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巨哥电子红外热像仪

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  • 【综述】红外热像仪工作原理及电子器件分析
    疫情期间使得红外热像仪的市场大大增加,在商场、机场、火车站等人流密集的地方随处可见,无需接触即可准确测量人体温度。那么红外热像仪是怎样工作的呢?本文对有关知识做简要介绍,以飨读者。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红外光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。使用红外热像仪,安全——可测量移动中或位于高处的高温表面;高效——快速扫描较大的表面或发现温差,高效发现潜在问题或故障;高回报——执行一个预测性维护程序可以显著降低维护和生产成本。但在疫情爆发之前,红外热像仪在工业测温场景使用得更广泛,需求也更稳定。在汽车研究发展领域——射出成型、引擎活塞、模温控制、刹车盘、电子电路设计、烤漆;在电机、电子业——电子零组件温度测试、印制电路板热分布设计、产品可靠性测试、笔记本电脑散热测试;在安防领域的隐蔽探测,目标物特征分析;在电气自动化领域,各种电气装置的接头松动或接触不良、不平衡负荷、过载、过热等隐患,变压器中有接头松动套管过热、接触不良(抽头变换器)、过载、三相负载不平衡、冷却管堵塞不畅等,都可以被红外热像仪及时发现,避免进一步损失。对于电动机、发电机:可以发现轴承温度过高,不平衡负载,绕组短路或开路,碳刷、滑环和集流环发热,过载过热,冷却管路堵塞。红外热像仪通过探测目标物体的红外辐射,然后经过光电转换、电信号处理及数字图像处理等手段,将目标物体的温度分布图像转换成视频图像。分为以下步骤:第一步:利用对红外辐射敏感的红外探测器把红外辐射转变为微弱电信号,该信号的大小可以反映出红外辐射的强弱。第二步:利用后续电路将微弱的电信号进行放大和处理,从而清晰地采集到目标物体温度分布情况。第三步:通过图像处理软件处理放大后的电信号,得到电子视频信号,电视显像系统将反映目标红外辐射分布的电子视频信号在屏幕上显示出来,得到可见图像。在不同的应用领域,对于红外热像仪的选择有不同的要求,主要考虑因素有热灵敏度——热像仪可分辨出的最小温差(噪音等效温差)、测量精度。反应到电路上,最应注意的既是第二步电信号的放大和采样。实际上,从信号处理,到数据通信,到温度控制反馈,都有较大的精度影响因素。红外热像仪的电路框图如图所示,基本工作步骤为:FPA探测器——信号放大——信号优化——信号ADC采样——SOC/FPGA整形与预处理——信号图形及数据显示,其间伴随TEC(热电制冷器)对探测器焦平面温度的反馈控制。热像仪中需要采集的信号为面阵红外光电信号,来源于红外探测器,通过将红外光学系统采集的红外信号FPA转换为微弱电信号输出,选择OP AMP时需要注意与FPA供电类型匹配及小信号放大。根据红外热像仪的使用场合,去选择适合的运放,达到最优的放大效果和损耗最小的放大信号。运放的多项直流指标都会直接影响到总的误差值。比如,VOS、MRR、PSRR、增益误差、检测电阻容差,输入静态电流,噪声等等。需要根据实际应用的特点,择取主要误差项目评估和优化。比如 CMRR 误差可以通过减小 Bus 电压纹波优化。PSRR 误差,可以通过选用 LDO 给 OPA 供电优化。提供一个好的电源,LDO 的低噪声和纹波更利于设计,选用供电LDO。在图三中的光电信号放大处,使用了TPH250X系列的OP AMP,特点是高带宽、高转换速率、低功耗和低宽带噪声,这使得该系列运放在具有相似电源电流的轨对轨 输入/输出运放中独树一帜,是低电源电压高速信号放大的理想选择。高带宽保证了原始信号完整性,高转换速率保证了整机运算的第一步速度,低宽带噪声保证了FPGA/SOC处理的原始信号的真实性。对于制冷型红外探测器,热电制冷器必不可少,它保障了FPA探测器的焦平面工作温度温度的稳定和灵敏,对于制冷补偿的范围精度要求较高。用电压值表示外界设定的FPA工作温度,输入高精度误差运放,得出差值电压,经过放大器运算后,对FPA进行补偿,从而使FPA温度稳定。在该系统中,AD转换芯片的性能决定了FPA的相位补偿量,决定了后端红外成像的质量。根据放大后输出信号的电压范围和噪声等效温差及响应率,可以计算AD转换芯片的分辨率,此处使用了16 bit高分辨率的单通道低功耗DAC,电源电压范围为2.7V至5.5V。5v时功耗为0.45 mW,断电时功耗为1 μW。使用通用3线串行接口,操作在时钟率高达30mhz,兼容标准SPI®、QSPI™和DSP接口标准。同时满足了动态范围宽、速度快、功耗低的要求。对于一般的工业红外热像仪的补偿来说,TPC116S1已经足够。此外,对于整体的供电而言,FPGA/SOC的分级供电,电源管理芯片的选择要适当。对于运放和ADC的供电,为减小误差,需要低噪声的LDO,以保证电源电压恒定和实现有源噪声滤波。LDO输出电压小于输入电压,稳定性好,负载响应快,输出纹波小。具有最低的成本,最低的噪声和最低的静态电流,外围器件也很少,通常只有一两个旁路电容。而在总体的供电转换中,使用了DCDC——TPP2020,它的宽范围,保证了电源设计的简洁。内置省电模式,轻载时高效,具有内部软启动,热关断功能。DC-DC一般包括boost(升压)、buck(降压)、Boost/buck(升/降压)和反相结构,具有高效率、宽范围、高输出电流、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器的外围电路仅需电感和滤波电容,但是输出纹波大,开关噪声较大、成本相对较高,故在电源设计中,用量少且尽量避开灵敏原件,以避免对灵敏原件的干扰。红外热像仪既可以走入民用,成为各个家庭的健康小帮手,也可以是精密工业电子的好伙伴。面对不同的市场,组成它的电子元器件也有不同的选择。而不变的是,精密的设计对于真实的反映,特别是模拟器件。
  • 走进电子行业,FLIR红外热像仪助力揭示微电子设备的热特性
    在过去几十年中,微型化是微电子行业的重点发展方向。更小型的设备运行速度更快且具有更紧凑的系统。纳米技术和薄膜处理领域的进步已延伸到各种技术领域,包括光伏电池、温差电材料和微机电系统(MEMS)。这些材料和设备的热属性对于这类工程系统的持续发展至关重要。但是,这些系统存在与热传导有关的各种问题。为了更有效地解决这些问题,全面了解微型材料的热传导性质至关重要。今天小菲就给大家解说下,在阿林顿的得克萨斯大学,以微型热物理学实验室主任Ankur Jain博士为首的团队研究与微尺度热传导有关的各种话题。该实验室采用各种现代设备和仪器,其中就包括FLIR红外热像仪。三维集成电路中的散热Ankur Jain博士负责微型热物理实验室,在实验室里他和他的学生进行关于微尺度热传导、能量转换系统、半导体热管理、生物传热等相关话题的研究。三维集成电路(IC)中的热耗散是一大技术挑战,尽管在过去的十几年或二十年中进行了大量的研究,但这一技术的广泛应用仍然受到阻碍。因此,微型热物理学实验室的研究人员开展实验以测量三维集成电路的关键热特性,开发分析模型以了解三维集成电路中的热传导。测量温度场薄膜材料自诞生以来就一直是微电子技术的一个重要特征,为芯片提供多种功能。为了准确地了解薄膜的热性能,我们需要将热性能与沉积过程中不断变化的微观结构和形貌联系起来。这样,就可以研究诸如导电性、体积模量、厚度和界面热阻等属性。Ankur Jain博士称:“我们对微型器件上温度场随时间的变化尤其感兴趣,通过测量基质的热属性,我们尽力了解微尺度热传导的基本性质。”在电子元件中,热通常是主设备运行的不良副作用。因此,充分了解薄膜的瞬态热现象十分重要。Ankur Jain表示:“通过测量基质的热属性,我们尽力了解微尺度热传导的基本性质。”“通过了解热如何在微系统中流动,我们能够有效地将过热问题最小化。这有助于我们设计出微系统,并在材料选择方面作出更明智的决策。例如,我们已进行一项研究,旨在比较各种类型薄膜的热传导属性。”红外热像仪的应用为了测量微电子设备的温度,Ankur Jain博士的团队使用过各种技术,包括热电偶。这项技术存在的主要问题是热电偶仅能测量单点温度值。为了获得温度场的更全面直观的图像,Jain博士决定使用FLIR红外热像仪。FLIR A6703sc红外热像仪专为电子元件检测、医疗热成像、生产监控、非破坏性测试等应用而设计,完美适用于高速热事件和快速移动目标。短曝光时间使用户能够定格运动,获得精确的温度测量值。热像仪的图像输出可以通过调节窗口,将帧频提高至480帧/秒,并精确描述高速热事件的特征,从而确保在测试过程中不会遗漏关键数据。Ankur Jain表示:“我们感兴趣的设备中的热现象转瞬即逝,我们需要整个温度场的信息,而不是单点测量值,FLIR A6703sc在实验期间大有助益,为我们呈现受测设备非常精细的细节。”FLIR ResearchIR助力科研研发此外,Ankur Jain博士的团队一直将FLIR ResearchIR分析软件用于科研研发应用领域。ResearchIR是一款强大且简单易用的热分析软件,可实现热像仪系统的命令和控制、高速数据记录、实时或回放分析以及报告等。Ankur Jain道:“经证实,FLIR的ResearchIR软件非常实用,尤其是,它能够保存我们的热记录然后在数台电脑之间共享以供进一步分析”。“ResearchIR极大地增进了我们团队内以及我们团队与其他团队的协作,非常感谢菲力尔产品的支持!”
  • 小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(下)
    研发人员选择热像仪要注意的7个问题今天就迎来终结篇啦5需要什么样的温度分析报告?到目前为止,我们主要关注红外热像仪硬件和数据采集的考虑,但这实际上只是系统解决方案的一半。另一半是数据分析和报告生成(数据共享)。下面,我们将重点定义某些应用程序需要哪种形式的数据分析,以及哪些方法可用于与同事和客户共享数据。数据分析FLIR的温度校准功能让红外热像仪能提供每个像素的温度值,以开尔文度(K)、华氏度(℉)和摄氏度(℃)为单位。显示图像是一个很好的方式来快速查看目标物体的是高温或低温位置。但图像增强、图像帧减法、发射率调整和绘制图表与图形的技术可能会更有用,其帮助人们真正了解目标物体上发生的热变化。热成像中使用的最基本工具是图像增强,来调整图像调色板的水平和跨度。这可以让你增强图像对比度并绘制出细微的温差。此外,FLIR分析和报告软件允许从增强图像中减去基线图像,可以去除任何反射的环境温度并暴露极小的温度差异。这项技术对于反射率较低或辐射率较低的物体至关重要。其他重要工具允许在图表或图形中绘制数据。示例包括:直方图、曲线剖面图和温度与时间图。这些图形和图表有助于描述目标热分布和温度随时间的变化。生成报告的数据分析软件工具示例在研发项目的某个阶段,收集和分析的数据会需要与其他人共享。例如,您可能希望与同事共享原始数据以进行其他分析,或与客户共享分析结果。因此,为了有效使用您的结果,了解您将与谁共享数据以及他们所需的格式至关重要。在许多情况下,需要使用第三方软件(如MatLab或Excel)进行自定义数据分析。有一个IR软件包,允许数据导出到例如.CSV文件中,就非常适合在Excel或Matlab中使用。同样,长时间收集的数据最好作为数据日志文件共享,其中数据以文本文件或电子表格文件格式导出。同样,这对于导入第三方软件解决方案进行进一步分析非常理想。对于管理层和客户而言,可以插入电子邮件、幻灯片或文字处理文档中的静态图像或电影文件最能说明IR分析结果。因此,必须能够将IR序列视频中的图像导出为静态图像的.JPG或.BMP文件,将视频导出为.AVI或.WMV文件。超帧超帧技术涉及在四个不同的温度范围内循环使用的红外热像仪,并从每个温度范围连续捕获数据。然后,FLIR ResearchIR等软件可以将这些数据作为单独的视频文件(每个温度范围对应一个视频文件)呈现,或将这些视频文件合并为单个扩展的温度范围超帧视频。超帧技术只适用于某些热像仪和软件。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍5需要哪些额外的附件?设备检测要求可能超出对红外热像仪和软件的需求。例如,您可能需要一个保护外壳,以便在恶劣或苛刻的环境中使用热像仪。安全要求可能会迫使您在远离热像仪的地方工作,这就需要远程操作系统。在这些和其他情况下,从红外热像仪供应商那里购买配件是至关重要的,因为他们可以提供全套解决方案。为了在户外或制造环境中安装热像仪,您可能需要一个带有特殊红外窗口的外壳,该外壳针对特定热像仪和探测器进行了优化。另一个需要考虑的问题是:热像仪是否能在需要特殊红外窗口的环境内或其他加压外壳内观察?在这两种情况下,您都需要确保获得的窗口对探测器的灵敏度波段具有良好的透射,并具有抗反射涂层。FLIR提供了计算适合您需求的材料类型、尺寸和厚度的工具。FLIR还为大多数热像仪提供现成的外壳,创造了真正的开箱即用的解决方案。带有保护外壳的FLIR RS8500另一个常见附件是电缆延长线,用于热像仪与操作员相距很远的情况。比如,如果热像仪安装在比较危险的附近测试跟踪支架上。在这种情况下,您可以使用以太网、Firewire或CameraLink连接到光纤扩展器,以便在必要时以全帧速率传输热数据数英里。FLIR也有配套的解决方案,帮助您节省时间和金钱,并消除了构建集成测试系统的猜测工作。在构建最终热成像系统时,可选附件还有许多其他考虑因素。在定义红外系统要求时,请务必考虑测试环境,并注意哪些附件可能有帮助。无论是适当的光学器件、延长的电缆长度、热像仪支架、保护外壳还是数据系统,FLIR都致力于通过广泛的产品和第三方来源的信息帮助您解决问题。7FLIR提供哪些支持和培训?与其他精密仪器一样,红外热像仪提供了广泛的功能。应用程序和工厂支持对于充分利用热像仪系统变得非常重要。支持工作可能像提供订单交货细节那样常规,也可能像描述反射目标的温度测量技术那样复杂。当事情未按计划进行时,当需要维修时,当需要培训时,FLIR总是在你的身边。比如,我们在上海设立了可以为热像仪标定的专业实验室,专门为广大菲粉们提供热像仪的标定服务。FLIR工作人员帮您标定FLIR热像仪Teledyne FLIR还提供一家通过ISO9001:2000质量管理标准认证的培训中心——ITC红外培训。在这里不仅能够系统学习热成像相关的技术知识,还能现场使用FLIR热像仪进行实训,包括各种练习,讲师对热图、草图和简要图标进行分析,以描述性的方式对理论部分进行阐述等。专业讲师进行深度授课实训操练选择红外热像仪时我们一定要考虑好需求选择适合自己的得力工具 当然如果对红外热成像知识了解不够透彻可以先来报名参加ITC红外培训系统学习热成像知识和热像仪的操作持证上岗,选择更明确哦
  • 小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(中)
    上周给大家介绍了选择研发热像仪前需要考虑的前两点因素今天我们接着来学习后边的内容3测量目标的大小和距离?为了在目标物体上获得高质量的热成像画面效果和大多数被测量物测量点的准确温度读数,您应该尽可能选择一个将目标物体占满热像图视野的镜头。同时,您还需要优化空间分辨率,以确保需要查看的最小目标物体的细节与瞬时视场角。空间分辨率空间分辨率与瞬时视场角(IFOV:一个像素所能覆盖的视场角范围)相同,两者都是可以在目标上检测到的最小物理细节,并且基于单个热像仪(检测器)像素覆盖的最小区域。离物体越近,像素检测到的区域越小。当您移动得更远时,单个像素会覆盖更大的目标区域。通常来说,一个像素能够显示热像图中的最小分辨率,但是要准确测温,则需要至少3*3个像素。被测物体将热像仪中点测温的小圆圈或者小方框完全覆盖,方能准确测温。视场角和瞬时视场角视场角(FOV)你会注意到,当你从更远的地方观察物体时,视野也会发生变化。类似于空间分辨率,这意味着从远处成像时,目标上被分配的像素比从近处成像时所分配到的像素少。理想情况下,您希望目标物体占满视野,但有时这是不可能的,因为过度靠近被测物体,可能对热像仪操作员造成潜在的危险确定了所需的视场角和空间分辨率后,您可以根据需求选择最佳镜头或镜头组。手工确定这些值所需的数学运算可能令人望而生畏,因此FLIR开发了一个免费的在线视场角计算器来帮助您完成这一过程(具体使用说明请点击“阅读原文”)。使用在线工具时,只需输入目标物体大小、热像仪镜头到目标的距离和选择不同度数的镜头。计算器就将计算目标物体的视场角、空间分辨率和像素数,让镜头选择过程更简单。4哪种检测器最适合应用?在上周文中我们解释了温度测量灵敏度是如何根据红外热像仪的探测器类型而变化的。另外需要考虑的一点是,不同的探测器技术可以感知不同波长或波段的红外能量。根据您的应用,红外热像仪感知能量的波段会对测量结果产生重大影响。这是典型的大气在不同波段红外能量的透射率曲线,根据该图,在7.5微米至13.0微米和3.0微米至5.0微米的波段大气中有良好的红外透射。因此,如果您的应用程序要求您在大气中进行远距离观察,那么选择在这些高透射率波段的窗口中运行的探测器是最佳选择。类似的想法也适用于其他需要查看或浏览材料的应用。例如,如果你想测量灯泡灯丝的温度怎么办?要做到这一点,你需要透过灯泡的外层玻璃进行观察。通过观察灯泡玻璃的传输曲线,你会看到一个允许红外有高透射率的光谱窗口。要透过玻璃观察并测量灯丝,需要一台能感应3.0μm至4.1μm波段的热像仪。灯泡玻璃的透射曲线示例下图显示了当您通过热像仪观察灯泡时发生的情况,热像仪可以感知玻璃高透射率窗口内的情况。由于热像仪是3.0- 5.0μm InSb探测器,因此,借助InSb探测器您可以精确地测量灯泡灯丝的温度。带有InSb探测器(3.0µm至5.0微米)和4.1µm滤光片的灯泡的热成像图像另一方面,下图演示了在玻璃璃高透射率窗口外操作的带有热像仪的灯泡所发生的情况。试图使用7.5-13.0μm微测辐射热计热像仪测量灯丝,反而会导致只能测量灯泡表面的玻璃温度。带有微测辐射热计检测器的灯泡的热成像图像(7.5µm至13.0µm)总之,对于某些应用,通过查阅材料可能会根据其独特的光谱波段响应引导您找到特定的探测器。叮叮叮,学习时间结束下周小菲撰写终结篇(记得来看哦~)您也可以点击微信公众号底部菜单栏关于FLIR:报名参加ITC红外培训系统学习热成像技术和热像仪相关知识在这里不仅可以找到志同道合的伙伴还能获得经验丰富的导师手把手教学哦
  • 小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(上)
    产品研发由于红外热像仪有非接触式测温功能,因此它成为各种研究和开发项目不可或缺的工具,并且有许多类型的热像仪具有适合科学和研究应用的特定功能。为了帮助您选择满足所有要求的红外热像仪,小菲列出了您在购买前需要思考的7个问题,用来帮助您缩小选项范围,让您选到最合适的热像仪!1你需要测量的温度范围?通常,使用红外热像仪的目的是测量您感兴趣对象的温度变化。测量温度时,您应该考虑两件事:物体的温度范围和您希望达到的温度分辨率。弄清楚这两个问题将帮助您判断哪种类型的红外热像仪和探测器最适合您的应用。温度范围(量程)温度范围(量程)由被测对象的冷热程度定义。这也可能是您正在查看的场景中最冷和最热的温度。例如,您可能正在对跑道上空转的飞机发动机进行热成像。在这个例子中,机身温度可能约为25℃,发动机温度为500℃。温度范围约为25°C至500°C,因此您需要寻找能够同时测量整个范围的红外热像仪。温度分辨率温度分辨率是需要测量的最小温差,通常称为温度灵敏度。红外热像仪的热灵敏度范围从0.020°C到0.075°C,具体取决于热像仪的探测器类型。红外热像仪的温度分辨率或热灵敏度通常表示为噪声等效温差(NEDT)。这一数值是红外热像仪在其噪声基底以上所能探测到的最小温度变化。简单地说,这是你能用特定的热像仪测量到的最小的温度变化。表1展现了不同类型红外热像仪的一些常见温度范围(量程)和温度分辨率。正如你所见,有很多选择,但定义好你的温度范围(量程)和温度分辨率(热灵敏度),将有助于选择最合适的热像仪解决方案来满足您要求。表1:不同热像仪的温度范围(量程)和温度分辨率注:温度分辨率(热灵敏度)与红外热像仪的温度精度不同。确切地说,温度精度是热像仪精确测量物体准确温度的能力。为了帮助解释,假设我们看到的是一杯90°C的热咖啡,但它很快冷却到89°C。对于一台灵敏度很高的热像仪来说,检测细微的温度变化并不困难。但是,如果热像仪校准错误,它可能会读取91°C的起始温度和90°C的结束温度,因此,热像仪精度约为±1℃。2想要多快获取数据?回答这个问题时,您需要考虑三件事:曝光时间、帧速率和总记录时间。曝光时间曝光时间是指热像仪捕捉一帧数据的速度,与传统可见光相机的快门速度相似。红外热像仪的曝光时间称为积分时间,或探测器的热时间常数。这两个术语只是指捕获单个热图像所需的时间。让我们来探讨一下红外热像仪的曝光时间,也就是传统相机的曝光时间相对于长曝光和短曝光的优势。对于它们来说,曝光时间越短,高速拍摄时出现模糊的可能性越小。然而,由于曝光较短,成像目标的时间就较少,所以你可能曝光量不足。另一方面,较长的曝光时间可以允许您从感兴趣的物体上收集到更多的光(对于传统相机)或热能(对于红外热像仪)。当然,缺点是如果你的目标移动很快,你可能会看到模糊的成像。因此,在短期和长期曝光时间之间存在权衡。但如果你回想一下表1,有些热像仪有更好的热分辨率,因此更灵敏。我们可以推断,当观察相同的热目标时,高灵敏度热像仪仅需要更少的曝光时间来获得与低灵敏度热像仪相同的图像。对于拥有更好热分辨率探测器的热像仪来说,你可以获得两个方面的最佳效果:较冷物体的良好图像(画面中探测器底噪较少)和无运动模糊图像(更少的曝光时间)。要确定特定红外热像仪是否满足应用程序的速度要求,您需要考虑:● 目标物体的运动;● 目标物体加热速度或冷却速度;● 红外热像仪的运动。帧速率(帧/秒)热像仪系统的帧速率代表了每秒可以从红外热像仪中采集多少热图像。具有快速帧速率的红外热像仪系统允许您捕捉快速移动目标的热特征,如弹道弹丸或爆炸场景。如果数据采集足够快,甚至可以捕获全辐射帧序列并以慢动作播放。因此,热像仪的帧速率越高,动态改变目标的效果越好。正如你所想象的那样,更短的曝光时间可以带来更快的帧速率。热像仪的帧速率从每秒几帧到每秒数千帧不等。表2:不同热像仪的曝光时间和帧速率总记录时间您是打算以高速捕获长时间的数据,还是以高速捕获短时间的数据,还是以慢速率捕获数小时的数据?有多少热像仪就有多少数据记录选项,所以应该研究所有的数据收集场景,以确定您需要的红外记录系统的类型。了解帧速率和总记录时间对于选择最适合您应用的热像仪和数据系统非常重要。某些红外热像仪,如FLIR T系列手持式热像仪,具有内置存储功能,可以记录到内部闪存或可移动小型SD卡中。其他热像仪,如FLIR X6900sc,通过千兆以太网、CameraLink或CoaxPress将高速热数据传输至PC端或笔记本电脑进行记录。FLIR X6900sc高性能红外热像仪FLIR的高速X系列热像仪使您能够对该热像仪上的RAM执行突发记录,利用高速RAM缓冲高速红外视频码流,随后将数据存储到可移动固态驱动器(SSD)中。对于高速扩展长度记录,有一些解决方案可以将全辐射视频码流传输到RAID磁盘阵列,该阵列可以处理快速帧序列并具有大量磁盘空间。热像仪和高速数据记录器上的存储介质都是可移动的。如果担心数据安全,只需取出并存放在安全的地方。
  • 小菲课堂|红外测温仪与红外热像仪,到底该如何抉择?
