采用先进的非接触式红外探测技术,

快速?/p>

准确、方便、直观地显示被测物体表面温度场的分布,测量出物体的表面温度?/p>

不需要直接接触被测物体的表面?/p>

就能快速测试物体表面温度读数,

并能可靠?/p>

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红外热成像仪一般由

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部分构成?/p>

 

1

、红外镜头:接收和聚集被测物体发出的红外辐射?/p>

 

2

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3

、电子组件:对电信号进行处理?/p>

 

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5

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大气、烟云等吸收可见光和近红外线,但是对

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实透明的。因此,这两个波段被称为红外线的“大气窗口?/p>

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红外热成像仪在工业检测领域的应用 - 百度文库
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红外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

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红外热成像仪最早应用于军方,用于军事目的。直到二十世?/p>

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年代,红

外热成像仪才被广泛应用于非军事领域,逐渐被各行各业所应用?/p>

 

红外热成像仪的优势是很明显的?/p>

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红外热像仪测量速度非常快,

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红外热成像仪一般由

5

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1

、红外镜头:接收和聚集被测物体发出的红外辐射?/p>

 

2

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3

、电子组件:对电信号进行处理?/p>

 

4

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5

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大气、烟云等吸收可见光和近红外线,但是对

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