红外热像仪测温原理?求详解
红外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。
红外热像仪是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学。辐射是指辐射能(电磁波)在没有直接传导媒体的情况下移动时发生的热量移动。现代红外热像仪的工作原理是使用光电设备来检测和测量辐射,并在辐射与表面温度之间建立相互联系。所有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射。红外热像仪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。通过查看热图像,可以观察到被测目标的整体温度分布状况,研究目标的发热情况,从而进行下一步工作的判断。
人类一直都能够检测到红外辐射。人体皮肤内的神经末梢能够对低达±0.009°C (0.005°F) 的温差作出反应。虽然人体神经末梢极其敏感,但其构造不适用于无损热分析。例如,尽管人类可以凭借动物的热感知能力在黑暗中发现温血猎物,但仍可能需要使用更佳的热检测工具。由于人类在检测热能方面存在物理结构的限制,因此开发了对热能非常敏感的机械和电子设备。这些设备是在众多应用中检查热能的标准工具。
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自然界中除了人眼看得见的光(通常称为可见光),还有紫外线、 红外线等非可见 光。自然界中温度高于绝对零度(-273℃)的任何物体,随时都向外辐射出电磁波(红外线), 因此红外线是自然界中存在最广泛的电磁波,并且热红外线不会被大气烟云所吸收。随着 科技的日新月异,利用红外线这一特性,采用应用电子技术和计算机软件与红外线技术的 结合,用来检测和测量热辐射。物体表面对外辐射热量的大小,热敏感传感器获取不同热 量差,通过电子技术和软件技术的处理,呈现出明暗或色差各不相同的图像,也就是我们 通常说的红外线热成像;将辐射源表面热量通过热辐射算法运算转换后,实现了热像与温 度之间的换算。
光又称电磁波,在广义相对论中,光和物质的 本质是一样的,我们按频率区分光,而所有物质都会辐射电磁波,所以我们可以探测到。人体辐射的电磁波刚好位于红外区间段。
的物体都会发出红外辐射)。简单点说,其实和照相机的工作原理很像,只是这个是用颜色来表示温度的高低,形成一幅完整的图像。美国福禄克(Fluke)有一个独有专利,就是IR-FUSION红外可见光融合技术,个人觉得蛮牛的,就是同时拍摄一幅热图和可见光图像并进行融合显示,对比起来特别方便,他们热像仪质量也杠杠的,去官网看吧。