    通常来讲,红外热像仪和非接触式红外(IR)测温仪都用于各种各样的非接触式温度测量。这两种工具的工作原理相同:检测红外辐射并将其转换为温度读数。然而,与红外测温仪相比,红外热像仪优势更加明显。红外测温仪与热像仪的区别 红外测温仪,也被称为点高温计或温度枪,通过一个数字,可以显示目标上单个点的温度测量值。而红外热像仪可以为你提供整个热图像中每个像素的温度读数,并允许你在热成像中看到整个场景。热像仪还可以从更远的距离分辨温度(通过合适的镜头),使用户可以快速检查大片区域。红外热像仪可以快速识别图像中的热点由于它的工作原理与热像仪相同,所以红外测温仪可以看作是只有一个像素的热像仪。虽然很多情况下都有效,但因为它只测量一个点的温度,因此操作员很容易错过关键信息。红外测温仪一次只能测量一个点,这意味着找到热点或其他故障可能需要更长的时间红外测温仪检测局限大即使热点太小或太远而无法准确测量,热像仪在扫描某个区域时仍有机会检测到它,让操作员有机会靠近并获得更准确的读数。但红外测温仪需要您在开始测量之前确定已知的热点或需要检测区域的位置。使用红外测温仪扫描包含许多组件的大型区域或设备是一项非常耗时的任务,因为您必须尝试分别扫描每个组件,并极有可能遗漏关键信息,但红外热像仪可以更快地发现微小的问题。FLIR TG系列中的某些热像仪将传统红外测温仪的便捷外形与热成像技术相结合,有助于快速诊断设备故障,发现潜在故障点。测量小目标时的选择红外测温仪近距离测量小物体温度的能力也会受到限制。随着我们的设备将更快的处理速度安装到更小的封装中,找到散热和识别热点的方法越来越具有挑战性,所以说测量小物体温度的能力对于电子检测越来越重要。红外测温仪可以有效地检查和测量温度,但它的光斑尺寸可能太大而无法测量极小的元件。但是,配备特写光学元件(微距镜头)的热像仪可以聚焦到每像素光斑尺寸小于5μm(微米)。这使得工程师和技术人员可以在非常小和近距离的范围内进行测量。高性能热像仪可以进行非常小的测量红外热像仪更适合远距离测量与红外测温仪相比,红外热像仪的优势是它们可以从更远的距离精确测量温度。某个热像仪或红外测温仪可以准确测量给定尺寸的目标,并仍然获得准确温度测量值的距离称为距离系数比(D:S 比)。大多数热像仪的距离系数比要远远大于红外测温仪。例如,一般红外测温仪也许能够测量距离在10到50厘米之间的直径1厘米目标。但大多数热像仪都可以在几米外准确测量直径1厘米的目标温度。例如,FLIR TG54的D:S比为24:1,这意味着它可以在24厘米的距离上测量直径1厘米的目标(或在24英寸的距离上测量直径1英寸的目标)。FLIR E8是一款分辨率为320×240像素的热像仪,其D:S比约为120:1,这意味着它可以在120厘米的距离上测量直径1厘米的目标。FLIR T865等高性能热像仪能够远距离准确测量温度许多更先进的红外热像仪还有可互换镜头,这会影响热像仪的D:S比。例如FLIR T865红外热像仪可搭配6°FOV长焦镜头,可以对更远距离目标进行热检测。红外测温仪是性能出色且经济实惠的工具,可以适用于许多工作场景,尤其是当您知道需要检测的确切位置时的近距离检测。但是,对于远距离应用或需要快速扫描大面积区域时,红外热像仪通常是更好的选择。红外测温仪和红外热像仪到底该如何选择小伙伴们还是要以实际工作需要为基础当然红外热像仪的应用场景更多
  • 红外热像仪扛鼎之作!艾睿光电3大系列工业红外热像仪重磅发布
    11月27日,DMP深圳大湾区工业博览会,在深圳国际会展中心(宝安)盛大启幕。艾睿光电携工业红外热像仪亮相,并重磅发布3大系列5款工业红外热像仪新品。(“享高清 赋芯生”艾睿光电工业红外热像仪新品发布现场)本次展会暨艾睿光电新品发布,以“享高清 赋芯生”为主题,通过发布的3大系列红外热像仪产品,赋予用户更多的可能性和创造力,让每一位用户都能享受到艾睿工业红外热像仪带来的高效和价值。(“享高清 赋芯生”艾睿光电工业红外热像仪新品展区)旗舰级安卓热像仪S600探索极致红外世界瑶光S系列旗舰级安卓热像仪S600,以荣获德国红点2023设计奖S1280旗舰级热像仪产品为基础,搭载新一代12μm非制冷型红外探测器,分辨率为640×512,支持超分辨率,NETD可达30mk,图像清晰、测温精准。可广泛应用于电力巡检、高端科研、化工巡检、高温材料监测等领域。专家级红外热像仪T400/T630用得智慧开阳T系列高级红外热像仪同样也是本次发布的拳头产品。此次发布T630、T400两款型号,搭载新一代12μm非制冷型红外探测器。基于安卓系统,支持趋势分析、自定义等温线、图像冻结、智能稳像等专业功能,可广泛应用于电力巡检、化工运维、电子电气研发等诸多领域。在线式测温热像仪AT430/AT460实时测温 精准分析作为本次发布唯一的在线系列红外热像仪产品,艾睿光电AT400系列在线式测温热像仪,功耗低、体积小,使得设备集成或安装更加灵活。两款接口形态、多种接口协议、简单易用的SDK,全方位支持用户集成及二次开发,可广泛应用于工业自动化、机器视觉、教育科研、危废监控等领域。推动艾睿光电持续、稳定发布符合终端用户需求的红外热成像产品的内因是什么?VOx自研探测器核芯2021年,发布8μm 1920×1080非制冷红外热成像探测器芯片。8微米技术的突破,正在推动全球小像元红外热成像光学和图像算法等技术发展,促进超小像元红外焦平面探测器芯片在多个新领域的广泛应用。Matrix Ⅳ智能图像算法“夜视”是红外热像仪的重要功能之一。如何保证在昏暗恶劣的环境顺利进行巡检、筛查、监测工作?艾睿光电Matrix Ⅳ智能图像算法,保证每台热像仪输出清晰细腻的红外热图,现场情况不仅看得看,更能看得清。AItemp精准测温算法热成像测温的最重要指标是精准度。红外热像仪捕获到视场内的红外辐射后,将其转换为灰度数字信号值,但该数值会随环境温度变化漂移,并受到目标发射率、大气透过率和测温距离等因素影响。应对上述一系列难点,艾睿光电自研AItemp算法应运而生。覆盖PC/移动端的配套软件艾睿光电工业软件体系包含:睿探测温分析软件PC端、睿探测温分析软件移动端、睿鸿云平台、视频监控系统VMS。同时为客户提供SDK开发包,助力第三方平台集成。多波段布局赋能多维感知艾睿光电专注于红外成像技术和产品的研发制造,不仅在红外长波波段推出多系列工业红外热像仪,在中波、短波波段,也推出了制冷型气体检测红外热像仪、短波红外相机。覆盖多波段的红外热像仪布局,赋能用户多维感知能力。作为红外热成像领军者,艾睿光电将持续深耕工业红外热成像领域,围绕“红外分辨率高清化、红外热像仪智能化、红外软硬件人性化”,提供更先进、更可靠的工业红外热像仪产品及解决方案,推动智慧工业化进程,赋能千行百业。
  • 长坡厚雪,后疫情时代红外热像仪行业蓄势待发
    随处可见,红外设备飞入寻常百姓家2020年以来,红外热像仪行业经历了一场蓬勃发展的浪潮,突如其来的新冠疫情让无接触精准测温的红外热像仪设备遍布了社会的各个角落。在需求保持强劲增长趋势的背景下,高德红外、大华股份、海康威视等多家企业调整业务布局,快速进入红外热像仪测温设备市场,推出了一系列的红外热像仪测温设备,在疫情防控中发挥了巨大的作用。视频详情:走在抗“疫”前线的红外测温仪制造企业企业介绍中国电子科技集团有限公司(中国电科)2020年2月13日,为应对疫情,中国电科研发推出的“全过程无接触测温安检”“疫情区应急作业无人机”“密切接触者测量仪”等多款科技产品投入战“疫”一线,服务疫情防控。为满足疫情防控“早发现”需求,中国电科博微太赫兹公司在其利用太赫兹技术自主研发的智能安检系统基础上,又紧急研发出应对大客流的安检测温设备--“全过程无接触测温安检”一体机。疫情期间在上海地铁2号线率先启用,通行效率从300人/小时提升至1500人/小时,有效缓解了地铁人流聚集压力。此后在其他城市地铁、大型活动场馆、医院、海关、机场等投入使用。杭州海康威视数字技术股份有限公司海康威视于2008年开始热成像技术研发,并在2016年推出全系列热成像产品。2020年1月22日,在获悉湖北红外测温仪仍存在短缺情况后,海康威视又连夜调拨40台红外测温设备驰援武汉。该批产品已被安装在武汉市第七医院等地,协助进行高精度体温筛检。后续,海康威视陆续推出了适合多种场景的测温方案,并把价格控制在两三千到万元,做到即使小批量订单也做到随时发货。武汉华中数控股份有限公司华中数控在该领域长期耕耘,产品早在2003年非典就发挥重要作用,有近二十年历史,年销售收入在3000万元左右,国内市占率一直排名靠前。据悉,华中数控也负责了武汉雷神山医院“红外热成像智能体温检测系统”的主调试维护,同时国家工信部给与华中数控900台红外体温监测仪的生产任务。在经历了一次原材料告急之后,目前产能已爬升至100台/天以上。聚光科技(杭州)股份有限公司该公司旗下杭州谱育科技发展有限公司制造的AI智能型红外热成像分析系统使用非接触红外测温原理,有效辨别温差,可避免其他高温物体的干扰,具备效率高、精度高,智能识别等优点,可进行大面积监测筛查工作,快速精确识别高温人员。疫情期间其近百套由谱育科技制造的AI智能型红外热成像分析系统先后在北京首都机场、北京大兴机场等京津冀、长三角的机场、车站、医院等人员流动密集区域投入使用。武汉高德红外股份有限公司截至2020年2月,武汉高德红外股份有限公司复工员工已达1500人,占全部员工数的70%。近 2000余台高德红外人体测温产品安装到了包括武汉天河机场、武汉高铁站、湖北省人民医院、北京大兴国际机场、成都双流机场、成都东站、广州白云机场等在内的人流密集公共场所。天津九安医疗电子股份有限公司九安医疗电子股份有限公司研发中心技术立项横跨血压数据监测、血糖数据监测、体温数据监测、心血管系统监测等众多生理参数监测领域,以及脉冲、激光、红外、加热、生物电、物理、针灸等保健治疗领域。2020年1月28日,天津九安医疗电子股份有限公司已经全速投产。由于大量工人还在休假中,企业对在津管理人员和家属等200余人紧急进行了岗前培训,下线支援生产,红外测温仪日产量可达到5000个。浙江大立科技股份有限公司大立科技是专业从事非制冷红外焦平面探测器、红外热成像系统、智能巡检机器人、惯性导航光电产品研制的高新技术企业。是国内少数技术自主可控、完全知识产权、独立研发;从生产热成像核心器件、机芯组件到整机系统制造,并具有 完整产业链的专业制造商之一。2020年1月29日,工业和信息化部电子信息司组织浙江大立科技股份有限公司尽快向疫区供货,支援疫区前线。疫情期间支援了武汉中南医院、无锡机场、湖州火车站、温州机场火车站、上海中心大厦、深圳证交所、深圳医院、萧山机场等地。浙江大华股份有限公司大华热成像系统整体上采用高精度热成像摄像机+黑体方案,通过黑体的实时测温矫正保证相机测温精度。在热成像摄像机核心探测器上采用400*300分辨率探测器,实现更高图像质量、更大视场角与更广测温覆盖范围。在宜兴市政府,大华超高精度人体热成像测温系统经过现场测试实际温度,并与医用测温仪进行核验,误差仅在±0.1摄氏度。疫情期间大华超高精度人体热成像测温系统成功在杭州东站地铁站、上海火车站、上海虹桥机场、上海浦东国际机场、石家庄地铁、上海市政府、上海市公安局、湖北汉川医院、中南大学湘雅医院、上海市胸腔科医院等落地应用。烟台艾睿光电科技有限公司科创板企业睿创微纳的子公司烟台艾睿光电生产的在线式精确测温红外热像仪测温精度达±0.3℃,能在机场、火车站等公共场所快速筛查疫情发热人群。其生产的 AT300在线式精确测温红外热像仪和LT384网络型测温红外热像仪,疫情期间部署于机场、火车站、地铁、医院、学校等交通枢纽和公共场所。广州市倍尔康医疗器械有限公司广州市倍尔康医疗器械有限公司是一家致力于红外线传感技术研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业,是全球最大的“智能体温计”生产商之一。公司旗下有倍尔康(Berrcom)、裕港(Rycom)、心诺美迪(Snomd)三大品牌。在红外热像仪领域,高德红外以其卓越的竞争优势独领风骚。2020年,该公司的红外热像仪业务收入高达28.86亿元,展示了其在市场中的强大实力。此外,海康威视、睿创微纳和大立科技等民营企业也在迅速崛起,逐渐成为市场的重要参与者。回顾过去,在八九十年代,瑞典AGEMA、美国BAE、日本NEC等国外巨头长期在我国红外热像仪市场占据主导地位,他们通过强大的技术和品牌优势获取了大量的市场份额和利润。然而,随着时间的推移,这种情况逐渐发生了变化。疫情的爆发为国内红外热像仪厂商提供了重要的机遇。2020年,中国几大热成像实力厂商的市场占有率总和达到了44%,几乎占据了全球红外热像仪整机出货量的一半。这些中国厂商不仅满足了国内对红外热像仪的巨大需求,还积极拓展全球市场,展现出了强劲的发展势头。随着科技的持续创新和市场的需求不断增长,全球红外热像仪行业在近几年迎来了快速的发展。根据数据显示,2022年我国红外热像仪行业的总体市场规模达到了640.18亿元,并且预计在未来将以12%左右的年均复合增长率增长,到2025年市场规模将达到约930亿元。这一趋势反映了红外热像仪在各个领域的应用越来越广泛,并且市场需求持续增长。科技的不断进步为红外热像仪的制造和应用提供了更多的机会和可能性。同时,中国市场对红外热像仪的需求也在不断增长,成为全球红外热像仪市场的重要推动力。当前红外热像仪市场的价格波动主要受多方面因素影响,其中技术创新、市场需求、原材料价格等都在不同程度上对行业价格形成产生影响。然而,红外热像仪行业的发展受到更为深刻的变革所驱动,技术革新和市场拓展已经成为推动行业进步的核心动力。多点开花,场景应用升级未来可期由于仪器价格昂贵,且早先技术成熟度有限,最早的时候红外热像仪主要应用在军事领域,其最重要的应用是昼夜观察和热目标探测。直到20世纪60年代,随着低成本非制冷探测器的发展与成熟,才逐步被应用到民用领域,民用红外热像仪总消费额市场,自2014年起复合年增长率约10.3%,增长速度要高于军用领域。具体来看,其民用领域包括:电力检测、半导体检测、工业控制、医学诊断、安防、无人驾驶等。在工业领域,红外热像仪不仅可以预警设备故障,还能提高生产效率,降低能源浪费。例如,在冶炼行业中利用红外热像仪对高炉表面进行分区块的检测,并通过红外分析软件,可对得到的热图像进行温度分布的分析;在电子工业领域红外热像仪可在电路板研发初期对整个电路的温度分布情况进行掌控,方便工程师进行合理布局。在医疗领域,红外热像仪能够迅速测量人体体温,对于传染病的防控具有重要意义,如利用红外热像仪在海关出入境检疫口岸对大量出入境人群的体温进行非接触式快速测量,根据体温的变化及时发现病患,在SARS和禽流感期间发挥了巨大的作用。此外,在消防和安防领域,红外热像仪也在提高救援效率和保障安全方面发挥着不可替代的作用。其中,消防领域是世界上发达国家红外热像仪最大的民用市场。由于红外成像的透烟雾及测温特性,红外热像仪可应用于消防的火场救生和检测设备,用于确定火焰中心位置、燃烧程度和蔓延情况。随着智慧消防的推进,消防车和消防人员配备红外热像仪将成为趋势,消防市场或将成为红外热像仪最有前景的发展方向。红外探测在民用领域的应用应用领域主要用途安防监控广泛应用于商场、社区、银行、仓库等安全敏感区域的视频安全监控,尤其是夜间防范。个人消费普遍应用于户外探险、野外科考等活动,目前有部分厂商开发出手机外插件式成像仪,可用于日常测温、个人娱乐等。辅助驾驶安装于车、船等交通工具上,通过显示红外热像,为驾驶员提供前方路况的辅助观测信息,进而规避雾霾、烟尘、暴雨等道路交通安全隐患。车载热成像仪未来将是非常巨大的民用市场。消防及警用在地震、火灾、交通事故、飞机事故、海难等各种事故中用于搜索救援,警务人员可在夜间或隐蔽的条件下实施搜索、观察或追踪等。工业监测几乎可用于所有工业制造过程控制,尤其是烟雾环节下生产过程的监控、温控,有效保证产品质量和生产流程。电力监测用于观测机械及电气设备的运作状态,将设备故障以温度图像的形式表现出来,可以在设备高温损毁前找到危险源,提前进行检修 从而提高设备生产能力、降低维修成本、缩短停工检修时间。医疗检疫通过观测受病体或病变组织的温度差异情况,在群体中区分病体进行检查,在2003年的SARS疫情及之后的禽流感、甲型HIN1流感疫情防治中,红外热成像仪的应用对及时发现病体、避免疫情蔓延起到了至关重要的作用。此外,随着技术的不断发展,红外热像仪的应用领域还在不断扩展,如在无人机、自动驾驶、智能家居等领域也有着广阔的应用前景,这些多元化的应用领域为红外热像仪行业带来了巨大的市场潜力。