FLIR红外热像仪原理及应用
flir红外热像仪使用说明书
flir红外热像仪使用说明书1. 引言红外热像仪是一种先进的测温设备,能够通过检测物体散发的红外辐射来提供准确的温度信息。
本使用说明书将详细介绍Flir红外热像仪的各项功能和操作方法,以帮助用户正确地使用设备并获取准确可靠的测温结果。
2. 设备概述Flir红外热像仪采用先进的红外成像技术,具备高分辨率、高灵敏度和高精度的特点。
设备包括以下主要部件:- 红外传感器:用于检测物体散发的红外辐射,并将其转化为热像数据。
- 显示屏:用于显示热像数据和温度信息。
- 操作按钮:包括开关、菜单、功能键等,用于设备的操作和设置。
- 电源:通过电池供电或直接连接电源适配器。
3. 设备操作在开始使用Flir红外热像仪之前,请确保设备已经充电或连接了电源适配器。
按下设备上的开关按钮,待设备启动后,即可进行以下操作:3.1. 图像显示Flir红外热像仪会将拍摄到的红外热像数据转化为可见的热图。
图像显示模式可通过设备的菜单键进行切换,用户可以选择查看热图、可见光图像或叠加图像。
3.2. 温度测量Flir红外热像仪可以对物体进行非接触式的温度测量。
在查看热图时,可以通过指向物体并按下功能键来获取该物体的表面温度信息。
3.3. 色彩调整为了更好地显示热图和温度分布,Flir红外热像仪提供了色彩调整功能。
用户可以调整色带类型、高低温度范围、对比度等参数。
3.4. 数据存储Flir红外热像仪支持将图像和测温数据保存到设备内存或外部存储介质(如SD卡)中。
通过设备的菜单键,用户可以选择存储图像的格式和质量,并进行相应的保存操作。
4. 注意事项在使用Flir红外热像仪时,需要注意以下事项,以确保设备的正常运行和使用体验:4.1. 温度测量误差由于物体表面的环境条件和红外热像仪本身的性能限制,温度测量结果可能存在一定的误差。
用户在进行温度测量时,应尽量减少外界干扰因素,保持物体表面清洁并与热像仪保持适当的距离。
4.2. 设备保养为了确保Flir红外热像仪的长期使用寿命和性能稳定性,用户需要定期清洁设备的镜头和显示屏。
flir红外热像仪基本原理
• 对于不透明物体:
– =0 – e+g=1 – e = 1 - g, i. e, e <=1
发射率
© FLIR Systems 2009. All Rights Reserved.
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12
发射率
物体表面发射热量的能力叫 发射率.
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23
大气窗口
© FLIR Systems 2009. All Rights Reserved.
红外通过大气的透射率取决于波长 和大气条件.
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红外图像的大气窗口为: 3 - 5 微米 – 中波/MWIR (SWIR)
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16
黑体 & 实体
• 黑体是反射和透射都为零的物体 .
– 对于黑体: g = 0, = 0, e = 1 – 黑体是完美的辐射体.
• 一个发射率 < 1 的物体通常成为灰体.
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flir红外热像仪基本原 理
1
内容
• 关于红外 • 热传递 • 发射率 • 黑体 & 实体 • 普朗克定律 • 大气窗口 • 热像技术 • 热像技术 vs. 可见光 • 发射 & 反射 • 测量规律
– 对于灰体 : e < 1, e = 常数
红外热成像仪原理与应用分析
原理阐述
红外热成像仪利用红外探测器接收目标物体发射的红外能量,并将其转化为电 信号。这些电信号经过处理和解析,最终形成可供观察和分析的热图像。红外 热成像仪能够检测到目标物体温度的微小变化,因此可用于监测设备的运行状 态、检测疾病病变以及监控安全等领域。
设备介绍
红外热成像仪主要由红外探测器、光学系统、电子处理系统和显示终端等组成。 其中,红外探测器是核心部件,它能够将红外能量转化为电信号。光学系统则 用于聚焦和传输红外能量至红外探测器。电子处理系统则对探测器输出的电信 号进行处理,以便在显示终端上显示出热图像。
未来展望
红外热成像无损检测技术在未来将得到更广泛的应用和推广。随着科学技术的 发展,该技术将不断优化和创新,提高检测的灵敏度和准确性,扩大应用范围。 例如,在医疗领域,红外热成像无损检测技术可用于医学诊断和疾病监测;在 能源领域,该技术可应用于太阳能电池板的无损检测。
结论
