赤外線サーモグラフィ装置は主に製品の品質制御及び一部の設備のオンライン故障の診断に適用される。MICRON赤外線サーモグラフィこれらの仕事に極めて便利さをもたらした。赤外線サーモグラフィ技術の発展に伴い、赤外線サーモグラフィの指標も変化している。しかし、赤外線サーモグラフィにはどのような指標パラメータがあるか知っていますか。
*個:温度測定範囲。
MICRON赤外線サーモグラフィによって測定される温度範囲は異なり、各モデルの赤外線サーモグラフィは高温レンズを使用することで温度測定範囲を広げることができます。
2つ目:温度分解能。
温度分解能は赤外熱イメージャの性能を測定する重要な指標であり、温度分解能は赤外熱イメージャが被測定物の温度変化に感応できる感度の程度を指す。赤外線サーモグラフィにとって、温度分解能はもちろん小さいほど良いが、温度分解能の測定はある特定の条件下でしかできない。各メーカーが生産している赤外線サーモグラフィ装置の製品型番によって、それらの間の温度分解能も大きくなります。
3つ目:精度。
精度とは、赤外熱イメージャが周囲の環境、距離、放射率を補正した場合に、被測定物の真の温度と赤外線温度計で測定された温度との温度差を指す。
4つ目:波長。
空気中のガス、固体、液体は赤外線に対して吸収作用を持っているが、それらが赤外線を吸収する能力は異なるため、波度の異なる赤外線の媒体中の透過能力も異なる。上海明策電子有限公司によると、8〜14 um帯の赤外線は媒体を通過しやすく、赤外線の帯は比較的連続している。
5つ目:空間解像度と視域。
赤外熱イメージャは定焦点システムであるため、固定視域を有し、空間分解能は赤外センサの1つの絵素に対応する1つの空間視域を指す。
6つ目:フレームレート。
フレーム周波数とは、1秒の時間内に赤外線サーモグラフィが完成できる数を指す。センサの応答が速いほど、フレームレートの実装も多くなります。高フレームレートの熱画像計は、いくつかの科学研究に適している。
7つ目:画素アレイと画素ピッチ
赤外線サーモグラフィ装置の製造中にアレイ配置されたセンサユニットが加工され、各ユニット間に一定の間隔がある。
8つ目:信頼性の向上
より良い画質とより高い温度分解能を得るために、私たちは和を求めて平均化する方法で複数の画像を処理します。
以上がMICRON赤外熱イメージャの主なパラメータであり、これらのパラメータは赤外熱イメージャに多かれ少なかれ影響を与えている。赤外線サーモグラフィの各指標パラメータを十分に理解してこそ、MICRON赤外線サーモグラフィの使用をより熟練させることができ、MICRON赤外線サーモグラフィの性能を十分に発揮しています。どうですか。あなたにヒントがあるのではないでしょうか。










