在使用红外热像仪的过程中,您是否发现不同镜头带来的成像效果大相径庭?镜头作为热像仪的“眼睛”,不仅决定了成像的视野范围,还深刻影响着图像清晰度和温度测量的准确性。
今天小菲带您深入探索镜头选择的重要性,并根据专业应用场景,为您推荐合适的镜头类型。
1镜头参数解码:透视成像质量的秘密
空间分辨率:空间分辨率是衡量热像仪探测器内一个像素能看到的最小细节的指标,通常用瞬时视场角(IFOV)来表示。IFOV值越小,空间分辨率越高,能看到的细节就越丰富。选择镜头时,应确保IFOV与您的测量需求相匹配。
视场角(FOV):视场角决定了热像仪能捕捉到的视野范围。视场角越大,能看到的区域就越广;视场角越小,则能更精细地聚焦于特定目标。在选择时,需根据您的应用场景来决定视场角的大小。
焦距:焦距是指从镜头的光学中心到成像平面(如热像仪的图像传感器)的距离。长焦镜头适合远距离、小目标的检测,而广角镜头则适合大面积、近距离的扫描。
一旦您确定了所需的视场角和空间分辨率,就可以为热像仪选择最佳的镜头或镜头组。手动确定这些数值所需的数学计算可能比较麻烦,因此Teledyne FLIR开发了一个免费的在线视场计算器来帮助您完成这一过程。
2场景化镜头选择:精准匹配应用需求
●电力和工业精密检测:洞察设备隐疾
在工业检测领域,高精度和远距离成像至关重要。选择长焦镜头,可清晰捕捉远距离小目标的细节,适用于设备故障检测、能效评估等场景。
● 建筑热工诊断:透视建筑能量流动
建筑诊断需要广角镜头来捕捉建筑物的整体热分布情况,同时结合标准/长焦镜头进行细节检查。这有助于发现热损失、绝缘问题或水分渗透等潜在隐患。
● 安防监控:守护安全无死角
在安防监控领域,镜头选择需兼顾视野范围和成像清晰度。广角镜头适用于大面积监控,而长焦镜头则能远距离聚焦特定目标,确保监控无死角。
● 电子元件检测:保障精密制造质量
在电子元件制造中,微距镜头至关重要。电子元件体积微小、结构繁杂,其表面焊点、引脚、芯片封装等细节,直接决定着电子产品的性能与可靠性。借助微距镜头,可近距离、高精度检测元件,迅速察觉焊点虚焊、引脚变形、封装裂纹等细微缺陷。
FLIR红外热像仪根据产品特性,可匹配广角(42°/45°/80°)、标准(24°/25°)、长焦(12°/14°)和超长焦(6°/7°)等多样镜头,来满足不同场景下的检测需求。
3FLIR特色镜头推荐:引领热成像新高度
FLIR可互换AutoCal智能自标定镜头
它支持镜头互换且具备自动标定功能,目前有42°/10mm(宽视场)、24°/17mm(标准镜头)和14°/29mm(长焦镜头,适合远距离检测)三种规格可选,可适配FLIR多款热像仪。用户更换镜头后无需返厂标定,热像仪可自动识别并完成标定,确保高质量图像和精确测温,且一个镜头可适配多台热像仪,反之亦然,极大提升了使用的灵活性和经济性。
DFOV双视场镜头:灵活切换,视野无界
FLIR FlexView双视场镜头(DFOV),让用户在不更换镜头的情况下,可以瞬间切换视场,大大减少现场更换镜头调试的时间。这一创新技术,在需要快速切换检测距离和视野范围的场景中表现卓越,如电力巡检、工厂车间检测等。
7°超长焦镜头:远距测温,精准破限
FLIR T1K系列高清红外热像仪搭配7°超长焦镜头使用,用户就能够突破距离限制,对超过100米的远距离目标进行精准测量,为各类需要远距离热成像检测的场景提供了高效、可靠的解决方案。
80°广角镜头:拓宽视野,省时避险
80°广角镜头可搭配FLIR Exx、T5xx、T8xx及Axxx系列热像仪使用,它能提供更宽视野,用户可一次性获取大型目标的完整图像,为场景提供背景信息,便于理解受检大型设备情况,即使空间受限无需后退也能实现全面检查,助力做出更优决策。
|Teledyne FLIR|
FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、声波成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !