挑选热像仪时,需综合考虑多个关键因素:
1. 应用场景:
根据实际使用场景选择合适的光谱范围、测温范围和精度的热像仪。例如,夜间或低光条件下探测,长波红外热像仪(7-14μm)更适合1。
考虑工作环境的温度、湿度,是室内还是室外,以及室外的天气状况等2。
2. 图像质量:
选择具有高帧率、高分辨率、大探测距离和良好图像处理功能的热像仪,这对于目标小、热噪声大的情况尤为重要1。
探测器分辨率越高,成像越精细,能探测到更远和更小的目标3。
3. 性能指标:
测温范围、镜头视场角大小、像素大小、测量精度、响应时间等都是重要的性能指标2。
热灵敏度(NETD)是衡量红外热探测器灵敏度的重要指标,NETD数值越小,热成像图的质量越高3。
4. 操作便利性:
红外热像仪应易于操作,能快速准确地捕捉目标,同时考虑电池寿命和充电方式等1。
5. 附加功能:
根据实际需求选择具有激光定位、超声波清洗等功能的热像仪1。
6. 品牌和售后服务:
选择品牌和有良好售后服务的红外热像仪,确保产品质量和长期使用的可靠性1。
综上所述,挑选热像仪时,需结合具体应用场景、图像质量要求、性能指标、操作便利性、附加功能需求以及品牌和售后服务等多个方面进行综合考量。
热像仪的使用寿命一般在7到12年之间,但具体寿命受多种因素影响。
热像仪的使用寿命不能一概而论,要看具体产品。一般国产的热像仪寿命稍差,而德国生产的红外热像仪寿命较长,美国的除Flir外寿命次之1。此外,热像仪的使用寿命还与其类型有关。例如,非制冷红外热成像仪的寿命通常较长,可达40000小时甚至45000小时以上23,而制冷型热成像仪的使用寿命则与其自身的制冷器工作时间密切相关4。
值得注意的是,热像仪的续航时长并不等同于使用寿命。续航时长主要取决于使用电源,而使用寿命则更多关联于产品的整体质量和设计。因此,在选择热像仪时,除了考虑其续航时长外,还需要关注其整体性能和预期使用寿命2。
另外,虽然有些特定型号的热像仪可能宣传具有更长的使用寿命,如多功能头盔式红外热像仪宣传使用寿命≥100000小时,但这并不代表所有热像仪都能达到如此长的寿命5。因此,在购买热像仪时,建议结合具体产品的质保期、用户评价以及厂家提供的信息来综合判断其预期使用寿命。
热像仪的日常保养主要包括以下几个方面:
1. 镜头保养
每次使用后,检查镜头玻璃表面,清除灰尘和污垢。建议使用非接触式方法,或使用擦拭工具和溶剂清洁光学表面,避免使用可能磨损反射和红外增透涂层的材料12。
不必每次使用前都清理镜头,仅当镜头上有可见灰尘或指纹时进行清理即可2。
避免将镜头对准强光源,如太阳或激光发射装置,以免损坏电子元器件1。
2. 电池保养
长时间不使用热像仪时,建议每两个月进行一次半充电,避免完全充电或完全放电1。
使用标准充电器充电,充电时间不超过24小时,以防电池损坏甚至引发火灾1。
3. 机身清洁
使用干净的细软抹布擦拭机身,注意不要沾取强酸或强碱性洗涤剂清洗34。
擦拭时要轻柔,避免对机身造成划痕或损伤34。
4. 存放注意事项
将热像仪存放在干燥通风处,避免潮湿环境对设备造成损害14。
长时间不使用时,将电池从设备中取出单存放5。
5. 定期开机与维护
每周至少开机一次,时间不少于10分钟,以防电路受潮短路损坏5。
长时间不使用,建议返厂升级至新版本,确保佳使用体验
热像仪的类型主要包括根据探测原理、工作波段、感光元件数量和运动方式以及是否测温进行分类的多种类型。
根据探测原理分类:
光子探测热像仪:利用光子在半导体材料上产生的电效应进行成像,敏感度高,但探测器本身的温度会对其产生影响,需要降温1。
