ほとんどの熱画像カメラのレベルがピクセルに関連しているのはなぜですか?
1. ピクセル
まず、購入した赤外線サーマルイメージャーのピクセル レベルを決定する必要があります。ほとんどの赤外線サーマル イメージャーのレベルはピクセルに関連しています。 民間用赤外線カメラの比較的ハイエンド製品のピクセルは 640*480=307,200 です。 このハイエンドの赤外線カメラで撮影された赤外線画像は鮮明で繊細で、12 メートルで測定した最小サイズは 0.5*0.5cm です。 熱画像装置のピクセルは 320*240=76,800 で、12 メートルで測定した最小サイズは 1*1cm です。 ローエンドの赤外線熱画像装置のピクセルは 160*120=19,200、12 メートルで測定。最小サイズは 2*2cm です。 可視ピクセルが大きいほど、撮影できるターゲットの最小サイズは小さくなります。
2. 温度測定範囲と測定対象物
測定対象物の温度範囲に応じて温度測定範囲を決定し、適切な温度範囲の赤外線熱画像カメラを選択してください。 現在市販されている赤外線カメラのほとんどは、-40-120 度や 0-500 度など、いくつかの温度範囲に分かれています。 温度範囲のスパンが広ければ広いほど良いというわけではありません。 温度範囲のスパンが小さいほど、温度測定の精度は高くなります。 また、一般的な赤外線サーマルイメージャは500度以上の物体を測定する必要がある場合、対応する高温レンズを装備する必要があります。
3. 温度分解能
温度分解能は、赤外線サーマル イメージャの温度感度を反映します。 温度分解能が小さいほど、赤外線サーマルイメージャは温度変化をより明確に認識します。 選択するときは、このパラメータの値が小さい製品を選択するようにしてください。 測定対象物をテストする赤外線サーマルイメージャの主な目的は、温度差を通じて温度障害点を見つけることです。 単一点の温度値を測定することにはあまり意味がありません。 主な目的は、温度差を通じて相対的なホットスポットを見つけ、事前メンテナンスの役割を果たすことです。 。
4. 空間解像度
簡単に言うと、空間解像度の値が小さいほど、空間解像度が高く、温度測定の精度が高くなります。空間解像度の値が小さいほど、テスト対象の最小のターゲットが熱温度のピクセルをカバーできることになります。テストの温度は測定対象の温度です。 本当の温度。 空間解像度の値が大きい場合、空間解像度は低くなり、テスト対象の最小のターゲットは赤外線熱画像装置のピクセルを完全にカバーできず、テストターゲットは環境放射線の影響を受けます。 試験温度は測定対象物とその周囲の温度です。 の平均気温、値は十分に正確ではありません。 以下の比較をご覧ください。
空間分解能が高い場合、測定点の温度はより正確になります。 右の画像の空間分解能は低く、テスト温度は測定点とその周囲環境の平均温度であり、温度測定は正確ではありません。
5. 温度安定性
赤外線熱画像カメラの中心となるコンポーネントは赤外線検出器です。 現在、検出器には主に酸化バナジウム結晶検出器とポリシリコン検出器の 2 種類があります。 酸化バナジウム検出器の主な利点は、温度測定の MFOV (測定視野) が 1 であり、温度測定が 1 ピクセルまで正確であることです。 アモルファス シリコン センサーの場合、MFOV は 9 です。つまり、各点の温度は 3×3=9 ピクセルの平均に基づいて取得されます。 酸化バナジウム検出器は、優れた温度安定性、長寿命、小さな温度ドリフトを備えています。
6. 赤外光画像と可視光画像の合成機能
赤外線画像と可視光画像を組み合わせて表示すれば、大幅な手間が軽減されます。 赤外線画像中の未知のホットスポットを可視光画像から判断することができ、レポートの自動生成により作業時間も大幅に短縮されます。
七、アフターサービスサポートと定期校正
赤外線サーマルイメージングカメラは、温度検出の精度を確保するために数年ごとに黒体放射校正源を使用して温度校正を行う必要があり、サプライヤーには強力なアフターサービス能力と校正サービス条件が求められます。 FLIR は中国の上海、北京、広州、成都に支店を開設しており、上海にはアフターサービス センターを設けて中国の顧客にアフターサービスと校正サービスを提供しています。