与时俱进,人工智能引领产业变革红外热像仪的核心技术在于红外热成像技术,我国红外热成像技术起步极晚,真正进入大众视野是红外体温计的大面积应用。近年来,随着科技的进步,其性能不断提升,创新也在不断涌现,当前已经融入到工业测温、科学研究、石化产业、辅助驾驶及物联网等领域中,高分辨率、高灵敏度、多波段、智能分析等技术也成为了行业的发展方向。高分辨率技术的突破,使得红外热像仪能够更准确地捕捉温度变化,提升了测温精度和图像质量;高灵敏度技术则使得红外热像仪在低温差环境下仍能高效工作,适应更多的应用场景;多波段技术的引入使得红外热像仪可以捕捉不同波长的红外辐射,提供更多信息,满足不同领域的需求。近年来,伴随着行业智能化普及推进,智能分析技术也开始在红外热像仪设备中全面渗透,它不仅让监控设备具备自主感知、图像识别、深度学习能力,将安防监控的事后取证延伸到事前预警、事中快速处置、事后海量数据的证据链的检索等,从而极大程度提升监控的效率。在红外摄像机上加入智能分析功能,最大限度的解放了人力,目前它不仅实现对事件结果的高效分析和融合应用,还可以形成对事件内在发展规律的结果输出,辅助科学决策,快速解决实际的问题。当前在国内,很多红外热成像摄像机都加入了智能分析的功能,前端智能化已成为整个行业的未来和趋势,尤其是2023年初ChatGPT等人工智能技术热度的不断狂飙,红外热像仪行业发展将持续高歌猛进。深耕技术,创新是企业长盛不衰的源泉然而,快速的市场发展也带来了一系列挑战,如技术标准的频繁更新、市场需求的多样化、售后服务的提升等。在这种竞争环境下,企业需要不断创新,提升产品性能和质量,同时加强与用户的沟通和合作,以更好地满足不同行业的需求。高德红外是一个典型的例子,展示了在红外技术为核心的高科技创新行业深耕细作并坚持创新驱动发展的成果。在2018年至2022年期间,高德红外的研发费用分别为2.12亿元、2.58亿元、4.55亿元、3.71亿元和4.13亿元。如果加上2023年一季度的数据,近六年来公司的研发投入总额已超过18亿元,每年的研发投入占公司销售额的10%左右,投入力度持续加大。高额的研发投入为高德红外在红外领域带来了强大的竞争力和话语权,为公司带来了丰厚的回报。通过持续的技术创新和研发投入,高德红外已经完全掌握了集光、机、电、图像处理于一体的红外热像仪全系统设计技术,处于行业领先地位。目前,高德红外拥有国内专利12项,国际专利5项,专利申请权6项,以及计算机软件著作权1项。这些专利和知识产权的积累,进一步提升了公司在红外技术领域的竞争力。另外,排名第二的海康威视在研发费用和研发费用率的持续上升方面也表现出色。2018年至2022年期间,海康威视的研发费用分别为44.83亿元、54.84亿元、63.79亿元、82.52亿元和98.14亿元,而研发费用率分别为8.99%、9.51%、10.04%、10.13%和11.80%。在大额研发费用的投入下,海康威视的发明专利数量和研发人员数量也有了明显的增长。这一趋势表明,领先企业的研发投入对于推动企业乃至全人类的技术进步产生了切切实实的影响。海康威视的成功展示了持续的技术创新和企业研发投入对于一个企业的竞争力和行业地位的重要性。通过不断的技术创新和人才积累,海康威视在安防监控领域取得了卓越的业绩,并持续引领着行业的发展。当前,我国红外热像仪的渗透率仍然较低,然而我们对行业未来的发展充满信心。从技术角度来看,红外热像仪的发展目前还远未达到极限,这众多领域拥有广阔的发展空间和无限的可能性。未来,随着科技的不断进步和市场的不断拓展,红外热像仪的应用领域将更加广泛,市场需求也将持续增长。
  • 热像仪评测电子产品的发热
    评 测 电 子 产 品 的 发 热 电子产品因技术发展,复杂的功能和缩小的体积对产品的散热及系统可靠性提 出了更高的要求,本文介绍使用红外热像仪快速拍摄电子产品表面的温度分布, 并通过软件对检测区域进行温度分析,直观、准确地反映出产品的发热状态和散 热效果,为产品的质量保证提供科学的依据。特别说明:本文以笔记本电脑和手机为例,介绍使用Fluke红外热像仪对产品的发热情况进行的案例,文中检测的 各型电子产品,仅显示在不同状态下的温度数据,而不对其性能及其他方面做出评论。案例一:三款智能手机的发热测试,HTC新渴望V(左)、小米(中)、 华为Honor(右) 刚开机时,室内温度在27.6℃左右,各款手机机身平均温度均在29.4℃,随后运行同一个电影文件,音量均为75%。 测试10分钟时的发热 测试30分钟时的发热 电子产品为什么需要进行温度测评? 目前电子产品的主要失效形式就是热失效。据统计,电子设备失效有55%是温度超过规定值引起,随着温度增加,电子设备 失效率呈指数增长。一般电子元器件的工作可靠性对温度极为敏感,器件温度在70-80℃水平上每增加1℃ ,可靠性会下降 5%;现在日常使用的手机、平板电脑、笔记本电脑等产品均有可能因整体温度过高而影响正常运行。 手机运行同一款游戏:水果忍者,为避免人体对手机温度的影 响,将手机置于桌面,仅用操作的手指接触手机屏幕,右图为 连续使用12分钟后的各型发热情况。在电子产品发热测评中原先使用什么仪器? 对电子产品的发热测评一般使用温度数据采集器。 使用温度数据采集器进行检测有什么缺点,热像仪的优势在哪里? 温度数据采集器在评测中进行温度探头的布点检测,但该方法存在布点效率低、无法检测整体的温度分布、温度反应慢 等缺点,容易造成高温部分的漏检;而使用红外热像仪可以瞬间拍摄电子产品表面的整体温度分布热像图,在软件中对 检测的产品进行温度分析、比对,各部位的发热均一目了然。 案例二:ThinkPad X1 Carbon笔记本电脑温度检测 开机状态持续10分钟 浏览网页半小时 观看高清电影半小时 操作区:控制在40℃以内 控制在40℃以内 最高温度不超42℃ 机身底部:比操作区温度略低 升温较快,最高达到43.8℃ 平均温度稍高,最高温度不超过42℃使用红外热像仪检测电子产品发热的注意事项1. 注意不同材料的发射率,特别是金属材质外壳的电子产品,必要时建议使用在外壳上涂漆、贴胶带、涂导热硅脂等 提高发射率的手段; 2. 光亮的塑料外壳也会反射照明光源、检测人员及其他热源的辐射能量,检测时尽量垂直,最好将热像仪至被测目标 间的光路进行遮挡; 3. 部分电子产品的发热不明显(特别在刚开机的情况下),建议将“范围”调整为“手动”,按照目标的温度分布进行 设置。 4. 在0.15米至0.46米之间进行拍摄,红外和可见光图并不能完全融合,在SmartView软件中进行可见光标注时请注意位 置误差,必要时进行位置调整。 行业应用 各大、中型电子产品制造企业(如家电、数码产品、小家电等),使用部位为研发部及品质管理部。
  • 小菲课堂|别动!红外热像仪不可私自标定
    标定热像仪是将热像仪所看到的(红外辐射)与已知温度相关联的过程,以便热像仪能够准确测量其所检测到的辐射。所有的FLIR热像仪都按照工厂的规格进行了标定,但随着时间的推移,电子元件老化会导致标定偏移,并产生不准确的温度测量值。因此,您需要对手中的FLIR红外热像仪定时标定!能否自行标定?如果热像仪需要标定,你能自己重新标定你的热像仪吗?答案是否定的:为了保证热像仪的准确性,你需要把它送到热像仪制造商进行定期标定,我们建议您一年标定一次。为什么热像仪标定只能由热像仪制造商来执行?让我们首先来看看热像仪是如何在实验室标定的。实验室标定热像仪标定是在有大量黑体参考源的受控条件下进行的。黑体是辐射率非常高的物理体,这意味着它们辐射并吸收几乎所有的电磁辐射(理论上理想的黑体辐射率为1.0,完全吸收并释放所有辐射)。标定实验室中的黑体是经过认证的,并可追溯到国际标准。将黑体参考源布置成一个半圆,设定不同的已知温度,然后将热像仪(与机械臂相连)依次指向每个参考源。通过标定软件获取每个温度下的信号值,并将每对信号值和温度值绘制成曲线,曲线方程基于物理模型。然后将这些数据加载到热像仪中,对其进行标定,以确保其符合精度规范。由于条件的限制,热像仪需要在实验室里重新标定。然而,如果担心你的热像仪可能会偏离标定,你可以在现场进行一个简单的校验,它是不需要任何昂贵的设备。检查标定结果值得庆幸的是:如果你的热像仪标定不合格,那么它通常会超出很多,这意味着如果你进行了校验并得到了相当准确的结果,那么你的标定可能是有效的。不过,请记住,您自己进行的标定校验不能保证热像仪标定准确,也不能取代定期维护。为了让校验有效,您首先需要在已知热像仪标定准确的情况下(例如,在实验室标定后不久)进行基线测量,这将解释您的设置和程序中的系统性错误。标定校验是通过测量已知温度的目标,并将已知温度与测量温度进行比较。在这种情况下,你可以使用沸水和融化的冰。沸水的温度约为100°C(212°F),一定要让水剧烈沸腾,仅仅从底部冒出几个气泡是不够的。(一定要防止热像仪镜头上出现冷凝水)融化的冰的温度约为0°C(32°F)。使用时一定要融化,因为直接从冰箱里拿出来的冰块会冷得多,为了达到效果,可以把冰和少量的水混合。PS:校验过程中,请使用读数准确的温度计或者热电偶准确测量沸水和冰水混合物的实际温度。将热像仪的发射率设置为0.96,并将其面向水面进行温度测量。请参阅热像仪手册以了解您热像仪的精度。例如:如果您的热像仪精度为±2°C,则98°C-102°C(208.4°F-215.6°F)之间的任何读数都在沸水的规格范围内每年都需要标定?上面描述的标定校验是一个很好的方法来确定热像仪的标定是否有问题。然而,这并不能保证你的热像仪的精度,没有适当的维护和标定,精确的测量就无法保证。FLIR热像仪每个型号的标定都是不同的。FLIR的售后服务机构通过了ISO 9001:2015认证,有资格保证你的热像仪在高峰运行条件下,以可靠性和准确性来收集数据。为了确保热像仪的准确性,我们强烈建议您每年进行一次标定。
  • 助力法医调查——FLIR红外热像仪让“血手印”更加清晰
    当我们看一些刑侦类的电视剧时,检测者需要找到血迹证据时,一般会向相关区域喷洒鲁米诺并关灯。这为影视剧增添了一定的喜剧效果,但对需要在不太理想情形下找到具体血迹证据的现实检测者来说并不是良好的方案。现实中,研究人员一直在寻找检测织物上极低浓度血液的替代方法,最近他们在热成像技术中找到了答案。血液在其自身的红外光谱中不可见,但在沾有血迹的样品上喷洒水蒸气可以创建热信号,这种热成像方法可以在法医检测中替代鲁米诺的方法,成为新的检测方案。今天,就来说说化学研究员Michael Myrick博士和Stephen Morgan博士及其南卡罗来纳大学的团队研究在法医应用领域将红外热像仪用作检测和记录生物液体(如犯罪现场的血迹)证据的替代方案。传统鲁米诺存在的问题鲁米诺本身是一种粉末,在混合了双氧水后用于织物表面进行测试。如果存在血,血红蛋白中的铁会催化鲁米诺和双氧水之间的反应,将电子释放为对蓝光可见的光子。但是,鲁米诺还能与铁之外的其它物质反应,很可能导致判断错误。Myrick博士解释到,鲁米诺会与芳香胺、铜盐、漂白剂等多种物质发生反应。此外,它还有一个问题,它还可能会对DNA检测产生潜在影响:虽然它不会直接破坏DNA,但是它可能会影响某些遗传标记。血的吸水/解吸水特性类似于棉花的吸水/解吸水特性,因此即使全血印迹在棉花上也模糊不清。当向血迹上喷洒鲁米诺时可能会模糊或冲掉血迹。“如果存在纹路图案,如指纹,然后您用一种液体浸泡它,那么您可能会完全失去它,”Myrick博士说道。这样就会失去识别织物上指纹的所有机会。过度稀释血迹还会导致随后样本的DNA检测成为泡影。红外成像应用的研究过程Myrick博士和他的团队一直在寻找更好的方式:为医学检测可视化血迹和其它生物液体。Myrick对能进行观察超过数秒、可重复且不会破坏样品的检测方法尤其感兴趣。他和他的团队开始研究利用红外线反射来可视化血迹。虽然红外线反射的确奏效,但是血迹在热图像中总是模糊不清。“单纯依靠热成像并不是很好的可视化化学对照物的方式,”Myrick博士坦承道。他和他的团队正寻找提高对血液灵敏度的方式,并将蒸汽作为在红外光谱窗口中创建强吸收谱带的方法。然而,在试图改进方法的过程中,该团队偶然发现一种更好的方法。研究生Wayne O’Brien的任务是用旅行喷汽熨斗喷出的氧化氘浸透一块棉布,并测量反射率。O’Brien恰好记录了蒸汽喷到棉布上的红外视频,并有了惊人的发现。“在打开蒸汽那一刻,他向我展示的红外视频中,100倍稀释的血迹就像一只被点亮的灯泡。这惊人的现象在之前是非常难见的,刹那之间在图像中点亮,”Myrick说道。此外,与鲁米诺会立即褪色不同,他们发现水蒸气在沾有血迹的织物上的作用是持续的。Myrick称:“如果您取一块布料,并让其进入温度升高的湿润环境中,您可以无限期地看到血迹,它不会时而出现时而消失,只要您将其置于湿润环境中,就可以永远看到它。”热像仪+水蒸气,血印无所遁形Myrick的团队将他们的发现用于研究三种类型布料上的血指纹。“指纹”来自一块定制的橡皮章,这些“指纹”被弄湿且印到三块不同类型的染色织物。每块织物印上两个指纹血印,其中一个指纹印稀释10倍,另一个指纹印未稀释。然后,让血印风干24小时。当需要对血印成像时,研究人员让样本暴露在蒸汽挂烫机的去离子水蒸气中。在很长一段时间里,他们每隔三秒蒸一次布块,在每次喷蒸汽间隔中暂停记录。向样本喷水蒸气会直接产生热量,Myrick博士将这一过程比作是走出干燥的空调房来到湿热的户外。您穿的每一件衣服会立即吸收水蒸汽,温度略微上升,这种升温在红外图像中显而易见。正像增加水分产生热量一样,撤去蒸汽源会导致冷却。但是,像腈纶或涤纶这样的疏水性织物只能保持极少量水分并很快达到平衡。因此,血迹区域将比布料其它区域冷却得更慢,这样就产生温差,在红外图像中很容易识别。腈纶织物上的完整血印,左侧:蒸汽暴露于湿气期间的热图像,右侧:暴露后蒸发冷却,对比度足以辨别指纹纹脊图案。涤纶织物上的完整血印,左侧:蒸汽暴露于湿气期间的热图像,右侧:暴露后蒸发冷却。在一组记录中,他们为FLIR A6751sc SLS热像仪安装了一个50mm镜头,以便对整个血印进行成像。FLIR A6751sc提供快帧频和480ns积分速度,使研究人员能够记录快速热暂态。第二组记录使用13mm镜头,使Myrick的团队能够观测单张放大的“指纹”脊纹图案。在两种情况下,该团队通过FLIR的ReasearchIR软件操作热像仪。涤纶上的10倍稀释血印显示指纹纹脊图案和由血液凝固物芯吸作用引起的晕圈。Myrick的团队发现对棉布上的血印进行成像有些困难。这是因为水分占总重量的比率高达20%,棉布吸收的水分与血迹本身吸收的水分相当。相比之下,腈纶和涤纶等合成纤维吸水性较弱。“棉布是一种复杂的织物,充满松散的纤维,”Myrick补充道。“并且线吸水的速度不一样,单根纤维的反应极快。”全血印内的单根线与棉布其余位置形成鲜明对比因此,该团队非常成功地对棉布上的放大纹脊进行了成像。他们注意到,棉布浮丝上的全血和其它区域的全血之间存在明显对比。该对比仅在浮丝能够吸收蒸汽的30 ms期间可见。“FLIR A6751sc使我们能够进行高速测量,事实上,纤维仅会在热视频中的其中一帧发亮,”Myrick解释道。之后,大部分布料已吸收足够的水蒸气,因而消除了全血和棉布之间的热力差异。全血印仅在喷蒸汽期间模糊可见,像腈纶样本一样,有一个织纹阻止织物与血印完全接触。但是,与纬纱(水平方向)相比,经纱(垂直方向纱线)凸起,所以经纱上的血液凝固物更明显。纹脊断裂出现在腈纶布组织防止血印与织物完全接触的位置根据Myrick的研究结果,当确定织物上是否沾有血迹时,热成像技术是鲁米诺法的可行替代方案。甚至可以说,热成像是更可取的,因为辅助成像的水蒸气不会进一步稀释血迹,也不存在毁掉证据的可能性。虽然使用水蒸气会对棉布上血迹成像带来一些挑战,但是高速、高分辨率的红外热像仪可提供一种变通方案。FLIR A6751sc等科研热像仪具有记录松散棉纤维快速升温或冷却所需的帧频和积分速度,这可通过放大镜头得到加强。Myrick和他的团队将继续研究棉线上高速成像的应用,以期改善这一过程。FLIR A6750系列FLIR A6750中波红外热像仪具有短曝光时间和高速窗口帧频,使其成为记录快速热事件和快速移动目标的理想之选。这款制冷型锑化铟热像仪能定格移动对象运动并准确测量其温度,以及执行各种各样的无损测试。具有327,680(640×512)像素的红外分辨率和高灵敏度,能生成清晰的图像,非常适合用于精密仪器的检查。FLIR A6750系列热像仪能同FLIR ResearchIR Max软件无缝连接,对热像仪获取的热数据进行浏览,记录和处理。另有软件开发包(SDK)可供选择。FLIR红外热像仪具有锁定、瞬时探测和脉冲功能可执行高级检测工作如:无损测试(NDT)、应力制图能分辨小至1 mK的温差