红外热成像无损检测技术是一种基于红外热成像技术的无损检测方法,具有非 接触、非破坏、快速、高灵敏度等优点。本次演示介绍了红外热成像无损检测 技术的原理及其应用,包括发动机无损检测、金属材料质量检测、建筑质量检 测等。随着科学技术的发展,该技术在未来将得到更广泛的应用和推广,为各 个领域的无损检测和监测提供强有力的技术支持。
红外热像仪图像分析系统组件在多个领域都有广泛的应用,以下是几个主要的 应用领域:
1、工业检测:红外热像仪图像分析系统可以用于工业生产中的产品质量检测、 设备故障检测等。通过分析物体发出的红外辐射,可以快速、准确地检测出产 品的缺陷和设备的故障点,大大提高了生产效率和产品质量。
2、医疗诊断:红外热像仪图像分析系统在医疗领域也有着广泛的应用。例如, 可以利用该系统对皮肤疾病进行诊断,通过分析病变部位发出的红外辐射,可 以判断出疾病的类型和严重程度。此外,还可以用于中医诊断等领域。
FLIR热成像仪_中文资料
GF320捕捉放屁的一瞬间
复旦大学用FLIR热成像仪做的针灸学研究
FLIR -- 全球红外热成像仪设计、制造及销售领域的领导者
FLIR热成像仪用于考古和油画的研究
美国NASA在太空飞船上用FLIR热成像仪做检测
FLIR -- 全球红外热成像仪设计、制造及销售领域的领导者
选择适合自己的热像仪
在热成像仪技术发展的过程中,由于其军事用途的敏感性,全球热成像仪的出口一直被美国政 府严格管控。从90年代末开始才被逐步放开出口限制,红外技术就是从该时期开始迅速进入中国 的高端市场的,如各地的电力科学研究院,国家以及高等院校的重点实验室等,同时随着成本和销 售价格的不断降低,慢慢地才被更多的普通用户所了解和使用。
FLIR -- 全球红外热成像仪设计、制造及销售领域的领导者
应用及选型手册
关于FLIR
FLIR - 全球红外热成像仪设计、制造及销售领域的领导者
FLIR Systems Inc, (NASDAQ: FLIR) 作为创新成像系统制造领域的领军企业,其产品范围涉及红外热像 仪、航空摄像机和机械检测系统等。FLIR产品已在全球60余个国家内的工商业及政府领域中发挥了重要作用。
简单地说: 红外热像仪就是一台红外相机。
原理和用途: 通过检测物体发射和反射过来的红外光强度,算出物体表面每一点的温度,以不同的 颜色显示不同的温度。
热像仪成像过程
FLIR -- 全球红外热成像仪设计、制造及销售领域的领导者
防患于未然——电气&机械
安全、直观、 快速、准确
● 保障设备安全 ● 预防意外停机 ● 提高检测效率
为什么要测量温度?
故障发生前基本都会出现温度异常 及时掌握设备的温度极为重要重要
保证摩托车手夜间驾驶安全 - FLIR车用红外热像仪PathFindIR
目视图像我们都认同,适当的照明至关重要的。
摩托车充足的照明可提供两种主要用途。
看前方的道路;也许更重要的是为同道路的车辆照明,让对方看见您。
但如果您能看得更远一些?如果您可以看到车前灯无法照亮的潜在危险?漆黑中的“指明灯”三十多年来,FLIR Systems试图帮助人们观察到肉眼无法看到的东西。
FLIR将曾经只运用于军事的热像仪技术,推广至商用市场。
通过使用复杂的相机技术,热像仪检测热量而非光。
然后热像仪捕获的热量强度以黑白两种颜色显示在监视器上。
温度较高的物体都会显示白色,而温度较低的物体则显示为 黑色。
初看之下,图像似乎抽象难懂,但当您了解所看到的一切后,您就会豁然开朗,而且能够迅速见识此项技术能带来的裨益。
近年来,FLIR为高端汽车制造商研制热像仪,帮助豪车用户在酿成悲剧前,发现潜在危险。
经实践证明,热像仪堪称汽车行业极其宝贵的安全装置。
热像仪安装于汽车外部的前方车体之上,车内的平板显示器显示其成像。
就像后视镜一样,司机时不时扫视一下,显示于屏幕上的潜在危险就能一目了然。
非常奏效!FLIR Systems的PathFindIR热像仪是专为增强驾驶员的视觉而研发。
PathFindIR热像 仪不仅可以作为宝马选定车型的购买选件,而且众多汽车、卡车、应急车辆也都配备了PathFindIR热像仪。
该热像仪使驾驶员能迅速看见道路上的行人、动物、阻挡物,而且视野比车前灯照射范围更大、更远,如此一来,车主面对行程中的突发状况时,能获得更长的反应时间。
摩托车上安装热像仪摩托车爱好者Darren Haley表示:“得知这种技术已经帮助了数以万计的汽车客户,并且在黑夜中骑摩托车迟早有一天会面临危险,所以我决定为我的BMW R1150 GS型摩托车采用此项技术。
”“该项目起初只是作为一个实验调查进行,我想看看热像仪在汽车市场的优点能否让摩热象仪为摩托车手夜间驾驶安全保驾护航在摩托车上安装FLIR Systems红外热像仪即使在最漆黑的夜晚,热像仪也能产生清晰的图像,该特性使之成为各种应用的绝佳工具。
flir红外热像仪使用说明书
FLIR红外热像仪使用说明书1. 简介1.1 概述FLIR红外热像仪是一种专业的热成像设备,用于检测和显示物体的红外辐射以及温度分布。
通过红外热像仪,用户可以获得目标物体的温度图像,以实时监测和分析物体的热量变化。
1.2 主要特点•高精度:采用先进的热成像技术,能够实时获取目标物体的温度分布,精度高达0.05℃。
•多功能:支持多种测量模式和色带调整,可根据需求灵活切换。
•高清图像:配备高分辨率红外摄像头,能够提供清晰且细致的热像图像。
•易于操作:友好的用户界面和简洁的操作流程,使得操作起来更加简单便捷。
•强大的数据处理能力:内置强大的数据处理功能,可以实时分析、保存和导出数据。
2. 硬件连接在使用FLIR红外热像仪之前,需要先进行硬件连接。
请按照以下步骤进行连接:1.将红外热像仪的电源线插入电源插座,并接通电源。
2.将红外热像仪与计算机通过USB线连接。
3. 软件安装与设置3.1 软件安装在连接完成后,需要安装相关的软件驱动程序。
请按照以下步骤进行安装:1.打开FLIR红外热像仪附带的驱动光盘或下载页面。
2.找到并双击驱动安装程序。
3.按照提示完成驱动的安装。
3.2 软件设置安装驱动完成后,需要进行软件设置。
请按照以下步骤进行设置:1.打开安装完成的红外热像仪软件。
2.在菜单栏中找到并点击“设置”选项。
3.在设置界面中,根据自己的需求配置相关参数,例如测量模式、色带调整等。
4. 红外热像仪使用方法4.1 打开红外热像仪在进行实时监测之前,需要打开红外热像仪。
请按照以下步骤进行操作:1.确保红外热像仪已经连接并且软件已经启动。
2.在软件界面中,点击“打开设备”按钮。
3.等待片刻,直到红外热像仪连接成功并开启。
4.2 实时监测红外热像仪可实时监测目标物体的温度分布。
请按照以下步骤进行操作:1.确保红外热像仪已经打开并连接成功。
2.将红外热像仪对准目标物体,并调整焦距。
3.在软件界面中,点击“开始监测”按钮。
FLIR红外热像仪原理及应用
FLIR红外热像仪原理及应用FLIR(Forward-Looking InfraRed)红外热像仪是一种检测和显示目标热量分布的仪器。
其原理基于物体发射红外辐射的特性,通过捕捉和处理红外辐射图像,可以获取目标物体的温度信息,从而达到提供可见的热像的目的。
接下来,我会详细介绍FLIR红外热像仪的工作原理以及常见的应用。
红外热像仪通过感应红外辐射和转换为电信号的方式来获取目标物体的温度信息。
其工作原理如下:1.捕捉红外辐射:红外辐射是由物体的热量引起的电磁波辐射,其波长长于可见光,人眼无法感知。
FLIR红外热像仪使用感光元件(如能够感应红外波段的光敏材料)来接收并捕捉红外辐射。
2.转换成电信号:红外辐射被感光元件捕获后,会产生电信号。
这些电信号会被转换成能够被数字处理系统分析和显示的形式。
3. 创建热像:FLIR红外热像仪内部的数字处理系统将电信号转换成热像。
通常,热像以假彩色(false-color)或黑白图像的形式显示。
图像中的不同颜色或灰度对应不同的温度值,从而可观察目标物体的温度分布情况。
1.建筑结构检测:FLIR红外热像仪可以用于检测建筑物中的热桥、漏水、能量损失等问题。
通过观察建筑物表面的温度分布图像,可以发现隐蔽在墙壁、地板和屋顶等结构中的问题,提供及时的修复措施。
2.电力设备维护:电力设备过热是电力系统故障和事故的重要先兆。
FLIR红外热像仪可以用于定期监测电力设备的温度,及时发现潜在的故障迹象,避免设备过热引发的事故,并优化设备的维护计划。
3.消防救援:FLIR红外热像仪是消防员工具中的重要装备之一、在火灾现场,通过红外热像仪可以快速探测到火焰及其热辐射的分布,提供给消防员有关火势的即时信息,有助于救援行动的决策。
4.安防监控:FLIR红外热像仪可以用于建立安全监控系统,通过监测目标物体的热量变化来识别潜在的威胁。
例如,在夜间或恶劣天气条件下,红外热像仪可以侦测到人体发出的热辐射,为安防系统提供额外的监控手段。
FLIR T6xx系列 红外热像仪说明书
专业红外热像仪FLIRT6xx 系列释放FLIR 红外热像仪的终极威力为确保设备可靠运行,您需要可靠的故障排除工具,以帮助您快速查找并报告问题。
这正是FLIR 红外热像仪不可或缺的原因所在。
它们能够让您及早检测到因电阻、机械磨损等问题引起的隐形热源,从而助您实现安全操作,避免代价高昂的停机。
T6xx 系列热像仪能够让获取并共享检测结果变得简单,而没有任何其它的热像仪产品系列可与之相媲美。
极致完美最佳人体工程学设计• 将光学块镜头顺时针或逆时针旋转120°,从而更 易于瞄准和观察。
• 自动定向功能可将屏幕温度数据切换至竖立或横立的图像中。
• 最快速的自动调焦和手动控制,实现精密成像。
• T640和T660具有连续自动调焦功能,自动呈现 对焦目标的高清图像。
提高工作效率• 触摸屏工具与智能手机中所用的一样直观• 简单按钮,即便手带手套也可访问界面• GPS 和内置指南针指示方向和地理位置• 照亮较暗区域的LED 和标记位置的激光指示器• 轻松将语音、文本和草图注释存储至辐射图像中极限分辨率与灵敏度• 高达640 x 480原始分辨率• UltraMax TM (超级放大)可提供高达120万像素的分辨率 — 提高至4倍• MSX ®增强实时视频、存储图像和UltraMax (超级放大)图像• 领先同类产品的灵敏度,低至<0.02 ˚C , 提供卓越的图像质量• 温度校正范围最高可达2,000 ˚C加快通信速度• 通过FLIR Tools Mobile 应用程序,可将T 系列热像仪连接至智能手机和平板电脑,从而能在现场快速分析并分享图像,同时可实现视频流传输和远程控制,以获得更安全的监控。
• MeterLink ®将FLIR T&M 数据传送至热像仪,并快速整合入图像和报告中。
• 适用于PC 和Mac 的FLIR Tools 软件提供额外的文档编制能力和热像仪固件升级。
红外热像仪应用于仓库资产保护 - 菲力尔FLIR红外热像仪在自动化行业的应用案例
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虽然储存放热设备的仓库相比其他仓库更容易着火,但是不管仓库储存何种货 物,它都可能发生火灾。 闭路电视(CCTV)摄像机 我们要保护仓库和其他设施免受火灾。要实现这一目标有很多方法,可以安装 CCTV摄像机来监测烟雾或火焰。但不足的地方在于,当出现烟雾和火焰的时 候,火灾已经一触即发。 而且CCTV摄 像机只能在光线充足的情况下才能输出高品质图像,所以不适用 于未设窗户的仓库,更不适合夜间使用。若要使用,则意味着仓库里必须安装 照明设备,但不仅安装费用高昂,通电费用和灯炮的定期更换亦非常昂贵。 CCTV摄像机的另一缺点在于,只有在图像对比度适当的情况下才能够看到烟雾 或火焰。灰色背景里的小量灰色烟雾并不能立刻被发现。 烟雾探测器和自动喷水灭火系统 烟雾探测器和自动喷水灭火系统是降低仓库货物风险的另一选择。但所有的火 灾并非都一样,所有烟雾探测器烟雾探测器主要有两种类型——电离探测器和 光电探测器——探测器所含技术在有些情况下运转良好,有些情况下较差。电 离探测器对产生高温火焰的火灾反应速度更快,而光电探测器对慢速燃烧和阴 燃火灾反应更快。根据发生的火灾类型不同,烟雾探测器的反应效果或许不如 预期。 烟雾探测器由于受到蒸汽和灰尘的影响也会产生很多误报警。将烟雾探测器安 装在炉灶、烤箱或者其他会产生热量和烟雾的装置旁边更容易产生误报警。不 巧的是,这些区域正是最需要仔细监测火灾危险的区域。在这些区域,可以选 用因温度变化剧烈而发出报警的热量探测器来检测火灾危险。但是,烟雾探测 器的主要缺点还是在于,火灾发生之后探测器才有反应。
案例2:化学废物处理 另一案例是储存着桶装化学废物的仓库。虽然桶是密封的,但也不能百分百防 潮。因此可能产生泄漏,桶里的货物也可能会被空气和湿气污染,还会引起化 学反应导致升温。最终将面临发生火灾,甚至是爆炸的风险。虽然在光线充足 的情况下可见光摄像机可检测火焰或者烟雾,但对于采取预防措施而言就未免 太迟了。 与案例1一样,此仓库的操作员采用独立红外热像仪来检测视场角内的升温,防 止火灾发生,并将报警发送至中央监控站。在检测温度没有降至低于设定温度 之前,红外热像仪的延迟功能可使报警一直持续,最后由操作员终止。 热图像在控制房的监控器上得到显示,指引工作人员正确找到热区所在地点。 防患于未然 FLIR红外热像仪是用于仓库资产保护的理想工具。与CCTV监控器和烟雾探测器 等其他方法不同,热成像技术具备自动温度报警功能,可防患于未然,在火灾 发生之前予以及时制止,避免昂贵的储货损失。它也提供直观、易于理解的可 见光图像,帮助工作人员和消防人员立即评估情况、认识问题。
红外热像仪在建筑中的应用
较大所致。 在下一步的改造工作中,应采取有效的保温措施。在寒冷的冬季,当北 方地区建筑外墙内表面的温度低于室内空气露点温度时,外墙的内表面 就产生结露现象。如果这种现象持续发生,将引发外墙面长霉现象。外 墙内表面结露、长霉,不仅会影响人们的舒适感和身体健康,同时也会 造成室内用具及房屋结构的损坏。分析河北1号小区建筑物气密性差的 主要原因,是空腹钢窗严重变形所致。而预制外墙板之间的拼接以及预 制外墙板与屋面、楼板之间的拼接措施不利等也会影响建筑物的气密 性。建筑物的气密性在节能改造中是必须充分重视的大问题。
军用高性能制冷式焦平面红外热成像仪
非制冷式焦平面红外热成像仪
第二节 红外热像仪系统及配置
一 基本配置: 一般配置为热像仪主机、分析软件、光学镜头 可选镜头:依据实际检测空间和检测距 离可以选择不同的镜头以满足不同的要 求。
分析软件: 对红外热像仪采集的红外图像和数据进行传输、报告、分析和整理 价格所在:分辨率,精度,稳定性,后期处理软件等
谢
谢!
⑶楼西立面红外热像图 楼西立面热工缺陷检 测於年14日17时43分 进行。测试时,室外 温度为-1.9℃,相对 湿度为86%,风向为 SSW,风速为1.8m/s。 图是单元西向外墙的 红外热像图。从建筑 外墙和外窗的外表面 温度分布可以看出, 外窗玻璃外表面温度 较高,为7.1~7.3℃ 墙体外表面温度差别 较大,为2.0~5.4℃ 之间。
利用特殊的电子装置将物体表面的温度分布转换成人眼可见的图像,并 以不同颜色显示物体表面温度分布的技术称之为红外热成像技术,这种 电子装置称为红外热像仪 二 红外技术应用: 热像仪在军事和民用方面都有广泛的应用。在工业中,应用红外热成像 仪对设备进行检测和监控,保证设备的安全运转,发现异常情况;此外, 红外热像仪在医疗、治安、消防、考古、交通、农业和地质等许多领域 均有重要的应用。如建筑物漏热查寻、森林探火、火源寻找、海上救护、 矿石断裂判别、导弹发动机检查、公安侦察以及各种材料及制品的无损 检查等。 1 建筑物红外检测技术的应用:现在得到了广泛,主要是热工缺陷的检测 及温度场分布的检测等. 2 种类:现在市场上常见的红外热成像仪大致分为致冷型和非致冷型两大 类.制冷式的精度更高一些,制冷的目的是给机器创造一个低温恒温的 工作环境,同时避免机器发热带来的误差.常见的有液氮制冷等, 缺点 致冷型产品成本高、寿命短、功耗大和致冷预热时间长等缺点所以价格 较贵.由于光电技术的发展,现在市场上大多是非制冷式的产品.
flir红外热像仪使用说明书
FLIR红外热像仪使用说明书简介FLIR红外热像仪是一种用于检测和显示物体表面温度分布的设备。
它通过测量物体发射的红外辐射来生成热像,并将其转化为可视化图像,帮助用户在各种应用场景中进行温度分析和故障诊断。
本使用说明书将详细介绍FLIR红外热像仪的功能、操作方法、注意事项以及常见问题解答,以帮助用户正确、安全地使用该设备。
目录1.功能介绍2.设备规格3.操作方法– 3.1 开机与关机– 3.2 菜单选项– 3.3 图像浏览与保存– 3.4 温度测量与标定4.注意事项与安全操作5.常见问题解答1. 功能介绍FLIR红外热像仪具有以下主要功能: - 红外图像实时显示:能够即时获取并显示物体表面的红外热图。
- 温度测量:支持对物体表面温度的准确测量,提供最大、最小和平均温度值。
- 图像和视频保存:可以将红外图像和视频保存到内部存储器或外部存储设备中,方便后续分析和报告生成。
- 色彩调节:支持对热图颜色调色板进行调整,以适应不同的应用场景。
- 自动和手动对焦:可以选择自动对焦功能,也可以手动调整焦距来获得清晰的图像。
2. 设备规格FLIR红外热像仪的主要规格如下: - 红外分辨率:XX×XX像素 - 温度测量范围:-XX℃至XX℃ - 温度测量精度:±X℃或±X%(取较大值) - 显示屏尺寸:X英寸- 存储容量:XXGB(可扩展) - 电池续航时间:约X小时 - 重量:约X克3. 操作方法3.1 开机与关机1.按下电源按钮,等待设备启动。
2.在启动界面显示完毕后,设备即可进入工作状态。
3.若要关机,长按电源按钮直至设备关闭。
3.2 菜单选项FLIR红外热像仪提供了多个菜单选项以满足不同的需求: - 图像模式:选择红外、可见光或混合模式显示图像。
- 视频录制:设置录制参数,开始或停止视频录制。
- 图像保存:选择保存格式和路径,保存当前图像。
- 温度单位:选择温度显示单位,如摄氏度或华氏度。
FLIR红外热像仪选型及应用
品,多种镜头可选,能实现在线测试功能,适用于一般电气/机械设备检测和初级研发。
● 固定式SC300系列:型号FLIR SC305、SC325 工作稳定可靠,可无人值守超长时间过程记录和回放分析,生成任意点任意区域任意时刻任意数
菲力尔红外热成像仪产品指南
● 科研测试 ● 建筑节能 ● 电子产品检测 ● 电气机械设备检查
FLIR -- 全球红外热成像仪设计、制造及销售领域的领导者
FLIR:前视红外成像系统
FLIR Systems公司创建于1978年, 专注 于 机载型高性能红外成像系统的前沿开 发。如今, 在红外成像系统的设计、制 造和 销售方面, FLIR Systems公司已成 为全球领 先的服务商, 为商业、工业和 政府机关提供 多选择的高性能红外成 像系统。
典型应用:
◆ 消费类电子产品:手机、MP3、笔记本、相机等 等 典型客户:英特尔、苹果、三星、诺基亚、摩托 罗拉
◆ 家 电 产 品 : 平 板 电 视、热 水 器、空 调、冰 箱、 LED灯、太阳能 典 型 用 户 : 海 信、创 维、美 的、格 力、华 帝、欧 司朗
◆ 工业类电子产品:变频器、汽车电子、电源等 典型客户:爱默生、宝马、奥迪
FLIR -- 全球红外热成像仪设计、制造及销售领域的领导者
特点
简易型
手持式
型号 解像度 总像素 热灵敏度 精度
测温范围
调焦方式 镜头 数码变焦 LCD显示器 数码相机 画中画 激光指示器 激光校准 视频输出 帧频 点测温 区域测温 温差计算 语言注释 文本注释 图片格式 MPEG视频流 简单温升曲线
红外热像仪原理、主要参数和应用
红外热像仪原理、主要参数和应用红外热像仪原理、主要参数和应用1. 红外线发现与分布1672年人们发现太阳光(白光)是由各种颜色的光复合而成的。
当时,牛顿做出了单色光在性质上比白光跟简单的著名结论。
我们用分光棱镜可把太阳光(白光)分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等单色光。
1800年英国物理学家赫胥尔从热的观点来研究各色光时,发现了红外线。
红外线的发现标志着人类对自然的又一个飞跃。
随着对红外线的的不断探索与研究,已形成红外技术这个专门学科领域。
红外线的波长在0.76--100μM之间,按波长的范围可分为近红外、中红外、远红外、极远红外四类,它在电磁波连续频谱中的位置是处于无线电波与可见光之间的区域。
红外线辐射是自然界存在的一种最为广泛的电磁波辐射,它是基于任何物体在常规环境下都会产生自身的分子和原子无规则的运动,并不停地辐射出热红外能量,分子和原子的运动愈剧烈,辐射的能量愈大,反之,辐射的能量愈小。
温度在绝对零度以上的物体,都会因自身的分子运动而辐射出红外线。
通过红外探测器将物体辐射的功率信号转换成电信号,成像装置的输出的就可以完全一一对应地模拟扫描物体表面温度的空间分布,经电子系统处理后传至显示屏上,得到与物体表面热分布相应的热像图。
运用这一方法,便能实现对目标进行远距离热状态图像成像和测温并进行分析判断。
2. 红外热像仪的原理红外热像仪是利用红外探测器、光学成像物镜和光机扫描系统(目前先进的焦平面技术则省去了光机扫描系统)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上,在光学系统和红外探测器之间,有一个光机扫描机构(焦平面热像仪无此机构)对被测物体的红外热像仪进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上,由探测器将红外辐射能转换电信号,经放大处理、转换为标准视频信号通过电视屏或监测器显示红外热像图。
这种热像图与物体表面的分布场相对应;实际上是被测目标物体各部分红外辐射的热像分布图由于信号非常弱,与可见光相比缺少层次和立体感,因此,在实际动作过程中为更有效地判断被测目标的红外热场,常采用一些辅助措施来增加仪器的实用功能,如图像亮度、对比度的控制,实际校正,伪色彩描绘等高线和直方进行运算、打印等。
flir 温度矩阵
flir 温度矩阵随着科技的不断发展,人们对于温度测量的需求也越来越高。
传统的温度测量方法往往需要接触物体表面,使用温度计或者红外线测温仪进行测量。
然而,这些方法存在着一些局限性,比如需要接触物体、测量范围有限等问题。
为了解决这些问题,科学家们发明了一种新的温度测量技术,即flir 温度矩阵。
它是一种利用红外线探测器进行非接触式温度测量的技术,能够快速、准确地获取物体表面的温度信息。
flir温度矩阵的原理是基于物体表面的红外辐射。
每个物体都会发射红外辐射,其强度与物体的温度成正比。
flir温度矩阵通过红外线探测器将物体表面的红外辐射转化为电信号,然后经过处理和分析,得到一个温度矩阵,即以像素为单位的温度分布图。
flir温度矩阵具有以下优点。
首先,它可以实现非接触式测温,不需要与物体接触,避免了传统测温方法可能带来的污染或损坏。
其次,flir温度矩阵具有快速测量的特点,可以在短时间内获取大量的温度数据。
此外,flir温度矩阵的测量范围广,可以测量从低温到高温的各种物体。
flir温度矩阵在许多领域都有广泛的应用。
在工业领域,它可以用于检测设备的工作状态,及时发现异常情况。
在医疗领域,flir温度矩阵可以用于体温测量,无需接触人体,减少了传染病传播的风险。
此外,flir温度矩阵还可以用于建筑、冶金、环境保护等领域,监测温度分布,提供科学依据。
当然,flir温度矩阵也存在一些局限性。
首先,它对测量环境的要求较高,比如需要保持相对稳定的温度和湿度。
其次,flir温度矩阵的测量精度受到一些因素的影响,比如距离、视角和环境反射等。
因此,在使用flir温度矩阵时,需要注意这些因素,以保证测量结果的准确性。
flir温度矩阵是一种快速、准确的非接触式温度测量技术。
它可以广泛应用于工业、医疗、建筑等领域,为温度测量提供了一种新的解决方案。
随着科技的不断进步,相信flir温度矩阵将会在更多领域展现其优势,为人们的生活带来更多便利和安全。
flir红外热像仪使用说明
FLIR红外热像仪使用说明一、概述FLIR红外热像仪是一种高科技设备,用于检测和显示物体的红外辐射热能分布。
它可以帮助用户实时观察热能分布,检测热量泄露、电气故障、建筑缺陷等问题。
本文将详细介绍FLIR红外热像仪的使用方法和注意事项。
二、使用方法1. 系统启动启动FLIR红外热像仪前,请确保电池电量充足或连接好电源适配器。
按下电源开关,红外热像仪将开始启动。
2. 操作界面FLIR红外热像仪的操作界面主要由显示屏、控制按钮和菜单组成。
通过控制按钮,用户可以选择不同的功能和菜单。
3. 测量模式FLIR红外热像仪提供多种测量模式,包括温度测量、热点测量、区域测量等。
用户可以根据需要选择不同的模式。
4. 图像调节在观察红外图像时,可以进行图像调节,以便更清晰地显示目标物体的热能分布。
常见的图像调节功能包括亮度、对比度、色彩等。
5. 图像保存FLIR红外热像仪可以将观察到的图像保存下来,方便后续分析和报告。
用户可以选择保存整个图像或者指定区域。
6. 数据传输FLIR红外热像仪支持通过USB或WiFi等方式将数据传输到电脑或其他设备。
用户可以通过数据传输进一步分析和处理图像数据。
三、注意事项1. 安全操作在使用FLIR红外热像仪时,请注意以下安全事项:•避免直接观察强光源,以免对眼睛造成伤害;•不要将红外热像仪暴露在高温或潮湿的环境中;•使用时请保持稳定,避免摔落或碰撞。
2. 使用环境FLIR红外热像仪适用于室内和室外环境,但在极寒或极热的情况下可能会影响测量结果。
在极端环境中使用时,请根据产品规格进行相应调整。
3. 清洁与维护保持FLIR红外热像仪的镜头和显示屏干净,可以使用纯净的气体吹扫或柔软的布进行清洁。
保持设备干燥,并定期检查电池电量。
4. 存储与运输在存储和运输FLIR红外热像仪时,请将其置于干燥、防尘、防震的环境中。
避免与其他尖锐或有腐蚀性的物体接触。
5. 使用指南详细的使用指南和操作说明,请参考官方提供的用户手册。
红外热像仪在煤矿中的红外检测应用
FLIR红外热成像仪在煤矿中的红外检测应用案例随着红外技术的不断发展,红外热像仪在煤矿应用方面也越来越广泛,为解决煤层自燃和搜救矿工方面提供了更为先进的技术装备。
谱盟光电代理的FLIR在研发生产红外热像仪方面有着卓越的技术表现,具有自动寻找热点、安全防爆等性能,为我国煤矿的安全生产起到了十分重要的作用。
红外热像仪原理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煤层或者人体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,从而获得煤层分布或者人体的红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。
通俗地讲红外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。
红外热像仪的选用在煤矿应用中,谱盟光电提供了两种红外热像仪可使用,便携式红外热像仪和在线式红外热像仪。
这两款红外热像仪在寻找隐蔽性高温的煤自燃区域、检测矿井电气设备、搜救遇险矿工时都可发挥重要的作用。
实际应用1、寻找煤层自燃区当煤发生自燃时,煤层表面的温度升高,但肉眼并不能观察到。
美盛便携式红外热像仪采用640*480探测器,其像素是常规320*240热像仪的4倍,距离是其2倍。
所以,在探测煤层温度时,可以在很远的距离就可检测到煤层表面的温度,以图像的形式呈现出来,在热像仪显示屏上可以清晰的看到高温和低温用不同的颜色标示,显示的高温区就是隐性火区,在发现后即可采取相应措施以防治煤层自燃。
2、检测矿井电气设备矿井中有很多大功率电气设备,如电机、大型液压泵站、变电站、反复运转的轴承、绞车,长时间运转后会产生高温,但很难发现,采用红外热像仪就很直观的检查设备发热、超温、事故隐患,机电部门使用较为广泛。
同时采用无线模式传输图像,可将设备固定在危险区域,不需要人工值守,减少了危险环境对人的伤害。
3、搜救遇险矿工FLIR红外热像仪,是一款专业用于搜救人员的热像仪。
该红外热像仪可穿透烟雾与黑暗,将其戴在头上,无需双手操作,即可很方便的进行搜救工作。
ftir红外光谱仪原理
傅里叶变换红外光谱仪(FTIR,Fourier Transform Infrared Spectrometer)是一种利用傅里叶变换原理,通过对红外光线在特定波长范围内的吸
收强度进行测量,从而分析物质的分子结构和组成的仪器。
FTIR红外光谱仪的工作原理如下:
1.辐射源:红外光谱仪的辐射源部分会产生宽波长范围的红外光,可
以是黑体辐射源、电石石墨片、高灯泡等,用来激发样品内分子结构
的振动。
2.干涉仪:干涉仪使用迈克尔逊干涉仪(Michelson interferometer),它的核心是一个可分割和反射的光束的分光镜。
红外光通过一个可移
动的镜子和一个固定的镜子,产生两束光路差的光线,然后返回干涉
仪重新合到一起,产生干涉信号。
3.采样:待测样品放置在红外光经过的路线上,当光透过或反射於此时,样品内的分子会对某些特定波长的红外光进行吸收,导致这些波
长的光强度降低。
4.探测器:FTIR红外光谱仪需要一个冷却的广谱探测器(例如:汞
镉锌(MCT),探测范围约为2-14μm)来接收通过或反射自样品的红
外光,并将其转换为电信号。
此时的电信号包含了所有波长处的吸收
强度,称为原始干涉信号(光学干涉图)。
5.傅里叶变换处理:原始干涉信号经过傅里叶变换(Fourier Transform,FT)处理,即通过逆傅里叶变换,将信号从时间域转换到
频率域,得到实际的红外吸收光谱图,纵轴表示吸收强度,横轴表示
红外光的波数。
通过分析光谱图中吸收峰的位置(波数)、峰值和峰形,可以获得有关样品分子结构和成分的信息。
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• 可以测量温度的红外热像仪能反映电气和机械故 障的所有情况。 • 简单快速的分析报告可以准确地将有故障的热点 和正常的热点有效区分,及时做出维修方案。