热探测热像仪:利用探测元件吸收入射的红外辐射能量而引起温升,再借助各种物理效应把温升转变成电量,敏感度不如光子探测器但无需制冷1。
根据工作波段分类:
长波红外热像仪:工作在8到12微米波段,穿透力强,适用于多种环境1。
短波红外热像仪:工作在3到5微米波段,具有特定的应用优势1。
中波红外热像仪:工作在5到8微米波段,也有其特的应用场景1。
根据感光元件数量和运动方式分类:
机械扫描热像仪:通过机械扫描方式获取红外图像1。
凝视成像型热像仪:无需机械扫描,直接通过感光元件阵列获取红外图像1。
根据是否测温分类:
成像型红外热像仪:画面表现为温度分布,但不具备测温功能1。
测温型红外热像仪:除了呈现温度分布外,还能准确测量目标物体的表面温度
热像仪的操作主要包括以下关键步骤:
1. 开机与关机
开机:在关机状态下,长按电源键并保持一定时间(如3秒),热像仪启动,指示灯亮起,目镜中出现开机画面1。
关机:在开机状态下,长按电源键并保持一定时间(如3秒),热像仪关机。待机状态超过一定时间(如30分钟),热像仪也会自动关机1。
2. 调整焦距
使用前需仔细调整焦距,确保图像清晰。焦距调整完成后,无法在图像存储后改变,因此需操作的正确性2。
3. 设置测量距离与测温范围
了解能够获得准确测温的测量距离,尽量使目标物体充满热像仪的视场,以获得清晰的图像和准确的温度读数23。
根据被测目标的温度范围,选择正确的测温范围。测温范围的选择对成像效果和测温精度有影响23。
4. 功能操作与设置
根据需要,可以打开或关闭激光指示,激光开启时图像出现十字分划,用于指示特定距离处的位置1。
可以切换图像显示模式,如白热、黑热、红热、伪彩等,以适应不同的观测需求1。
使用电子放大功能,可以循环放大图像,以便更细致地观察目标1。
5. 存储与读取数据
在开机状态下,可以通过拍照键进入存储模式,保存带有温度信息的图像1。
保存下来的图像可以通过电脑软件(如SmartView等)读取和分析,获取具体的温度数据4。
6. 注意事项
在操作过程中,应保持仪器平稳,避免移动引起的图像模糊2。
避免直视强光源,以免对镜头造成损害或影响测量结果5。
注意环境温度的变化,并根据需要进行相应的调整,以确保测量精度5。
遵循以上步骤和注意事项,可以有效地进行热像仪的操作和使用。
热像仪的常见故障主要包括以下几种:
1. 测温不准
可能是测温参数设置不当,如发射率、测温范围、大气温度、相对湿度、目标距离等参数未正确调节12。
热像仪未对焦清晰,目标成像模糊也会影响测温精度12。
长时间未校准的热像仪也可能导致测温不准,需要返厂进行校准1。
2. 图像不清晰
红外镜头表面灰尘或污渍过多会导致成像不清晰,需要定期清洁镜头13。
仪器主机、监视器及传输设备等环节出现故障也可能影响图像质量,需要逐一排查4。
3. 拍摄的红外图无法存储
存储空间不足时,红外图像无法存储,需要查看热像仪内存使用情况并删除不必要的图片和视频以腾出空间1。
4. 工作过程不稳定
可能是线路连接不当或松动导致,需要检查仪器的线路连接情况并进行清洁和维护34。
5. 监视器画面抖动
传输信号受到干扰或传输线缆受损会引起画面抖动,需要检查周围是否存在影响仪器使用的辐射源,并检查线缆状况34。
6. 无法开机
电池电量不足、电池接触不良、电源适配器或座充故障等都可能导致热像仪无法开机,需要检查电池和电源相关部件13。
此外,还有一些特定型号的热像仪可能出现的故障,如蓝屏、红外图像显示异常条纹状、不聚焦等,这些故障需要根据具体型号进行针对性的检测和维修