  • 绝对干货,红外热像仪的四大科研行业应用
    菲力尔(flir)的足迹遍布热像仪应用的各个市场领域。无论是非接触式测温领域,如:状态监控、消防自动化,还是夜视领域,如安保、海事等,菲力尔都有完整的产品系列面向市场,以满足客户的各种需求。 在科研领域亦是如此,一些研发客户逐渐开始意识到热成像技术的强大功能。对于这些客户,我们有低价位的入门级系列产品,满足他们日常的研发工作,也有高级系列产品,为客户提供最佳的解决方案。 本期文章,我们对红外技术在科研领域的应用进行了一个总结。在研发应用中,准确性、可靠性、灵敏度和高性能是至关重要的,这样是红外热像仪被广泛应用到科研领域的重要缘由,其中包括:工业研究、学术研究、无损实验、材料分析、安防和航天科技。一、工业研发热像仪能帮助开发人员分析、观测和量化研发项目的散热和热属性。此举有利于开发项目的热效率得到持续、稳定的控制,缩短设计周期,避免代价高昂的产品召回。电气检测印刷电路板印刷电路板设计面临的挑战是如何在不降低产品的性能或成本的前提下进行散热管理。由于电子组件的尺寸越来越小,要准确了解其热信息异常困难。但是,借助热成像技术,工程师能轻松地将他们制造设备的热图可视化和量化。如果在复杂印刷电路板的设计阶段就投入使用红外热像仪,便能有效避免后续故障和昂贵的召回。汽车行业汽车铸件为了生产出更高效、更安全和更高性能的汽车,汽车产业在研发环节投入的资金相当高,往往是其它产业无法企及的。汽车产业的其中一项成功要诀就是将可靠的新产品以更快的速度投入市场。热成像能帮助汽车工程师们改善安全气囊系统的设计,验证供暖和制冷系统的效率,量化热冲击对轮胎磨损的影响,检测连接处和焊接处的性能质量等̷̷工业试验室试验台玻璃灯泡调光器将新产品更快投入市场,这是许多行业的“成功秘诀”之一。在产品设计流程中,越早使用红外热成像技术进行热模型验证和故障分析,或仅仅是用于更好的布置热电偶,就越能从中获益。借助红外技术,公司可以缩短研发周期、提高产品质量,从而增加公司盈利。制药产业微量滴定盘借助红外技术进行新药品研发。科学家们通过观测化学反应的温度变化,研究滴定盘中发生的变化。二、学术研究热成像技术在大学教室和实验室中越来越受欢迎。在教学环境中,导师们使用热成像技术帮学生认识热传递和热力学理论,加深他们对重要概念的理解。生命科学眼睛分析热成像是一种精确、可计量、非接触式的诊断技术,可用于观测和量化表面温度的变化情况。其应用包括:血管评估,组织状况监测,肌肉拉伤分析和出血点检测等。快速移动事件安全气囊突然展开高速红外成像拥有微秒级的曝光时间,可以定格动态场景的视觉运动,捕捉每秒10,000帧以上的帧频。研究应用领域包括:射击,超音速射弹,爆炸,燃烧过程,激光等许多领域。红外显微成像集成电路评估热像仪同显微镜相结合就变成了一台热成像显微镜,能够对小到3微米的目标进行精确测温。研究人员使用热成像显微镜能以非接触的方式描绘组件和半导体衬底的热性能。宽温度范围现象jet聚变等离子反应器对jet聚变等离子反应器进行测温时,需要一台具有滚动积分时间,超帧频和实时温度范围扩展功能的热像仪。三、无损检测(ndt)/材料检测ndt是一种广泛用于材料、组件和系统属性评估且不对检测对象构成损害的方法。带有锁相功能的flir热像仪能够完成各种先进的检测,比如ndt、应力测绘,还能用于发现低至1 mk的细小温差。应力分析汽车部件应力测绘应力测试和疲劳测试是机械工程和材料科学中常用的测试方法,但对于复杂结构却只能提供有限的信息。即便是几何结构复杂的组件,热应力测绘也能同时提供数千个应力测量结果。与应变仪相比,这种技术能为研究者们提供更快速、更完整的信息。复合材料复合材料缺陷检测无损热检测能够通过目标激发,观察目标表面的热差异来检测内部缺陷。对于检测复合材料的孔洞、层离、藏水非常有价值。太阳能电池锁相太阳能电池诊断太阳能电池可能存在电气分流问题。当太阳能电池通电时,这些分流就可以使用锁相热成像轻松检测出来。锁相光致发光测试可以使用近红外热像仪实现。裂纹检测感应式裂纹检测通过将捕捉的热图像与振动频率或进入某一部件的超声能量同步,就能实现对关键部件的裂纹进行锁相热成像检测。表面裂纹出的摩擦会产生热量,这样细小的裂纹和断裂无需使用染料或渗透液就能看得见。这种形式的ndt无需紫外线照射就能实现对大型部件或复杂固件的检测。四、安防&航空大多数人都将用于安防领域的热像仪同“发现敌人”联系到一起。但如今,热像仪还可用于武器、弹药、导弹和飞行器的研发中。热像仪所提供的信息便于研究人员使用热光谱描绘目标物体,从而用于目标识别,防御措施部署和多光谱伪装研究。跟踪喷气式飞机热像仪系统通过提高低光照或雾霾条件下的可视度,弥补了视频追踪系统的不足,使跟踪系统能够发现目标,并持续更新目标的方位、范围和高度。红外特性直升飞机的热特性红外特性指的是目标的波长作用反应出来的表观红外亮度,它会在各种不同的距离和大气环境中让传感器获得物体的外观。红外特性对于车辆、传感器和伪装系统的设计是非常有价值的工具。技术监视和对抗措施屋顶的秘密监控设备红外成像技术可用于识别秘密监控设备的热特性。即便是隐藏在目标内部的设备也能在其释放红外能量的一瞬间被检测出来。激光指示卡车上的短波红外线激光标识激光指示器会发射出一束激光能量,用于标记特定的地点或目标,通常用于精确制导武器。近红外(nir)热像仪能够检测到这些正常情况下无法看见的激光束,用于标识研究和目标确认。 研发的应用远不止这些,菲力尔同时拥有一支专业的科研团队,负责设计和研发当今世界最先进的热像仪。菲力尔深知客户的需求不同,所以为每个领域都提供了完整的产品系列(科研产品系列请关注下期文章内容),您可以根据您自身的应用需求,再看我们的产品系列,菲力尔的产品专家时刻准备为您提供最优异的解决方案。
  • FLIR ETS320红外热像仪,专为实验室工作而生
    p  现在,电子元件和印刷电路板运行速度越来越快,体积越来越小,通过使用小零件实现高性能、高速度,达到皮秒(万亿分之一秒)级的精度已经成为了一种潮流,但这也这就意味着零件会发热,甚至出现短路或者部件受损的情况。所以检测这些由于发热而受损的部件对于科研或者产品测试人员来说成为了一种挑战。/pp  而全球红外热像领域的高端供应商菲力尔最新推出的FLIR ETS320™ 红外热成像仪正好解决了这个难题,作为FLIR推出的专门针对在实验室环境下进行电子元件和印刷电路板(PCB)热特性测试与分析而设计的红外热像仪,FLIR ETS320™ 可以提高电子产品行业的测试和诊断精度,帮助工程师和测试技术员在数秒钟内收集精确、可靠的热数据并执行分析,轻松检测出哪些部件受损。/pp style="text-align: center "img title="01.jpg" style="width: 400px height: 408px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/cfd6680d-93d6-4d5c-be16-f323ad3acff0.jpg" width="400" vspace="0" hspace="0" height="408" border="0"//pp  那么这套针对电子实验室所研发的红外热像仪究竟具备哪些特性,竟然可以使用在处在金字塔顶端的科研领域?/pp  以往,实验室测温一般采用热电偶和点温计两种方法,但是在实践应用中,检测人员需要直接接触需要被检测的电子器件或者印刷电路板,不但操作繁琐,而且也给实验数据的精准性带来了局限。而FLIR ETS320™ 红外热像仪则完全避免了这些缺点,不仅检测时间短,而且测量精度误差小,在操作方面也极具灵活性,为测试人员提供方便的同时,也促进了产品的设计。/pp  strong省去估算环节,快速的检测/strong/pp  FLIR ETS320™ 具有非接触式温度测量和即时热点检测等优点,可摒除热测试中的猜测成分,检测到细微温度变化( 0.06° C)和量程高达250° C的热生成 无需像使用热电偶和RTD(电阻式温度检测器)测量那样进行热点位置估算,可以快速发现热点和潜在故障点,节省大量时间。/pp style="text-align: center "img title="02.jpg" style="width: 450px height: 336px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/a25e0876-20a1-4e7e-93b0-3699f199982d.jpg" width="450" vspace="0" hspace="0" height="336" border="0"//pp  strong76,800点温度测量,让设计缺陷无所遁形/strong/pp  借助其搭载的320*240像素的红外传感器,FLIR ETS320™ 可以提供 76,800点的温度测量,同时具有真45° 视场角,可进行范围较广的初次扫描, 检测人员可以轻松锁定热点,识别潜在的故障点,无需担心藏于暗处的散热器。 温度测量精度更是高达± 3° C,可测量小至170 μm/像素点尺寸的部件,可以确保产品达到质量保证和工厂验收标准。/pp style="text-align: center "img title="03.jpg" style="width: 450px height: 319px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/a9656df8-3a6b-498a-9904-94542d32c08a.jpg" width="450" vspace="0" hspace="0" height="319" border="0"//pp  strong小平台设计,解放了人的双手/strong/pp  FLIR ETS320™ 采用恒定的非接触式热测试方法,将高灵敏度热像仪与可调节的免手持式实验台架相结合,使测试目标稳定地固定在检测仪表下,提供固定、恒定的焦距、不会摇晃和振动,解放了人的双手。在检测时,可以通过拉近镜头对较小的部件进行成像,或者拉远镜头将整个电路板纳入视野,适应了电子元件越来越快,越来越小的检测新要求。/pp  借助一体式测试台和滑动架,该热像仪系统达到了最佳的灵活性,能够对各种印刷电路板或电子设备进行成像。/pp style="text-align: center "img title="04.jpg" style="width: 450px height: 298px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/4f5cdda2-2a32-43a7-8233-fe8cf383a5af.jpg" width="450" vspace="0" hspace="0" height="298" border="0"//ppstrong  连接电脑,高级分析不是事/strong/pp  FLIR ETS320™ 自带强大的FLIR Tools+软件系统,可以存储1500张照片,具有SD卡存储和USB下载功能。如果需要执行高级分析,例如,绘制时间对应温度的曲线,可以通过USB口将热像仪连接至安装有FLIR Tools+软件的PC或电脑,它可以自动连接并生成实时图像,用于高级分析和数据传输。/pp  无论是科学研究或工业产品测试,热数据都是是衡量系统运行的一个重要指标。随着电子产品变得越来越小、功能越来越强大,观察和了解这些系统的热性能势在必行。而FLIR ETS320™ 热像仪具有较高的测量精度,能将细微的温差以可视化的方式呈现,有助于热性能评价、确保环境兼容性以及对多种电子产品执行故障诊断。/ppstrong  关于热成像/strong/pp  热成像是使用由特殊传感器构成的成像仪“看到”物体所释放的能量。由于热能或红外光线的波长过长而无法侦测,因此人眼无法看到。我们作为热能所感知到的实际是电磁波谱的一部分。红外线能帮助我们看到肉眼无法看到的物体。热像仪生成不可见红外或“热”辐射形成的图像。根据不同物体之间的温差,热成像技术可生成清晰的图像。这是适用于预见性维护、建筑检查、研发以及自动化应用的绝佳工具。热成像能够在完全漆黑的环境下、夜间、透过灰雾、烟雾以及从远距离看到所观察的物体。该技术还可用于安防、海事、自动化、消防以及其他众多应用中。/pp  span style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "strong关于FLIR Systems/strong/span/ppspan style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "  FLIR Systems是为广泛应用领域设计和制造热像仪的世界领先公司。该公司拥有50多年的行业经验,目前已生产出几千款热像仪用于世界各地的预见性维护、建筑检查、研发、安防、海事、自动化以及其他夜视应用领域。FLIR Systems共有七大制造工厂,位于美国(波特兰、波士顿、圣巴巴拉和波兹曼)、瑞典斯德哥尔摩、爱沙尼亚塔林、和法国巴黎附近。其办事处分布于澳大利亚、比利时、巴西、中国、迪拜、法国、德国、香港(中国)、印度、意大利、日本、韩国、荷兰、俄罗斯、西班牙、英国和美国。公司拥有3000多位红外专家,通过国际分销商网络提供当地销售和支持功能,服务于全球市场。/span/p
  • 新型号|FLIR RS6780中波红外热像仪,远距离科研检测的可靠助手!
    一直以来Teledyne FLIR以用户需求为创新的原动力持续重投入于研发创新专注原创科技和设计为红外热像仪带来更多革新今天小菲给大家带来一款全新的型号远距离科研检测专用的中波红外热像仪——FLIR RS6780FLIR RS6780拥有先进的探测器、触发和同步功能,适应外场环境的保护封装,使得该型号能满足绝大多数科研测试环境下对仪器配置及数据采集的要求。性能卓越,远距离仍保证测量精度FLIR RS6780热像仪具备连续光学变焦功能,由一个集成三位电动滤片轮和用以支持3000°C红外成像应用的可选工厂校准装置组成。通过其可选3倍视场无焦镜头附件,工程师和科学家能够在从50mm -250mm(标准)到150mm-750mm的范围内灵活变焦,增加被测目标的像素数,从而满足其独特应用和测试需求。使用RS6780可获得640×512像素全分辨率数据,采集帧速可达125Hz,子窗口模式下甚至超过4,000Hz,保障了用户从远距离也能采集到清晰的红外图像。高适配性,支持多个软件平台FLIR RS6780热像仪能提供瞬时、逐帧的焦距位置信息,适用于工厂、自定义校准红外成像和辐射测量应用,还支持时空位置信息 (TSPI) 数据收集,控制一帧图像的生成或通过先进的触发功能实现外部设备同步,捕捉必要图像。它既可部署为独立热像仪,也可以通过FLIR Science Camera SDK集成到规模更大的测试系统中。用户可将FLIR RS6780捕捉的红外数据传输至运行Windows、MacOS或Linux的电脑,RS6780还兼容FLIR Research Studio软件应用,可进行后期处理和分析。RS6780还支持对检测器底层设置和原始数据的访问。因此,用户能够进行高质量的定制辐射测量,每帧大约327,000个数据点,为研发项目生成可靠的数据。用户还可借助免费的FLIR Research Studio Player软件在本地分析共享数据,与同事协同工作。小巧耐用,专为严苛应用设计FLIR RS6780热像仪使用防风雨外壳和可选电动镜头盖,保护热像仪不受恶劣环境影响,其已通过IP65测试,防护等级与越野拖车等同,菲粉们可以放心应用。它的光学器件、探测器和热像仪均为自主设计,方便无缝系统集成和未来支持。热像仪重量不到16.7千克,易于部署和移动。FLIR RS6780中波热像仪能够实现远距离细微温度差检测同时具有多种连接和软件选项可轻松集成其光学变焦镜头可在优化目标像素密度的同时实现高性能的辐射测量非常适用于户外远距离科研检测
  • 新型号|FLIR RS6780中波红外热像仪,远距离科研检测的可靠助手!