FLIR Reporter分析软件不仅可以快速定位故障,它们所具 备的非接触温度测量和分析功能可以帮您在现场迅速对维 修部位及维修时间做出正确的判断。
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为何要使用红外热像仪
• 红外成像是唯一一种可以将热信息瞬间可视化, 并加以验证的诊断技术。 FLIR红外热像仪通过非 接触温度测量加以量化。 • 因为几乎所有设备在发生故障前都会产生发热现 象。红外成像技术能够在设备发生故障之前,快 速、准确、安全的发现故障。FLIR红外热像仪可 以避免因此造成的生产停工、产量下降、能源损 耗、火灾甚至灾难性故障所带来的高昂代价。
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食品
冷冻的鸡肉
食品制作过程中控制温度
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警用安防
树丛里的嫌疑犯
地毯上的脚印
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制造业
科研/测试
飞机机翼
冰箱保鲜
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冶金
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电力
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动物医疗
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关键词
1. 2. 3. 4. 5. 发热、热点、过热、温度、测温 电气柜、电气节点、电机轴承 热电偶 热绝缘 广角镜头、长焦镜头、标头
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谢谢!
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FLIR红外热像仪原理及应用
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议程
• 红外原理
– – – – – 什么是红外光谱 红外热像仪的工作原理 为何要进行温度测量 为何要使用红外热像仪 红外技术的发展历史
• 红外应用
– – – – – – – – – – – 建筑检测 食品 警用安防 制造业 石化 预防性维护 造纸 科研/测试 冶金 电力 动物医疗
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红外技术的发展历史
马斯里奥 · 兰德安尼 1815 威廉姆· 赫胥尔1800 Macedonio · Melloni 1854 Samuel P. Langley 1906
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红外应用
• 建筑检测 • 食品 • 警用安防 • 制造业 • 石化 • 预防性维护 • 造纸 • 科研/测试 • 冶金 • 电力 • 动物医疗
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建筑检测
卧室屋顶漏水
办公楼隔热玻璃
BCAM/BCAM SD/B2/B4/B360/B400
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红外热像仪的工作原理
PC
目标物体
红外镜头
探测器
红外图像
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• 红外热像仪是通过非接触探测红外能量(热量),并将其 转换为电信号,进而在显示器上生成热图像和温度值,并 可以对温度值进行计算的一种检测设备。
• 红外热像仪能够将探测到的热量精确量化,或测量,使您 不仅能够观察热图像,还能够对发热的故障区域进行准确 识别和严格分析。
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为何要进行温度测量
• 仅仅通过红外图像来寻找故障往往是不够的。 • 具备测温功能的红外热像仪能够正确引导预防性 维护专家对电气或机械设备的运转情况进行准确 判断。
芯片和电路板
电器产品
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石化
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造纸
生产
湿度不同
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红外原理
• • • • • 什么是红外光谱 红外热像仪的工作原理 为何要进行温度测量 为何要使用红外热像仪 红外技术的发展历史
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什么是红外光谱
• 红外光谱的波段位于可见光以外,比红色光波长更长。