    一直以来Teledyne FLIR以用户需求为创新的原动力持续重投入于研发创新专注原创科技和设计为红外热像仪带来更多革新今天小菲给大家带来一款全新的型号远距离科研检测专用的中波红外热像仪——FLIR RS6780FLIR RS6780拥有先进的探测器、触发和同步功能,适应外场环境的保护封装,使得该型号能满足绝大多数科研测试环境下对仪器配置及数据采集的要求。性能卓越,远距离仍保证测量精度FLIR RS6780热像仪具备连续光学变焦功能,由一个集成三位电动滤片轮和用以支持3000°C红外成像应用的可选工厂校准装置组成。通过其可选3倍视场无焦镜头附件,工程师和科学家能够在从50mm -250mm(标准)到150mm-750mm的范围内灵活变焦,增加被测目标的像素数,从而满足其独特应用和测试需求。使用RS6780可获得640×512像素全分辨率数据,采集帧速可达125Hz,子窗口模式下甚至超过4,000Hz,保障了用户从远距离也能采集到清晰的红外图像。高适配性,支持多个软件平台FLIR RS6780热像仪能提供瞬时、逐帧的焦距位置信息,适用于工厂、自定义校准红外成像和辐射测量应用,还支持时空位置信息 (TSPI) 数据收集,控制一帧图像的生成或通过先进的触发功能实现外部设备同步,捕捉必要图像。它既可部署为独立热像仪,也可以通过FLIR Science Camera SDK集成到规模更大的测试系统中。用户可将FLIR RS6780捕捉的红外数据传输至运行Windows、MacOS或Linux的电脑,RS6780还兼容FLIR Research Studio软件应用,可进行后期处理和分析。RS6780还支持对检测器底层设置和原始数据的访问。因此,用户能够进行高质量的定制辐射测量,每帧大约327,000个数据点,为研发项目生成可靠的数据。用户还可借助免费的FLIR Research Studio Player软件在本地分析共享数据,与同事协同工作。小巧耐用,专为严苛应用设计FLIR RS6780热像仪使用防风雨外壳和可选电动镜头盖,保护热像仪不受恶劣环境影响,其已通过IP65测试,防护等级与越野拖车等同,菲粉们可以放心应用。它的光学器件、探测器和热像仪均为自主设计,方便无缝系统集成和未来支持。热像仪重量不到16.7千克,易于部署和移动。FLIR RS6780中波热像仪能够实现远距离细微温度差检测同时具有多种连接和软件选项可轻松集成其光学变焦镜头可在优化目标像素密度的同时实现高性能的辐射测量非常适用于户外远距离科研检测
  • 小菲课堂 | 详细解析长波红外SLS热像仪的显著优势!
    近年来,我们见证了读取技术和高级热像仪电子元器件的重大进展——推动热像仪的分辨率、速度和灵敏度显著提升。这使得我们能够解决棘手的热测试难题,如对安全气囊进行高速热测量,对微型电子元件进行故障分析,以及对看得见的半透明气体进行光学气体成像等。然而,直到引进II型应变层超晶格(SLS),我们才得以见证热成像技术的显著进步。这种探测器材料使热像仪有了与读出集成电路(ROIC)和热像仪电子器件相一致的性能提升。将SLS集成到商用红外热像仪中,提供了一种新的长波红外解决方案,实现速度、温度量程、均匀性和稳定性的明显提升,与此同时价格低于模拟探测器材料。速度提升长波红外SLS热像仪充气气囊停止运动的热图像SLS在长波红外波段和中波红外波段都能运行,但当过滤成长波红外波段时,其性能优势显而易见。事实上,与其它红外热像仪材料相比,SLS的主要优势是积分时间短或快照速度快。表1和表2展示长波红外SLS与中波红外锑化铟(InSb)性能指标之间的差异。只看首行的温度量程,我们发现SLS的快照速度比处于同一量程的中波红外InSb探测器快12.6倍。表1长波红外SLS表2 中波红外锑化铟(InSb)更快的快照速度使用户能够对高速目标进行定格摄影,以便获得精确的温度测量值。如果积分时间过慢,模糊不清的结果成像会影响温度读数。同样,更快的快照速度意味着更快的帧频。很多时候,InSb和其它探测器材料的较长积分时间需求导致热像仪以慢于探测器max值的帧频运行。例如,如果您拥有一台热像仪能够以1000帧/秒帧频生成640×512像素的图像,但是它在要求1.2 ms积分时间的带通下运行。由于积分时间限制较长,热像仪将无法达到Max帧频潜力,如果成像目标快速升温,这会引起问题。较慢的采样可能会导致用户无法精确描述部件的热稳态特性,可能会错过电路板启动或重启的关键温度尖峰。较宽的温度范围长波红外SLS热像仪长波红外SLS热像仪的另一项优势是有较宽的温度范围。在表1中,我们看到长波红外SLS热像仪的启动温度量程为-20°C至150°C,需要1次积分时间。为获得同样的温度范围,中波红外InSb探测器需要循环(超帧)3次积分时间,每个积分时间代表不同的温度量程。为了超帧获得完整的-20℃至150℃温度范围需要循环通过3个温度范围,这导致热像仪每捕获3帧仅获得一张超帧图像。这意味着校准热像仪时须付出3倍工作量并且总帧频减少1/3。再看表1和表2,我们发现有另一个值得注意的点:长波红外SLS热像仪未安装减光镜之前能测量更高的温度范围。受评SLS热像仪在安装减光镜之前Max高测量650℃,而中波红外InSb热像仪在安装减光镜之前仅能测量highest350℃。这仅是在长波红外波段运行的SLS与在中波红外波段运行的InSb的部分功能。图1:30°C理想黑体的光谱发射功率为说明这一点,让我们看图1,此图显示的是一个30℃理想黑体的光谱发射功率。曲线下的面积表示那一波段内的功率,长波红外波段的功率比中波红外波段的功率大得多。看图2,我们发现当物体升温时,代表性光谱发射强度曲线的波峰向左侧移动并向右逐渐下降。在一定温度范围内长波红外波段中的功率的变化,不如中波红外波段中的功率的变化显著。正因为如此,与中波红外InSb探测器相比,长波红外SLS探测器能够避免给定积分时间内的过度曝光或曝光不足问题。注意,中波红外波段中的功率变化是很大的;因此,随着物体升温,红外热像仪会在单次积分时间内快速饱和。图2:不同温度下黑体的光谱辐射发射率总之,SLS使您能够处理目标在较宽温度范围内快速升温的富有挑战性的应用,如燃烧研究应用。然而,在长波红外波段运行不是仅有的因素。如果研究长波红外碲镉汞(MCT)探测器,我们会发现它们的温度范围也有限,类似于中波红外InSb探测器。你会注意到,长波红外MCT热像仪每次积分时间具有较短的单个温度范围,以及在安装减光镜削减信号之前能够测量的温度限制(见表3)。表3 长波红外碲镉汞(MCT)探测器仪性能指标低成本,高性能长波红外SLS热像仪与其它长波红外制冷型热像仪相比,长波红外SLS热像仪一项最出色的特性是能通过冷却显著提升均匀性和稳定性,尤其是与长波红外MCT热像仪相比。长波红外MCT探测器通常具有较差的均匀性和稳定性。因此,每当用户打开长波红外MCT热像仪,上一次执行的均匀性校正都需要更新(见图3)。图3:启动时的MCT热图像这为基于现场的应用带来一些问题,由于环境状况,这不利于需要更新增益、补偿错误像素映射设备。这些应用可能包括当热像仪位于试验室中对其进行远程控制,或在政府试验场爆破区之外对其进行控制。相比之下,长波红外SLS能像中波红外InSb那样运行,因为用户只需打开热像仪就可以开始测试(见图4)。在实验室中完成的均匀性校正,除了可能利用热像仪内的内部NUC标记进行一点式补偿更新外,无需额外图像均匀性更新,便可在现场良好运行。NUC在长期多次冷却后仍保持正常。本文测试的热像仪自一年多前首次现场使用以来无需新的NUC。图4:启动时的SLS热图像虽然SLS热像仪的价格高于中波红外InSb热像仪,但它们比性能相当的长波红外MCT热像仪便宜40%。因此,如果您的应用需要更短的积分时间,更宽的温度范围或只有制冷型长波红外探测器才能提供的光谱灵敏度,SLS探测器比现行的制冷型长波红外MCT探测器具有明显的成本和均匀性优势。综上所述,SLS长波红外探测器材料是一种极具吸引力的高性价比材料,与中波红外InSb和长波红外MCT材料相比具有更短的积分时间和更宽的温度量程;长波红外SLS热像仪拥有比现行长波红外MCT热像仪更优异的均匀性和稳定性以及更实惠的价格。如果应用对性价比有特定要求时,长波红外SLS热像仪将是您工具箱的理想之选。
  • 2023年红外热像仪新品盘点(下)|以应用驱动产品创新发展
    红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对标的物的红外辐射探测,并加以信号处理、光电转换等手段,将标的物的温度分布的图像转换成可视图像的设备。红外热像仪将实际探测到的热量进行精确的量化,以面的形式实时成像标的物的整体,因此能够准确识别正在发热的疑似故障区域。操作人员通过屏幕上显示的图像色彩和热点追踪显示功能来初步判断发热情况和故障部位,同时严格分析,从而在确认问题上体现了高效率、高准确率。早先用于军事领域的红外热像仪,近些年来随着技术的不断发展和成本的降低,使其不断向民用、工业用领域进行扩展,包括电力检测、工业控制、医学诊断、安防、无人驾驶等。据仪器信息网统计,2023年度各红外热成像企业共计发布29款新品,由于新品数量较多,篇幅有限,我们将分为上下两篇为大家详细介绍。【相关链接:2023 年红外热像仪新品盘点(上) | 国产发展势头迅猛 】以下对下半年红外热成像仪新品进行盘点,数据信息主要统计自本网报道或公开信息(若有纰漏,可文末留言或邮件:zhangxir@instrument.com.cn)。2023年下半年红外热像仪新品速览(按发布时间排序)序号品牌发(公)布时间产品名称型号1菲力尔7.5手持式热像仪E8 Pro2大立科技8.1防爆型手持红外热像仪TXEx38.4红外热成像气体检漏测温仪GF7214艾睿光电9.14C200+系列手持测温热像仪C200 SE+/C200+/C200 Pro+5华盛昌9.15T-32系列口袋式Mini型红外热像仪T-32/T-32PRO/T-33/T-33PRO6菲力尔9.20手持式热像仪E5 Pro/E6 Pro7深达威9.22手机热像仪SW-8256A8高德智感9.28PR系列消防用红外热像仪PR410/PR6109光智科技10.10手持单目热像仪非制冷红外热像仪Mickey-LR/IR系列Lucking-LR/IR系列10优利德10.19便携型红外热成像望远镜UT-318M1110.25手持式红外热成像仪UTI260V12高德智感11.6TL狮子座系列单目多光融合红外望远镜TL430/TL450/TL630/TL65013福禄克11.15Fluke iSeeTM手机热像仪TC01B14艾睿光电11.27工业红外热像仪瑶光S600/T400/T630/AT430/AT46015大立科技11.28电网数字化巡检专业热像仪T1216华感科技12.22红外热成像望远镜Arc系列接下来,让我们一起了解下这些的产品有哪些特点吧!(按发布时间排序)菲力尔 E8Pro手持式热像仪产品特点:全新FLIR E8 Pro让用户在检查的过程中,随时随地为图像添加详细的注释,然后通过Wi-Fi与同事、合作伙伴或客户分享拍摄的图像和屏幕上用于突出检测结果的注释。值得关注的是,连接Wi-Fi后,FLIR E8 Pro 还可选择与FLIR Ignite应用同步,无论在何处用户均可通过移动设备、网页浏览器或桌面访问FLIR Ignite云端,无需携带U盘、存储卡或数据线等,让共享结果非常方便快捷!已通过最高两米的跌落测试,能够应对极端恶劣的工业和户外环境。其结构设计坚固耐用,符合25G冲击和2G振动测试指标,还内置有明亮的LED灯,这样用户即使在光线昏暗的区域也能捕捉到细节。FLIR E8 Pro可依靠一块电池连续工作4小时,支持快速更换电池并充电,全天畅用不受限。大立科技 TXEx防爆型手持红外热像仪产品特点:1)自主研制非制冷焦平面微热型(氧化钒)红外机芯;2)60Hz高帧频;3)多模式图像功能;4)双核CPU+FPGA架构。大立科技 GF721红外热成像气体检漏测温仪产品特点:1)320×256/640×512分辨率高性能制冷型探测器,精准检漏;2)VOCs气体检漏范围覆盖广,甲烷、乙烷、丙烷等数十种挥发性有机物气体;3)红外测温范围广:-40℃~+500℃;4)1-10×数字变焦。艾睿光电 C200+系列手持测温热像仪产品特点:1)图像+:分辨更小温差 看清更多细节,基于12μm工艺的256×192红外探测器,低功耗,小尺寸,40mK专业级高灵敏度,捕捉更小温差,基于AI的全新Matrix图像算法,500nit阳光屏,屏幕更“亮”丽,5种图像模式+7种色板,提供丰富图像模式;2)功能+:专业性能,全“芯”服务全工控场景,基于新开发的中央处理器,开机时长大幅缩短至6s开机,界面操作响应流畅;3)软件+:完整的PC/App软件生态,提供完整的PC端二次分析软件,基于移动端的App热图传输与分析软件;4)性能+:坚固易用快速部署,新开发TPU材质,更耐磨,15小时续航,关机充电显示,IP54级防水防尘+2m防摔,随机32GB存储卡,支持最高128GB。华盛昌 T-32系列口袋式Mini型红外热像仪产品特点:1)机身小巧,便于携带;2)大屏显示,搭配AUF技术;3)50Hz快帧率,敏捷捕捉运动物体;4)高低温双量程,应用领域广泛。菲力尔 E5 Pro/E6 Pro手持式热像仪产品特点:配备了3.5英寸触摸屏,搭配一键式电平/跨度区域调节功能,检测过程中您只需轻触屏幕,就可以在热图像中选择一小块聚焦区,热像仪将根据这块区域在图像中的热对比度自动调整电平和跨度,让问题区域更加明显,还节省了手动调整的时间!配备了FLIR多波段动态成像MSX®功能,结合内置的500万像素数码相机和LED补光灯,用户可更深入地了解待测区域,并在昏暗环境中捕捉视觉细节,用户还可使用全新的屏幕注释功能突出关键检测结果。具有IP54防护等级且符合25G冲击和2G振动测试指标。深达威 SW-8256A手机热像仪产品特点:手机直连,随时随地开启专业热像仪;热图像分辨率高达49152像素,提升图像清晰度;采用12μm高性能红外探测器和ASIC芯片,体积小巧,性能强悍;简易/专业两种操作模式,并支持可见光+热成像双光显示;3.2mm定焦镜头,F1.1大光圈,适合各种明暗环境,百米以上仍能清晰成像;25Hz高速采样帧频,画面流畅低延迟,温度快速刷新;拥有-15℃~550℃大范围温度量程,点/线/面冷热点自动追踪;8种热图模式,满足多样化成像需求。高德智感 PR系列消防用红外热像仪产品特点:1)提供640×480/384×288两种画质选择,无需对焦即可快速生成清晰细腻、细节丰富的热像图,帮助用户在浓烟滚滚的环境中轻松导航;2)可以直观看到被测物体的温度分布情况,测温范围最高达2000℃(加光阑),支持温度分析、温度修正、超温报警(振动/屏幕闪烁/蜂鸣报警)等功能;3)硅橡胶具有优异的耐热性和抗热氧化性及机械性能。隔热防护玻璃,隔绝热量传递,避免高温环境对屏幕造成影响。使得该产品可突破火场高温、高湿、浓烟等恶劣环境限制,在260℃高温下工作长达5分钟;4)抗2米跌落、IP67防水防尘、持握防滑、硅橡胶机身、耐高温高湿、4h续航;5)支持拍照和录像,一键存储不卡顿、不影响实时检测画面;提供128G超大内存容量,可存储超2万张图片,充分满足用户需求。光智科技 Mickey-IR系列手持单目热像仪产品特点:Mickey系列手持红外望远镜拥有多重强大功能,如高清夜视、超长续航、快速响应、防水防尘等,在各种环境中展现卓越表现。不论是电力安全、环境保护、智慧工业,还是搜索救援、户外夜视等领域,Mickey系列手持红外望远镜都能成为最可靠的帮手。光智科技 Lucking- LR/IR非制冷红外热像仪产品特点:Lucking- LR/IR非制冷红外热像仪实现了实时降噪功能,能够消除图像中的噪点和干扰,享受清晰的视野。不论是在弱光环境下还是在复杂背景中,都可以获得高质量的图像,提高观测的准确性和可靠性。支持多种伪彩显示模式,可以根据不同需求自由选择。不同的伪彩显示方案可以突出不同的热点和温度变化,更加准确地分析和判断,实现个性化的观测和显示效果。优利德 UT-318M便携型红外热成像望远镜产品特点:400×300红外分辨率、低于25mK热灵敏度,配合50Hz高帧频,能够实现敏捷的成像反应,产生清晰、细节出色的图像,且画面无延迟、无重影。无论是观察野生动物、观赏鸟类、观看比赛还是观测自然景观,UTx318M都能准确捕捉每一个精彩细节,让用户在观瞄过程中不错过任何一个精彩瞬间。优利德 UTI260V手持式红外热成像仪产品特点:UTi260V是一款搭载T-Mix自研融合图像算法且同时具有激光测距功能的手持式红外热成像仪,配备256×192的红外分辨率和500万的可见光像素,确保画质更清晰、细节更锐利。产品搭载3.5英寸的高清触摸显示屏,测温范围从-20℃到550℃,具有中心点测温、高低温自动追踪、自定义分析对象、等温线自定义限制温度等功能,有助于快速发现异常或目标区域的温度变化。除了机身强大的功能外,UTi260V还配备实时视频、拍照录像、手机APP、PC软件实时图像传输等实用功能。这些功能使得用户可以轻松实现实时图像的控制分析以及后期图片的分析处理。高德智感 TL狮子座系列单目多光融合红外望远镜产品特点:1)集红外、可见光、激光测距为一体,支持户外24小时全天候观察,帮助用户更好地搜索、观察、定位目标;2)12μm高灵敏度红外探测器+1920×1080低照度CMOS传感器+1920×1080 AMOLED显示屏,多重豪华配置,成就出色的成与细腻的显示效果。即使在户外,树枝、树叶、草地、地形等细节也能悉数尽显;3)600米激光测距,目标距离轻松GET;4)超强GPS,目标实时位置快速追踪;5)IP67超强防护,户外耐造。福禄克 Fluke iSeeTM TC01B手机热像仪产品特点:1)运行更可靠:该产品经Apple公司MFI认证,支持ios系统使用。其Lightning接口适配iPhone和ipad设备;2)汇报更专业:自动生成红外检测报告,汇报、留档、分享轻松完成,可编辑Word格式;3)更适合严苛工况:IP56防尘防水、1米抗跌落,随时随地安心使用;4)更宽的温度量程(-20~550℃)。艾睿光电 瑶光S600工业红外热像仪产品特点:1)640×512高分辨率,画质清晰;2)30mK高热敏度,测温精准标配-20℃~+650℃,选配1500℃,超宽测温范围;3)可变光阑镜头,无需额外购买高温镜头;4)支持高度可自定义等温线、趋势分析、面积测量等多种智能功能;5)5.5寸1080PHD触屏+OLED电子取景器,尽享“大”视界。艾睿光电 T400/T630工业红外热像仪产品特点:1)探测器分辨率640X512,支持A14倍超分;2)热灵敏度35mK,测温精准;3)广角、长焦、微距多镜头可选,多场景灵活适配;4)安卓OS,为智能功能扩展提供系统级保证;5)支持激光测距、智能巡检、智能稳像、智能全景拼接。艾睿光电 在线式测温热像仪AT430/AT460产品特点:1)丰富镜头配置,宽测温范围;2)高帧频同步,智能图像算法加持;3)尺寸小,功耗低,接口丰富;4)多种协议配置,完善的测温工具箱。大立科技 T12电网数字化巡检专业热像仪产品特点:1)高灵敏度红外探测器,640×512像素,红外热图像最大可超像素至1280×1024像素。2)AccMT大立创新测温算法,±1℃高精度测温,可实现多种固定场景及变化场景全适应。3)智能变焦,手动/电动/激光/触屏/场景自动聚焦,多种规格的手自一体镜头,镜头即插即用、自动识别。4)5"高清触摸大屏,可视更大更轻松,操作点触更直接。5)测温场景全覆盖,可扩展到2000℃,测温范围:-20℃-+650℃。华感科技 Arc系列红外热成像望远镜产品特点:轻便设计,长时间使用无累感;超长续航时间,满足户外长时使用;IP67防护等级,精工高品材质;采用12μm超灵敏探测器,探测器NETD<30mK;OLED高清显示屏,采用1440×1080分辨率OLED,将明暗对比度、色彩等画质体验带入全新境界;画面高刷新,视觉呈现接近零延迟;8倍数字变倍,灵活搜索,快速锁定;多种伪彩,趣味探索。更多产品详情请查看红外热成像仪专场
  • 国内红外热像仪厂商研发投入:近7成过亿 持续加码研发
    20世纪50年代之前,红外热成像技术还处于初步研究阶段,后随着红外探测器和电子显示元件的发展,红外热像仪开始进入实用化阶段。但当时由于技术壁垒较高且成本高昂,红外热像仪主要用于军事领域。近年来,随着热成像探测材料和光学系统的改进,红外热像仪的性能进一步提高。同时,红外热像仪的体积和重量也得到了大幅减小,使其适用于更多的应用场景,已经迅速向民用、工业领域扩展。例如,在汽车防盗定位系统、智慧工业、户外观察、人工智能、机器视觉、智能驾驶、安防消防、物联网、医疗健康等领域都有广泛的应用。红外热像仪的发展离不开科技的进步和持续的研发投入正,正是这些努力,使得红外热像仪在多个领域都取得了显著成果。基于此,为方便业界人士了解2023年国内红外热像仪厂商在该领域的研发投入现状,本文特对以红外热成像为主要业务的6大上市企业:睿创微纳 、高德红外、大立科技、热像科技 、光智科技、久之洋2023年度的研发投入金额、研发投入占比、研发人员数量、研发人员占比等数据进行了梳理,以飨读者。研发投入金额:近7成企业过亿 研发投入持续加码在六家企业中,2023年度有四家的研发投入破亿元。其中,睿创微纳的研发投入位居榜首,达6.83亿元。值得注意的是,所有企业在这一年度的研发投入均相较于2022年有所增长,且光智科技的增长幅度尤为显著,达到了111.69%。从研发投入的维度来看,睿创微纳的投入金额最高。2023年,睿创微纳加大研发投入,从红外探测器芯片、热成像机芯模组和红外热像仪整机系统三个环节加强了研发平台建设,建立了第一个红外图像开源平台,为保持技术和产品领先优势打下坚实的基础。在非制冷红外成像领域,持续优化提升12μm系列产品的综合性能。推进10μm系列产品化,640×512产品转入小批量阶段,超大面阵2560×2048高灵敏度探测器完成正样研制并通过转阶段评审。8μm系列产品稳步推进,640×512及1280×1024两款产品均已进入正样阶段,1920×1080产品转入小批量阶段。车载方向,完成了车载红外热成像产品在汽车行业的布局,产品涵盖单红外、双光融合、双红外等类型,分辨率做到256、384、640、1280及1920的全覆盖,发布了国内首款通过AEC-Q100车规级认证的红外热成像芯片,将广泛满足汽车智能驾驶、自动驾驶、智能座舱等领域的应用需求。车载红外领域获得了包括比亚迪、吉利、滴滴、大运、智加、慧拓等在乘用车、智驾、商用车等领域的多家头部企业定点项目。从研发投入占营业收入的比例来看,大立科技以77.64%的占比位居榜首。报告期内,大立科技依托完全自主知识产权的非晶硅技术路线在红外测温领域的独特优势,重点开拓政府采购和商业客户的测温需求,研发项目包括高分辨率非制冷红外焦平面项目、车载红外目标识别系统项目、防爆巡检机器人项目等,不断巩固电力和工业监控等传统领域的优势地位,优化产品结构提升集成度,继续重点开发电网全息感知平台和巡检机器人等产品;同时,利用新量产的氧化钒技术路线产品,深挖市场需求不断加大新行业的应用拓展,重点投入个人消费、辅助驾驶等新兴应用领域的产品开发。从研发投入的增减幅度来看,光智科技的增长幅度最为显著,达111.69%。累计拥有专利权共358项。报告期内,主要的研发项目包括640×512@12μm 非制冷晶圆级封装探测器、InSb探测器组件项目等数十项。在红外材料方面,公司开发具有自主知识产权的13N锗填补了国内空白,突破了国外长期对超高纯锗的封锁和垄断。在红外镜头业务方面,现已完成100多款红外镜头创新设计开发,产品谱系涵盖从常规的定焦镜头、消热差镜头,到结构复杂的双视场/三视场切换镜头、大变倍比连续变焦镜头等各种类型红外光学镜头产品。在红外探测器方面,已建设8英寸硅基MEMS非制冷红外探测器芯片生产线,突破了红外热成像核“芯”技术;制冷探测器方面,已建设2-6英寸各种制冷型红外探测器芯片生产线(含中波MCT、InSb 和长波二类超晶格等探测器芯片),搭配自主研发生产的制冷机和杜瓦,形成了从制冷红外材料、芯片、封装到器件完整的制冷探测器产业链。在红外整机方面,光智科技进一步聚焦红外系统集成应用领域产业化,加快丰富产品类别,陆续推出了辐射监测仪、Nonshutter系列无挡片红外机芯、Mickey-LR/IR系列手持单目热像仪、Lucking- LR/IR非制冷红外热像仪等下游终端新品,打开公司业务增长新空间。研发人员规模扩大:2家企业超千人 6家数量均实现增长在六家企业中,2023年度有两家企业的研发人员数量破千人,分别为高德红外和睿创微纳。其中,高德红外的研发人员数量位居榜首,达2088人。与研发投入一样,所有企业在这一年度的研发人员数量均相较于2022年有所增长,且光智科技的增长幅度尤为显著,为55.10%。在研发人员数量方面,高德红外以2088人的规模位居首位。2023年因公司业务领域扩增,项目增多,加大了研发类岗位的招聘力度,多渠道进行研发岗的招聘,并取得较好的成效。特别是在校园招聘方面,选拔了具有相当潜力、专业知识和技能的研发人才,为后续项目推进做好研发人员储备,确保公司长期可持续发展。此外,公司还适时调整和保障了对研发团队的激励,提升了公司在人才市场的竞争力,从而稳定现有研发岗位人员。大立科技在研发人员占比上表现出色,达47.77%。作为国内少数拥有完全自主知识产权的企业,大立科技在红外热成像领域能够独立研发、生产从核心芯片、机芯组件到整机系统的全产业链完整产品。公司一直秉持自主研发的理念,致力于打造一支专业且核心骨干的研发团队,以确保在红外热成像技术领域的持续领先地位。从研发人员数量增减幅度看,光智科技2023 年度研发人员较 2022 年增加 55.10%,主要分布在红外光学业务板块。随着公司主要产线陆续投入生产,加快推进红外光学与激光器产业化项目向下游产业链延伸步伐,是公司整体战略规划的关键所在。公司聚焦红外器件、红外整机等光电器件领域,加深研发和布局,预期形成从材料到器件再到子系统模块的全产业链规模化生产能力,因此公司大幅增加研发投入,研发人员数量快速增长。结语从两个榜单可见,企业日益重视研发投入,这既是创新力提升与市场竞争力增强的关键,也是确保可持续发展的基石。这些企业均表示,将持续深化技术开发、产品创新、平台升级与市场拓展,力求在新技术上不断突破、产品线持续丰富、市场领域广泛拓展。
  • 小菲课堂|红外热像仪镜头是由什么制成的?
    一直以来由于红外热成像仪可以将肉眼不可见的物体表面温度变成能直接看到的热图像所以,红外热像仪广泛应用于电子或机械设备等潜伏性热隐患的检测那么,红外热像仪的镜头藏着什么奥秘?是如何将温度转换成热图像的呢?下面,小菲带你来揭秘~红外热像仪镜头是由锗类等物质或其他在红外光谱中吸收率和反射率低的材料制成的。但是为什么要使用这些特殊的成分而不是像玻璃这样更普通的物质呢?红外热像仪的工作方式与普通可见光相机不同。普通相机的功能或多或少与人眼相同,接收可见光谱中的辐射并将其转换为图像。但是,红外热像仪是利用热量(即红外线或热辐射)而不是可见光拍摄图像。红外辐射的表现与可见光差别较大。所以,红外热像仪的镜头需要用不同于普通相机的材料制成。在可见光世界中,一种特定材料的性质可能与它在红外世界中的性质无关。例如,玻璃在可见光谱中对辐射极为透明,但在红外世界中,长波红外(8-14uM),玻璃是完全不透明的:反之亦然, 锗是一种类似于硅的半金属元素,在可见光世界中是完全不透明的:但是在红外世界中却是透射率很高的物质:正因如此,FLIR红外热像仪的镜头是由锗或其他在红外光谱中是近乎透明的材料制成的。为了方便将热辐射转变成热图像所以红外热像仪的镜头是由锗类物质构成
  • 实现对电阻器良好的质量控制?FLIR红外热像仪帮助德国客户做到了
    电子元件是电器设备中数量最多的零件,因此降低电子元件的故障率,对于生产商们而言至关重要。确保实现这一目标的有效方式是检查每个独立元件,从而确保质量控制。今天,小菲就来给大家说说一家法兰克福制造商通过使用FLIR公司提供的热像仪系统,对电阻器良好的完美质量控制的案例!产品故障率较高,问题亟待解决Isabellenhütte Heusler是一家生产汽车行业用的热电偶电阻合金、接线板合金和被动元件的制造商,其位于法兰克福附近的迪伦堡。Isabellenhütte的产品被汽车行业用于燃油喷射系统和其它电子控制单元。这家公司因其产品质量过硬而享有很高的国际声誉。为获得和维持其全球客户要求的高质量标准,这家公司在质量控制和研发方面注入巨资。但尽管大力投资,客户仍上报5%的故障率。依据Isabellenhütte的严苛标准,即使10-8的故障率也被视作不可接受。因此,该公司决定对所有部件实施良好控制。部件缺陷可能产生于部件制造过程中,这些缺陷随后会导致内置电子器件故障。结果是最终电子系统达不到设计的耐久性,为设备供应商和汽车公司带来潜在质量问题。全自动质量控制得益于FLIR热成像系统红外热成像系统的监控过程Isabellenhütte采用的解决方案是安装一套来自FLIR公司的红外热像仪系统。该系统被用于检测生产过程中的每个部件。在质量控制过程中,每个电阻器在极短时间内被充电。该系统能在不足1秒时间内拍摄一张红外图像,以此检查电阻器可能存在的缺陷。下图中显示的热点是由于故障设备的表面温度较高造成的。有缺陷的电阻被FLIR热像仪捕捉到拍摄完成后,通过电脑将检测到的highest温度与电阻器的平均表面温度进行对比。如果MAX值和平均值之间的差值超过预定义值,那么意味着该部件存在异常热点。当检测到热点,会自动产生一个触发信号,将故障部件从生产线中移除。从进入到退出检测机器,整个过程不足1秒。相应的部件故障区域的热图像保存在数据库中,用于统计过程控制。集成FLIR红外热像仪的系统可以检测到电阻中最小的缺陷“FLIR红外热像仪是良好方案”“经证实,红外热成像技术,尤其是FLIR红外热像仪,是确保我们的质量标准比以往更高的良好方法,”Isabellenhütte生产经理Eichman先生表示。“我们如今全天24小时自动化监控我们的生产,由于不再需要操作员进行监控,我们能节约人力成本。我们对红外热像仪的初始投资在极短时间内便可收回。更重要的是,我们实现了对每一个电阻的良好质量控制,使我们能够向客户交付完美无瑕疵的产品,极大地降低后续系统的故障率!”每个部件都由FLIR热像仪单独检查毫无疑问,Isabellenhütte努力提供完美产品的做法受到要求苛刻的客户的高度赞扬,正是这些产品让客户始终居于其各自领域的领导地位。FLIR 红外热成像监控系统用于此应用的红外热像仪是FLIR ThermoVisionTM A320M。现如今有更多性能出色的产品可以完美替代它。比如FLIR A310,它是一款紧凑小巧的固定安装式红外热像仪,可安装在几乎任何地方。它可以检测到最小0.05℃的温差。独有的测量分析功能和报警功能使FLIR A310成为许多应用的理想工具。还有连续状态和安全监控用红外热像仪——FLIR AX8,它具备视频流输出功能,能提供每一个装置和自动报警的实时视频。兼容以太网/IP和Modbus TCP,因此可将分析和报警结果轻松共享至可编程逻辑控制器。目前,FLIR还有多款产品可供选择哦~FLIR A310FLIR AX8状态监控的目的是在故障发生前识别问题,防止发生成本高昂的停机事件。FLIR连续状态和安全监控用红外热像仪有助于您防止意外断电、非计划停机、服务中断和机电设备故障,非常适合监测配电柜、加工和制造区域、数据中心、发电和配电设施、运输和公共交通、仓储设施和冷库等。
  • 小菲课堂 | 如何挑选心仪的红外热像仪?
    近几年红外热像仪的应用在全球发展迅速,红外热像技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了重要作用。作为种类繁多的高科技产品,到底该如何选择适合自己的红外热像仪,小菲今天就给大家支个招!测温范围(量程)测温范围是热像仪校准并能够测量的整个温度范围(量程)。有些热像仪设置多个量程,以便更精确地测量更大范围的温度。每种型号的热像仪都有自己特定的测温范围(量程)。因此,用户的被测温度范围(量程)一定要考虑准确、周全。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化。选择温度范围(量程)较高的热像仪对于某些工业应用尤其重要,例如测量锅炉、窑炉或熔炉等高温设备。因此,选择热像仪之前一定要先熟知行业所需的测温范围(量程)。左图为测量窑炉温度,温度超过测温范围时,热像仪正在猜测温度视场角 (FOV)视场角由热像仪镜头决定,是热像仪在任何既定时刻看到的场景范围。对于特写工作,你需要一个广角视场(45°或更高)的镜头。对于长距离工作,您需要一个长焦镜头(12°或6°)。有些相机可能有多个镜头用于不同的应用。例如FLIR T840配备6°超长焦镜头,适合在更远的距离下工作。左:长焦镜头 右:广角镜头红外分辨率热像仪的分辨率是热像仪在工作中有多少像素。更高的分辨率意味着每个图像包含更多的信息:更多的像素,意味着更多的细节,因此获得精确测量的可能性更大。选择红外热像仪时,取决于你的应用:当你能接近目标时,可以选择低成本,低分辨率的相机。从更远的地方测量较小的目标时,则需要更高的分辨率。左:低分辨率热像仪适合近距离测量目标 右:在一定距离测量时需要使用高分辨率相机热灵敏度(NETD)热灵敏度或噪声等效温差(NETD)描述了使用热像仪可以看到的最小温差。数字越小,红外系统的热敏性越好。选择热像仪时需要警惕:低成本制造商的热像仪可能隐藏了低灵敏度,将NETD设置为50°C而不是行业标准的30°C。如果你需要测量的目标温差很大,就无需热灵敏度太低的热像仪。然而,对于更精确的应用,比如检测水分问题,您将需要更高的热灵敏度。探测细微的细节,比如墙上的饰钉,需要很高的热灵敏度焦距热像仪的焦距可以是固定的,也可以是调节的,这意味着用户可以手动调整相机上的焦距,还可以自动调整焦距。一般来说,入门级热像仪是固定的焦距,高性能热像仪将有手动或自动调整焦距。手动对焦和自动对焦的优势在于用户的需要调整焦距,适应更多的场景。精确的温度测量需要正确聚焦图像光谱范围光谱范围是热像仪中的传感器检测到的波长范围,以微米(μm)为单位进行测量。大多数气体检测热像仪(如丙烷、甲烷和丁烷检测器)都是中波热像仪,这意味着它们的光谱范围在2微米到5微米之间。大部分热像仪都是长波热像仪,光谱范围在8微米到14微米之间。长波热像仪适用于各项红外应用,例如电气检查、消防救援等。左:丙烷、甲烷和丁烷等气体检测 右:其他各项红外应用在确定哪种热像仪最适合您的需要时,请记住以上挑选要点。重要的是,选择热像仪时,不能只考虑一种参数,要根据您的需求综合选择。
  • 【新品发布】华盛昌T-32系列口袋式Mini型红外热像仪重磅上市
    近年来,红外热像产业发展迅猛,已是我国科技创新规划和战略新兴产业的重点关注领域。自2011年来,我国陆续出台了一系列标准和政策鼓励红外热成像产业的发展。01、从只能专用到民用普及红外线是一种电磁波,具有与无线电波及可见光一样的本质,红外线波长0.76μm ~ 1000μm之间,按照波长范围可分为近红外、中红外、远红外、极远红外这四种。自然界中任何温度高于绝对零度(-273.15℃)的物体都在向外辐射各种波长的红外线,物体的温度越高,辐射红外线的强度越大。红外热像仪正是利用这一原理来探测目标物体的红外辐射,并通过光电转换、电信号处理等手段,将目标物体的温度分布图转换成视频图像呈现,最初主要为军用,用于夜视观察敌情,因技术限制和高昂价格原因,多为军方使用。后来随着技术突破、价格合理化,才逐渐走向民用。随着科技的飞速发展,红外热像仪成为很多生产流程不可或缺的工具,在民用领域发挥着越来越重要的作用。02、民用领域愈加广泛作为我国国民经济重要的基础工业和国民经济发展战略中的重点和先行产业,电力工业目前是我国民用热像仪应用较多的行业。据有关数据统计,35%的工业火灾由电气引起,每年全球由此造成的损失高达三千亿美金,使用红外热像仪则可以大大降低损失。热像仪每幅图像包含几万到几十万个点的温度信息,能快速发现隐患,提高供电设备运行过程的可靠性。在其他现代工业领域应用中,红外热像仪则可以被用于生产过程中的质量控制,例如检测打印电路板中的瑕疵或焊点,也可用于检查机器设备运转情况,及时发现异常运行,从而及时维修和保养设备,提高生产效率。此外,红外热像仪还被广泛用于消防、安防、石油化工、冶金、人体测温、医疗、夜视等行业领域。从军用到民用的转变和应用领域的广泛拓展,加之国家出台一系列标准以及政策鼓励红外热成像产业的发展,并对红外热成像产业作为国家重点发展的产业给予高度重视,使得红外热像仪迎来了更为辉煌蓬勃的前景。03、新品T-32系列助力高效维检华盛昌作为我国红外热像仪行业的领先企业,在红外技术领域,已掌握国内外各种热成像探测器的开发技术,具备各类型非制冷红外探测器芯片关键应用技术开发、热成像机芯模组及红外热像仪整机产品的全自主开发能力和大批量生产能力。其自主研发与生产的产品已广泛应用于电力、暖通制冷、消防、石油化工、冶炼、电子制造、轨道交通、环境治理等专业领域。此次华盛昌新推出T-32/32PRO/33/33PRO系列口袋式Mini型红外热像仪搭载了一款免费的专业分析软件,为运维检修用户提供更为轻巧、敏捷、流畅的全新体验。1、机身小巧,便于携带华盛昌T-32系列口袋式Mini型红外热像仪薄薄一块,大小仅是普通手机的一半,整机重量小于180g,无论是手握、使用还是存放、携带都十分方便。2、大屏显示,搭配AUF技术其虽然大小是普通手机的一半,但配备了口袋热像仪产品中为数不多的2.8英寸液晶显示大屏,同时应用了红外热成像和可见光自动融合(AUF)技术,呈现出的热图像更加清晰准确,方便用户更轻松、更准确地找到问题。3、50Hz快帧率,敏捷捕捉运动物体T-32系列口袋式Mini型红外热像仪采用50Hz高帧频红外图像呈现方式,响应更快,画面更流畅;高精度测量,精度可高达±2°C (±3.6°F) 或±2%,测量更准、检查更高效;320×240高像素和120*90/160*120的高红外分辨率,可更清晰呈现检测画面;高灵敏传感器,可更快、更高效检测和呈现被测物体的热像图。4、高低温双量程,应用领域广泛同时,这款口袋式Mini型红外热像仪具有高低温双量程设置,低温量程为-20℃至150℃(-4℉至302℉),高温量程为0℃至550℃(32℉至1022℉)。可满足更大范围内的温度测量,应用场景更广泛,可操作性更强。5、科研级专业分析软件,免费提供另外,T-32系列内置4GB大容量EMMC,可存储6000张图片,此外还可外置SD卡扩容,相比市面上其他的热像仪,其更能满足海量数据存储的需求。其搭载了Thermview Pro专业红外软件,这是一款实验室科研级别的专业分析软件,可用于科研与实验室分析,能对现场拍摄的图片快速进行分析,同时提供录像逐帧分析以及回放分析,可进行点线面和温差模式对被测物体进行全面细致的温度剖析,还能提供可导出的分析报告,方便用户对热成像目标进行准确的观察和分析。更值得一提的是,相比市面上同等价值品牌的分析软件一年收费近4000元,华盛昌这款强大的Thermview Pro专业红外软件则是免费提供给用户。华盛昌这款T-32系列口袋热像仪集众多优势于一体,在处理电容器老化、电力金具腐蚀、绝缘失效等问题的电气巡检,电机老化或过载,管道壁减薄或增厚,阀门内漏,保温层脱落的过程巡检以及渗漏、空鼓、保温层缺失、建筑气密性等问题的建筑巡检中都能发挥出巨大作用,可广泛应用于电力、暖通制冷、消防、石油化工、冶炼、电子制造、轨道交通等行业领域。目前,红外热像仪部分核心技术仍被发达国家垄断,国外厂商在中国大陆仅出售热成像仪整机,或者在分辨率、帧频等方面有限制条件的热成像机芯组件。外国的红外探测器可以对中国出口,但实施最终用户许可制度,并且在高端产品严格限制。为更好帮助我国在红外技术领域走得更远、更广,未来,华盛昌将持续加大红外领域的投入,不断创新发展,深入研究红外技术,打造更多红外精品和高端产品,助力中国更快、更好地完成国产化进程。
  • 菲力尔FLIR干货︱自动化领域中红外热像仪的五大应用
    机器视觉技术属于人工智能的一项分支,用机器来代替人眼进行测量和判断。FLIR是红外热像仪设计与制造的世界领先企业,其红外热像仪广泛应用于商业、工业及政府的各个领域。FLIR知道机器视觉环境是完全不同于任何其他使用红外热像仪的环境,为此,FLIR专门为此类应用设计开发了该产品系列,可用于自动化应用。 在自动化应用中,FLIR 目前的红外热像仪系列,可在自动化检查、加工过程控制、状态监测、火灾预防和监测,以及连续光学气体成像等五种应用中发挥无可替代的作用。自动化检查对于许多应用,例如汽车或电子行业的零部件生产,热数据至关重要。虽然机器视觉软件可以发现生产问题,但它无法检测热异常现象。热图像可为生产专业人员和决策者提供更多的信息。事实上,在非接触式精确测温方面,没有任何产品可与热像仪媲美,它为机器视觉增添了一个新的维度,是非接触式精确测温和无损检测等应用的完美解决方案。食品生产线质量控制。汽车挡风玻璃除霜检验。红外热像仪检测有缺陷的电阻。热图像显示瓶子装得过满或未装满。加工过程控制加工过程控制主要与生产线上特定产品的温度测量和或外观检查息息相关,将所获得的参数用于控制和改进工艺,以便产品温度或外观符合技术参数要求。如确保质量控制、确定产品是否100%检验等。红外热像仪还可以实现更多,生产工程师可以利用生产过程的有价值的数据来提高整个生产过程的效率。热图像显示感应加热工作。黑色塑料上的黑色胶。纸张水分表征。控制自动化焊机中管道的定位。状态监测状态监测是指在故障出现之前识别出潜在的问题,以防止意外停产,付出昂贵的成本代价。可监控的典型设备包括高低电压设备、涡轮机、压缩机等机电设备。有时候还需要监测整个生产过程,因为任何异常都可能引起险情。火炬热图像。高压设备的热检验。钢包上的热点显示可能存在故障。保险丝过载。火灾预防/探测火灾可以在极短的时间内销毁整个场所和存储区域,毁坏的货物价值巨大,生命成本更是无法计算。尽管仓库和储存区通常配有火灾报警系统和消防系统,但是这些系统只会在火灾引发后才开始发挥作用。 热像仪可在火灾发生前检测热点,以便相关人员采取必要措施。持续监测仓库。木屑堆中的热点。探测废料仓中的火灾风险。变压器温度过高。连续光学气体成像(OGI)光学气体成像热像仪能够可视化并精确定位气体泄漏点,连续扫描位于远距离区域或难以进入区域的设备。连续监测意味着当危险或昂贵气体泄漏时,你会立即得到通知,以便及时采取应对措施。全天候监测石化设备确保安全。发现生产地点现场有气体泄漏。热图像上清晰可见气体泄漏。压力表发生泄漏。菲力尔活跃在所有的红外热像仪市场,响应大多数应用领域的需求,全面的红外热像仪产品系列是专门为满足用户需求而设计开发。点击进入“菲力尔中国”展位了解更多信息。
  • FLIR红外热像仪,助力高校提升学生工程实践能力
    随着教学理念的不断提升,各大高校越来越注重对于学生理论知识实践性应用的培养,特别是在工程应用方面,对于各种工程器材的熟悉和应用非常重要。为此,美国FLIR公司与高校实验室合作,使得学生能够通过FLIR红外热像仪进行光电实验,助力高校提升了学生的工程实践能力。一直以来,受限于实验器材的高昂成本,物理学院和光电学院对于光电技术研发和应用领域后备人才的培养有所力不从心,特别是对于红外热像仪的应用,更是缺乏实操经验,本科的教学计划中只有实践理论的学习,却没有相关内容的教学实验和实践环节,所以亟需完善红外热像领域人才培养体系中的实验教学部分。为了改变以上现状,北京理工大学光电学院光电创新教育实验基地针对光电信息工程专业本科四年级毕业实习课程进行了改革提升,在原有非成像光电测温系统的校内实习内容基础上,增加“光电成像测温系统”的实践教学内容,建成以“非接触式光电测量”为核心内容的实践教学内容体系,推出了“理论知识+专业实践”的教学体系,弥补了学生“光学不练”的教学缺憾,,有力的提高了本科教学体系对于工程实践能力的培养水平。最新提出的实践教学内容体系主要分为三个环节,分别是:红外热像仪的概述和FLIR C2 Education kits操作方法;研究测量距离和被测物体辐射率对测温结果影响;应用黑体模拟器的红外热像仪传递函数实验与研究。一、入门学习:如何使用红外热像仪首先,学生使用红外热像仪拍摄单片机电路板上电时的红外图像,实验场景如图1所示,然后将拍摄的图像导入到FLIR红外图像分析软件FLIR Tools+中。图1. 使用红外热像仪拍摄单片机系统电路板图2. 单片机系统电路板工作时的红外图像如图2所示可以清晰看到电路板最热区域Ar1为电路板的散热片,将该区域最热点温度记录下来。二、初步应用:验证测量距离和辐射率对测温结果的影响1、如何正确的调整测量距离测量温度?首先将平行线红外目标板接上电源,选取一块便于观察的区域,使用FLIR热像仪在距平行线目标板大约30cm、50cm、100cm的地方分别采集红外图像。 图3. 表面平行分布四条电热丝的平行线红外目标板 图4. 使用红外热像仪拍摄目标板图5. 平行线红外目标板的红外图像然后将不同距离下拍摄的红外图像导入到FLIR Tools+ 软件中(如图5),测量同一区域Ar1内最高温度点的温度。并且将温度和拍摄距离一一对应填入下面表1。通过热电偶接触式测温测得Ar1区域内最热点温度在38℃左右,通过对比可知红外热像仪在距离30cm时,测量的温度最接近真实温度。距离(CM)温度(℃)10034.65036.13038.2表1. 不同距离下的温度值在对比过程中,学生们可以清晰的看到红外热像仪中间有一个圆形测温点,只有当被测目标覆盖测温点大小(大约7 个像素)时,测量温度才是准确的。当被测目标不能覆盖测温圆环时需要拉近测量距离或者更换像素更高的红外热像仪,如果更远距离就需要借助长焦镜头来提高测量距离。如图6所示圆环所覆盖区域包含了被测对象和背景,那么31.8℃的测量温度是不准确的,正确的做法是图(b)所示。 图6. 借助红外热像仪中心圈来判断距离远近的图示(其中(a)为错误示范,(b)为正确示范)2、如何通过FLIR红外热像仪测试辐射率对测温结果的影响如图7向贴有黑色电工胶带和铝箔胶带金属杯中倒入适量的热水,保证水位超过了胶带最上沿。将红外热像仪的辐射率调为0.95,记录此时三种材料的测量温度。以温度最高的材料为基准,改变辐射率,使另外两种材料的测量温度等于基准材料,记录此时另外两种材料的辐射率。图7. 使用FLIR C2 拍摄外表面贴有电工胶带和铝箔纸的热水杯下图8是所示是电工胶带、铝箔纸、金属水杯在同一画面下的红外图像。图8. 贴有黑色电工胶带和铝箔胶带金属热水杯的红外图像调整辐射率可以得到不同温度(见表2):被测物体\设置不同辐射率辐射率0.95辐射率0.54辐射率0.25电工胶带sp155.2℃76.5℃123.5℃铝箔SP342℃55.2℃87.1℃不锈钢水壶SP2 32.6℃37.6℃55.2℃表2. 不同辐射率下各材料的温度值表格通过对比分析结果,学生们可以清楚的了解到辐射率对于测温结果的影响:被测物体辐射率影响测温准确度,非金属辐射率大于金属辐射率,高辐射率的非金属更接近真实温度。三、深入应用:对传递函数进行研究 图9. 使用FLIR C2 拍摄黑体模拟器内部的刀口红外图像图 图 10. 黑体模拟器刀口俯视图如图9接通黑体模拟器电源,盖上其上方的圆孔。将热电偶插入到黑体模拟器内部测温,当热电偶测温表上显示的温度稳定时,也就是黑体辐射处于稳定状态时,将FLIR C2红外热像仪镜头贴近黑体模拟器开孔,采集此时的图像。图10是黑体模拟器刀口俯视图,刀口结构是在铝板的右侧贴有黑纸。如图11是刀口的红外图像。图11. FLIR C2 拍摄的刀口红外图像在FLIR Tools+软件中改变辐射率数值,使得所测材料显示的温度与数字温度计上相同,记录此时的辐射率,分别测得铝和黑纸的辐射率。然后在FLIR Tools+软件中导出带有全辐射温度信息的CSV文件,即可将每个像素点的温度值导出。将图像的温度原始数据导入至MATLAB中,编程绘制出MTF曲线。如下图12、13、14所示分别是刀口边缘扩散函数、线扩散函数和调制函数MTF曲线。图12. 灰度曲线 图13. 点扩散函数图14. MTF曲线 FLIR红外热像仪走进学校实验室,从根本上解决了学校目前“光学不练”教学尴尬问题,通过“理论知识+专业实践”的教学体系,三个环节由简入繁,层层递进,不仅有效地提高了学生动手实操的能力,也为培养光电技术人才做出了应有的贡献。
  • 红外热像仪企业高德红外成功上市
    红外热像仪是发达国家及其他国家军队装备重点方向,全球军用红外热像仪市场一直以10%的稳定速度增长。2004至2009年我国国防费年复合增长率是17.81%,且国防费GDP占比远低于其它国家,存在发展空间。而红外热像仪也是我国科技强军的重点方向,目前普及率很低,潜在需求超过20万台,市场空间超过200亿元。    我国民用红外热像仪市场进入成长期,车载红外和视频监控将成为民用领域未来的增长点,目前已具备高增长潜力,而军用领域正处于快速成长期,即将展开爆发式增长。红外产品具有夜视、测温等基础功能,是一项平台性技术,可以广泛应用到电力、检疫、检测、交通、安防等各个行业,市场空间广阔。全球民用红外热像仪09年市场规模为30.45亿美元,预计2014年达61.77亿美元,年复合增长率15%。  高德红外上市  高德红外是国内红外热像仪生产商龙头企业。公司主要从事红外热像仪及其综合光电系统生产制造。红外热像仪广泛应用于军事、安防、电力、检疫、交通等工业、商业领域。09年公司红外热像仪国内产销规模最大 在国际上,公司测温型热像仪08年全球排名第四,显示出一定的国际竞争力。  高德红外公司掌握红外热像仪全系统设计制造能力,技术优势突出。除红外焦平面探测器采用行业一般的外购模式外,公司掌握了红外热像仪光学系统、电路设计、图像处理等各部件关键设计制造技术,并具备整机一体化全系统设计生产能力。产品以热像仪为基础,逐渐向测温及综合光电系统产品发展,进入高端系统产品研发企业行列。  高德红外形成了全方位的营销能力体系。军用领域,公司较早取得国家武器装备生产资质,是我国为数不多的向三军提供热像仪产品的民营企业之一。政府公共领域,公司热像仪产品已深入应用到政府装备、大型工程等领域,如地震现场监测、H1N1检疫等。海外市场上,公司建立了遍布全球68个国家和地区的经销网络,08年海外收入占比76.93%。  2010年7月16日,高德红外在深圳证券交易所上市交易。
  • 提升性价比,新品FLIR T1010高清红外热像仪强势来袭!
    六类新品在上月已隆重上市菲粉们是不是已经关注许久了呢你最想了解哪一款?今天小菲就先来详细解说下新款高清红外热像仪——FLIR T1010FLIR T1010高清红外热像仪拥有出色的测温范围(-40℃至+650℃),高达310万像素的分辨率(采用UltraMax技术)以及现代、直观的图形用户界面,全面优化工作流程,可协助用户大幅提高工作效率。高清图片,捕获更多细节FLIR T1010利用FLIR Vision Processing™ 的强大功能,可提供具有极少噪点、细节丰富、细腻的图像。★ FLIR T1010搭载的1024×768探测器是FLIR手持式热像仪中的Max分辨率;★ 借助FLIR Vision Processing™ 将高清分辨率、MSX和UltraMax图像增强技术与FLIR的专利型自适应滤波算法相结合,可生成达310万像素的明亮清晰的热图像;★ 灵敏度较高,能够检测到小至25mK的温差,从而生成清晰的低噪点图像,让您能在检测期间捕捉更多细节,避免遗漏任何潜在问题。卓越性能,让检查更轻松FLIR T1010与FLIR OSX™ Precision HDIR光学器件相配合,将以精度测量温度,拍摄出色的图像质量,让您无论从哪个角度、多远距离,都能获得准确的温度读数,助您轻松排查设备故障。★ FLIR T1010支持1~8倍连续数字变焦,还可通过USB辐射视频录制,通过实时图像增强(单触式电平/跨度区域调节)等功能在热像仪里调整图像,改善测量值;★ 搭配UltraMax™ (超级放大)增强测量精度,提升了距离系数比,借助FLIR高保真OSX精密型HDIR镜头,可远距离精确定位微小的温度异常问题,还可以适配多种镜头,满足更多的应用场景。专业设计,尺寸紧凑易使用FLIR T1010配有坚固紧凑的框架和120°旋转式聚光装置,可将目标置于舒适的可视范围内。加上响应迅速的新型用户界面,先进的报告软件,均可全面助您提高工作效率。★ FLIR T1010配备了4个可编程按钮、敏捷的图形用户界面可轻松浏览屏幕,设置工作文件夹等;★ 使用随附的FLIR Thermal Studio Pro软件可轻松分析红外图像,及时报告发现结果,T1010配备机载路线检测模式,因此您可以从FLIR Thermal Studio Pro(带Route Creator插件)下载调查计划并在您的热像仪上运行。FLIR T1010高清红外热像仪凭借FLIR目前能达到的最清晰的图像最真实的温度灵活性成为了热成像专家的工具
  • 紧凑型FLIR红外热像仪,帮助台湾集成商实现全新的状态监控!
    无论是生产制造应用,还是复杂的工艺过程,确保机器装置正常工作及保障正常运行时间至关重要。状态维护系统有助于确保产量和质量,并降低因意外断电和维护维修产生的成本。今天,小菲就来和大家说说某台湾技术集成商ADE,基于FLIR AX8热像仪探测器的强大功能,面向公用事业单位开发了一套结构紧凑、价格经济的状态监控解决方案。降低成本的迫切性如今,大多数半导体行业的制造企业开始根据统计分析与预定义周期对关键设备进行预防性维护。虽然,此类实践在管理设备可用性与产品产量方面已取得可观成就,但时间成本和物料成本始终居高不下。有时,会造成对不必要的机器进行干预的浪费。此外,遗漏维护作业将导致机器故障、产品质量不佳与意外停机。FLIR台湾销售经理Wayne Sun表示:“维护是现代半导体制造企业的一个关键问题。过去,状态维护与监控曾被一些公用事业公司与高端行业采用,因设备停机产生的成本对公司的盈利能力起到关键影响。但随着时间的推移,像台湾的一些半导体与电子产品行业逐渐开始意识到状态维护与监控的必要性。”传统状态监控的局限性状态监控是识别设备内部性能的有效方法,对检测设备健康状况与潜在功能衰退过程具有指导意义。机器内部的热积聚是一项仅次于振动与功耗的重要指示参数。预测机器与系统故障的能力可显著降低各类成本,提高可用性能。 ADE位于台湾新台北市,为了在物联网领域发挥更多作用,依托无缝集成工业设备与其它数据探测器的先进视频处理技术,已在工业市场驰骋多年。Wayne Sun表示:“就预防性维护而言,ADE深知公用事业单位与生产企业的各项需求。如今,常用的预防性监控技术为可见光CCTV摄像头与热电偶。这两种技术已证实了其使用价值,但在预防性维护环境中,这些设备又存在一定的局限性。”毫无疑问,可见光相机能对设备进行全天候监控,并能及时识别某些生产问题,但却无法观察到导致设备发生故障的热积聚问题。为了检测设备温度,常用的设备有热电偶。由于热电偶只能在某个时间测量物体某个点的温度,并不能显示问题的完整热分布,因此,也具有一定的局限性。FLIR红外热像仪目前,红外热像仪在全球状态监控与过程控制应用领域得到了广泛应用。需要监控的典型设备包括:高低电压装置、水轮机、压缩机等机电设备。Wayne Sun表示:“热像仪能够观测预示设备故障的发热问题,为生产专家及决策者们提供更详细的信息。而且,它们能实现连续监控,无需中断生产,防微杜渐,将问题消灭在萌芽阶段。ADE作为FLIR热像仪的解决方案集成商与经销商,深知热成像技术的强大功能。公司已将热像仪机芯与部件集成于更庞大的系统中,用于许多垂直市场。但是,也仅仅是在FLIR AX8热像仪问世后,ADE才决定为生产企业及公用事业单位打造一套专用的状态监控解决方案:T-Guard。FLIR AX8 FLIR AX8尺寸仅为54x25x95mm,能轻松安装于空间狭小的区域,价格经济实惠,其将红外热像仪和可见光相机合二为一,提供连续温度监控和报警功能。FLIR AX8有助于您防止意外断电、非计划停机、服务中断和机电设备故障等。专属监控方案:T-GUARD温度监控系统ADE的T-Guard解决方案包含FLIR AX8热像仪与ADE的AD-TG200网络视频录像机,旨在帮助工厂与公用事业单位管理由FLIR AX8探测器触发的警报。此外,该解决方案还能提供其它探测器信息,如:IP摄像头、电压测量与环境温度测量。T-Guard基于数据采集、实时用电管理、光伏太阳能管理、环境控制系统(ECS)与其它应用,可对设备的状态进行监控,为控制中心生成重要警报,对设备故障进行排查。温度信息便于系统根据温度上升范围与故障的紧急性发出不同警报。T-Guard最多可管理9台FLIR AX8热像仪,对整个企业的配电管理、光伏太阳能发电管理、环境控制系统(ECS)及其它应用进行监控。结构轻巧,易于集成只有结构紧凑、易于集成的状态监控探测器可以轻松安装于生产设备中。FLIR AX8的问世让集成商们具备了这一先决条件。ADE总经理Jeffrey Chow表示:“对于传统状态监控而言,FLIR AX8堪称技术创新的先驱。AX8能轻松集成于当前的自动化PLC与NVR系统中。借助FLIR AX8,安全行业最终能将价格经济的智能探测器应用于使用热像仪的状态监控中。T-guard将AX8与网络视频录像机与报警机制相结合,充分发挥了AX8的各项性能优势。涡轮机、压缩机及其他机电设备在运行的过程中,任何异常现象都可能会导致危险状况发生,因此要做好设备的状态监控,这样就可以在故障发生前识别问题,防止发生成本高昂的停机事件。
  • 高性价比的FLIR消防用红外热像仪,为消防员拓展新视野!
    在消防中红外热像仪的运用,能够让消防队员判断火灾现场的温度分布,从而分析出火灾发生、发展、熄灭的过程,无论是对于灭火还是事后的事故原因调查都具备重大价值。今天,小菲就用实例来说下红外热像仪在消防救援中,是多么的重要!克拉克马斯消防1区为美国俄勒冈州的5个城市提供消防、救援和紧急医疗服务。该局共有17个消防站,战略部署在整个克拉克马斯郡,有超过200名队员和100名志愿者,是全美第二大消防分区,服务17.9万多人口,覆盖近200平方公里的区域。同美国的其他消防局一样,克拉克马斯消防局十多年来一直依赖红外热像仪(TICs)帮助挽救财产和生命安全。小巧便捷,方便救援“与早些年相比,红外热成像技术真是发生了巨大的变化”,在俄勒冈1923约翰亚当斯消防站,队长Jason Ellison出警之余说道。“最早我们使用的热像仪很大很笨重,而且非常昂贵,那时候整个局里也就能买几台而已。现在有很多低价位的型号,我们每个小队都配了好几台热像仪,在日常工作中经常用到。”“FLIR热像仪使我们在肉眼无法辨别的情况下看清周围事物,着火的时候浓烟滚滚,漆黑一片,我们又不了解建筑物的布局。这时热像仪能为我们指路,从而能快速开展行动,找到着火点和受困群众。基本上可以说为我们提供了一份非常有效的路线图。”从技术角度讲,热像仪借助的是热而不是光线来成像。通过探测某一场景内的温度差,热像仪将这些温差值转化为显示屏上清晰的热图像,而且还可以捕获静止帧图像,并存储在内存卡中,用于日后查阅、下载、存档和培训。案例分析:浓烟密布让消防员“身陷险境”,FLIR红外热像仪带他们找到方向穿透浓雾,提高救援效率Ellison 补充道, “有了热像仪,我穿过走廊时就能看清哪里是卧室,还能轻松地辨认出床,衣柜和窗户的位置,以及我周围的人在哪里,窗户对我们来说就是另外一个出口,所以找到窗户的位置至关重要。”Ellison解释说,负责水枪的消防员空不出手,也就无法手持热像仪。“在浓烟滚滚,还未开始通风的情况下,有时是伸手不见五指的。如果有另一消防员紧随其后拿着热像仪放到他前面,他就可以看到建筑物的布局,按住开关,将水枪对准火源。”队长Jason Ellison表示:“热像仪使我们在肉眼无法辨别的情况下看清周围事物。”Ellision提到,“这样大大加速了火灾的救援工作。以前,我们是一个人一只手扶墙探路,另一个人抓住前面人的腿。试着在家闭着眼睛走路,就是这种感觉。这样浪费了很多宝贵时间。”“有了热成像(TIC)技术后,我们就能更快速、更安全地到达火灾中心区域,并将其扑灭。而且在明火被扑灭之后,我还能使用热像仪在残留的浓烟中寻找热点。”FLIR K系列消防用红外热像仪能够穿透浓烟,帮助消防员在烟雾弥漫的建筑中找到出口和受困群众,有效挽救生命“热像仪的另一用处是帮助寻找受困及失踪的群众。无论哪种火情,都可能有人被困。热像仪能有效地帮助我们确保所有人都已经安全撤出,房间内无滞留人员,”他说道。“我们还在技术抢救和溺水救援中使用热像仪。例如,如果有人夜间坠河后被困在偏远的岸边,就可以使用热像仪进行搜索。有时候我们需要在夜间处理交通事故,如果有人被从车内甩出,我们需要定位受害者时,也会使用热像仪。”案例分析:贺岁大片《紧急救援》致敬“海上守护神”,现实可能更残酷......FLIR K系列:高性价比的消防专用热像仪“我们一开始使用的热像仪有计算机那么大,笨重而不方便携带。像FLIR K系列红外热像仪,结构轻巧,便于携带。这点对于已经背负了50多磅装置的我们来说非常重要。带有挂带的小巧热像仪,更加实用,可以挂在消防服或是自给式呼吸器呼吸机(SCBA)上,不使用时不占用双手。对我来说,可以策略性地使用,无需占用一只手握住手柄,可以更轻松地拿起来,看清楚后前进,然后再放下。”热探测模式:在冷烟区开展搜救的消防员NFPA模式:大修期间检查热点他还喜欢热像仪的搜救功能(SAR),该功能将检测温度范围缩小,更接近人体体温,可以更快速的提醒他受害者在何处,尤其是在更高温的环境中。当他带领分队出警救火时,他一般使用“火灾模式”,温度范围为300到1200℉。“火灾模式能为我提供优异的彩色图像,警告我哪里是超高温的气体,周围哪里有火。”搜救模式:快速干预小组搜寻晕倒的消防员火灾模式:消防员头顶的大量热区域如今,热像仪的液晶显示屏更大,更明亮,也使得热像仪的使用越来越广泛。“拥有FLIR K系列的这样的优质显示屏,能够更加轻松的描绘出我眼前的景象,并指引我和队员们到达安全地带或目标地带。”Ellison表示,“更实惠的定价也是另一个重要因素。我们想要的是既能够保证我们的安全,性价比又很高的工具。FLIR的实惠价格便于我们和其他消防局能为救火小分队配备更多的热像仪,帮助我们更好的完成工作,同时保证我们队员的安全。Ellison总结说,如果能够正确使用热像仪,就能帮助消防员们安全、灵活地开展救援工作,出色完成任务,热成像技术是一种不可或缺的先进技术。
  • 经济适用的FLIR Exx系列高级红外热像仪:操作简单、性能优越!
    红外热像仪作为一项先进的技术广泛应用在电力、工业、安防、研发等领域选择红外热像仪时除了要考虑机器的良好性能价格方面也不能忽视今天小菲就来给大家介绍一款经济适用的高性能手持式红外热像仪FLIR Exx系列FLIR Exx红外热像仪视频详细解析FLIR Exx系列高级红外热像仪,主要针对电气、机械和建筑应用领域,它们能够帮助您发现热点、检测建筑缺陷的早期征兆、排查电气系统和机械系统故障以及在造成严重损坏前预防问题。为了满足菲粉们的各项需求,FLIR Exx系列不断增加新成员,以及对以往产品进行升级,今天一起来了解下它的新情况!性能优越,满足各行业需求FLIR Exx系列高级红外热像仪目前FLIR Exx系列高级红外热像仪包括E54/E76/E86/E96/E98,FLIR Exx系列各个型号的分辨率都得到了很大的提升,其中E96/E98拥有640x480的分辨率和八倍数码变焦,是先进的Exx系列热像仪。FLIR E98/E96/E86可以帮助专业人员安全地在高达1500℃的超高温环境下(包括钢铁厂、窑炉等恶劣工业环境)诊断电气故障或定位隐患,而且不需要停机哦~像素越高,图片越清晰,检测结果越准确FLIR E98/E96/E86/E76还配备UltraMax 高清图像增强技术,集成一键式水平和跨度区域调节功能,拥有更高的对比度,可以查看更多图像细节。此外,可互换的AutoCal™ 智能自标定镜头可完全覆盖近距离和远距离目标,内置的激光测距仪可以确保清晰对焦,满足精确测温的要求。预防性维护,满足各行业需求FLIR Exx系列高级红外热像仪对于需要状态监控的工厂,借助耐用型手持式FLIR Exx系列热像仪定时巡检,能够帮助工厂提前发现异常过热设备,提前诊断问题、开展维修,防止设备发生故障,避免意外停机。对于危险的电气设备,使用高分辨率的FLIR Exx系列手持式红外热像仪,可以保证工作人员即使在安全距离范围内对电力设备进行全面的检查,也能清晰定位故障点,避免其引起火灾或爆炸。对于需要大面积扫描的建筑物检测,FLIR Exx系列热像仪提供优异的灵敏度和性能,能检测到细微的温差,其还采用4英寸的大触摸屏,尺寸比原先增大了30%,较宽的视场角能瞄准更宽广的视野。因此,用户可快速地发现隔热空隙、屋顶泄漏、暖通空调缺陷等问题,提高解决问题的效率。线路巡检规划,合理安排时间FLIR Exx系列高级红外热像仪FLIR Exx系列高级红外热像仪,将FLIR巡检选项(FLIR Inspection Route)功能设为标准配置。FLIR巡检选项功能是专为需要定期检测大量目标物体的热像师设计,比如当电力工程师们需要对户外电气设备、室内设备、电缆线架、配电母线等进行大型巡检时,可以通过FLIR Route Creator编写巡检规划方案,然后下载到FLIR Exx系列热像仪中,这样就可以按需规划好每天的巡检计划,优化巡检路线,让巡检工作更有序地进行。FLIR巡检选项功能对检测目标不限数量,可提高用户的检测效率,后续还可以成批分类管理检查结果,提升组织效率,简化报告流程,极大简化了热像工程师们后续的工作流程!对于专业人士而言一款好用的红外热像仪意味着更出色的分辨率的测量效果以及更简单明了的报告操作系统那么经济实惠、性能强悍的FLIR Exx系列红外热像仪
  • 2023年红外热像仪新品盘点(上)|国产发展势头迅猛
    红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对标的物的红外辐射探测,并加以信号处理、光电转换等手段,将目标物的温度分布的图像转换成可视图像的设备。红外热像仪将实际探测到的热量进行精确的量化,以面的形式实时成像标的物的整体,因此能够准确识别正在发热的疑似故障区域。操作人员通过屏幕上显示的图像色彩和热点追踪显示功能来初步判断发热情况和故障部位,同时严格分析,从而在确认问题上体现了高效率、高准确率。早先用于军事领域的红外热像仪,近些年来随着技术的不断发展和成本的降低,使其不断向民用、工业用领域进行扩展,包括电力检测、工业控制、医学诊断、安防、无人驾驶等。据仪器信息网统计,2023年度各红外热成像企业共计发布29款新品,由于新品数量较多,篇幅有限,将分为上下两篇为大家详细介绍。以下对上半年红外热成像仪新品进行盘点,数据信息主要统计自本网报道或公开信息(若有纰漏,可文末留言或邮件:zhangxir@instrument.com.cn)。2023年上半年红外热像仪新品速览(按发布时间排序)序号品牌发(公)布时间产品名称型号1优利德1.3本安型红外测温仪UT309Ex22.10触屏款红外热成像仪UTi320V+3福禄克 2.15红外热成像仪Ti480U/Ti401U/Ti400U4华感科技2.16手持热像仪H1455福禄克3.8专家型红外热像仪TiX870/TiX875/TiX880/TiX885/TiX106063.30手机热像仪iSeeTM7华盛昌4.7工业智能型红外热像仪DT-98888艾睿光电4.17驱逐舰热成像仪XP099飒特红外4.28智能热像仪MinIR 25610高德智感5.11PL系列红外热像仪PL610/PL63011菲力尔5.24VOCs红外热像仪G系列126.14防爆热像仪Cx513福禄克6.28工业热成像仪ThermView TV30接下来,让我们一起了解下这些的产品有哪些特点吧!(按发布时间排序)优利德 UT309Ex本安型红外测温仪产品特点:1)Ex ia lICT4Ga防爆等级;2)测温范围:-35℃~850℃;3)采用旋转双激光指示;4)发射率0.1-1.0可调;5)防水防尘等级:IP65;6)配有EBTN显示屏/99组数据存储。优利德 UTi320V+触屏款红外热成像仪产品特点:1)红外分辨率:320×240,500万的可见光像素;2)宽广的测温范围-40~400℃满足更多的使用场景需求;3)3.5”触摸显示屏,让操作变得更容易;4)T-Mix自研融合算法加持,提升图像的清晰度和观测效率,中心点测温、高低温自动追踪、自定义分析对象等温线自定义限制温度功能,便于快速发现异常或观测所需位置;5)还配备了手机、PC软件实时图像传输与后期图片分析处理输出分析报告的功能,简化工作流程。福禄克 Ti480U/Ti401U/Ti400U型红外热成像仪产品特点:1)Ultra Focus对焦技术;2)传承经典工业设计,单手持握,轻松舒适;3)全新传感器和光学系统,空间分辨率提升至0.68mrad.彰显细节。华感科技 H145手持热像仪产品特点:1)3.5寸触摸大屏,支持点、线、框多种测温规则设置,根据需求与场景灵活设置;2)测温范围最高可达550℃,士2℃或读数的2%高精度测温,满足工业级使用需求;3)支持距离、辐射率、环境温湿度等参数修正;4)测温结果更准确支持激光指示,精准指示测温目标;5)热成像分辨率400×300,可见光像素500万,手动调焦镜头;6)具备IP54防护等级,可在轻度雨淋环境下使用,具备2m防跌落等级,无需担心跌落问题。福禄克 TiX870/TiX875/TiX880/TiX885/TiX1060专家型红外热像仪产品特点:1)1024×768分辨率;2)30mK高热灵敏度;3)最高±1℃或1%测温精度;4)手/自动对焦系统;5)最大-40℃~2000℃测温量程;6)长焦、广角微距选配镜头。福禄克 iSeeTM手机热像仪产品特点:1)堪比专业热像的细腻图像;2)随时随地可分享图片视频;3)强大的全温度段分析功能;4)真正的小巧便携,一秒上手。华盛昌 DT-9888工业智能型红外热像仪产品特点:DT-9888分辨率可达到640×512,其属于民用红外热像仪中较为高端的产品像素。提供红外图像、可见光图像、画中画融合、自动融合(AUF)四种图像显示选择。还配备了3.5寸阳光可视屏,31.9°×25.7°的视场角,采用13.5mm F1.0专业大光圈锗镜头,25Hz定焦,可快速捕捉运动目标,更细腻地还原温度细节。温度最低可测-20℃,最高可测550℃,±2.0℃的测量精度,支持中心点、最高温、最低温测温,可进行高低温自动捕捉,适用场景广泛。另外,为更好地方便用户,配置了8GB的大容量储存卡。艾睿光电 XP09驱逐舰热成像仪产品特点:1)Reality+技术,成像更清晰、更灵敏、更流畅;2)IP67防水耐摔抗低温;;3)9h强续航,5000mAh手柄电池。飒特红外 MinIR 256智能热像仪产品特点:国内首款旋转屏手持式智能热像仪,采用氧化钒非制冷焦平面探测器和无热化定焦镜头,红外分辨率为256×192,25Hz高帧频,-20~550℃超高测温范围。高德智感 PL系列红外热像仪产品特点:1)最高640×480红外分辨率;2)30Hz高帧频;3)1300万可见光像素,毫秒级对焦。菲力尔 G系列VOCs红外热像仪产品特点:全新FLIR G系列VOCs红外热像仪通过了ATEX认证,其灵敏度符合OOOOa标准,同时还配备了旋转式人体工学触摸屏,确保专业人员能更安全、更高效地完成工作。具有出色的分辨率、热灵敏度和高灵敏度模式,能够可视化气体泄漏,以便查明排放物的准确来源并量化泄漏数据,旨在帮助用户腾出时间、集中开展泄漏维修工作,减少泄漏点记录时间,加深对排放严重性的认识。菲力尔 Cx5防爆热像仪产品特点:经防爆认证可在多种易爆环境下使用,无需为了气体、蒸汽和粉尘的原因,而等待获得动火作业许可,可直接快速进行T类检查。福禄克 ThermView TV30工业热成像仪产品特点:在恶劣的工业环境中,现场依靠计算机来监控工艺过程可能会导致各种不稳定的问题。ThermoView TV30热像仪能够使现场工程师摆脱计算机的束缚,轻松设置热成像系统。能够测量-10°C至1300°C的宽温度范围,并且能够提供多样化的特性和功能。脱机工作的特性能够通过开放平台通信统一架构(OPC UA)或MQ遥测传输(MQTT)提供与PLC的快速连接。更多产品详情请查看红外热成像仪专场
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