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La aplicación de la cámara termográfica infrarroja

Resumen: La información sobre la aplicación de la cámara termográfica infrarroja, generada por un excelente medidor de flujo , le ofrece un presupuesto. La cámara termográfica infrarroja utiliza materiales especiales para generar energía radiante infrarroja, que presentan variaciones en las magnitudes físicas y convierten estas variables en señales eléctricas, moduladas para obtener imágenes y mediciones de temperatura. Estos materiales son: hgcdte, antimonio, indio, platino, silicio, óxido de vanadio, dopado con silicio (o poli), etc. En el mercado, se utilizan los denominados equipos de refrigeración. De hecho, se refiere a la presencia de unidades de refrigeración. La cámara termográfica infrarroja de refrigeración y otras aplicaciones incluye elementos para la medición de temperatura, como los sistemas de aire acondicionado. De lo contrario, la sonda, a temperatura ambiente, reduce considerablemente su capacidad de resolución térmica. Personalmente, creo que, con la tecnología actual, el rendimiento general de la cámara termográfica infrarroja de refrigeración es mejor que el de las cámaras termográficas infrarrojas sin refrigeración. No emite infrarrojos, sino que los absorbe pasivamente. Esto tiene un doble significado: * Las características de la señal infrarroja de radiación externa de cualquier objeto la convierten en un elemento de alto valor para equipos militares; y, en segundo lugar, considerando el rango de atenuación infrarroja en el aire, un detector de alta sensibilidad cumple con los altos requisitos del material. En particular, la cámara termográfica infrarroja también presenta interferencias. Por lo tanto, desde su creación, su nivel técnico de confidencialidad y su precio son muy elevados. En este sentido, no podemos hablar de la complejidad de la tecnología de producción ni del rendimiento del detector infrarrojo. Sabemos que: toda temperatura en el cero absoluto - naturaleza 273. 15 ° C por encima del objeto, debido a su movimiento térmico molecular están constantemente en la radiación espacial circundante, incluyendo longitudes de onda infrarrojas, onda electromagnética, su rango espectral es amplio. Las moléculas y los átomos movimiento más intenso, mayor es la energía de radiación, menor es la energía de radiación vice. Y en esta etapa [La cámara termográfica infrarroja] Tiene algunos responder a un rango espectral infrarrojo corto. Por ejemplo: 3 ~ 5 & micro; M o 8 ~ 14 & micro; M, el llamado & otros; La ventana atmosférica & en todo; — — Atmósfera, nube, como la absorción de luz visible e infrarrojo cercano, pero para 3 ~ 5 micras y 8 ~ 14 micras el infrarrojo térmico se ve menos afectado. Por lo tanto, las dos bandas llamadas infrarrojo térmico & otros; La ventana atmosférica & en todo; 。 Al mismo tiempo, el objeto para emitir la intensidad de la radiación depende de la temperatura del objetivo y las características de radiación de los materiales de la superficie. El mismo material, bajo diferentes condiciones, presenta una capacidad de emisión de energía infrarroja diferente. Esta capacidad, junto con la ilusión de cuerpo negro, se basa en la relación entre la emisividad térmica del material y su temperatura. (Es un radiador de cuerpo negro ideal que absorbe todas las longitudes de onda de la energía de la radiación, sin reflexión de energía, y su emisividad superficial es 1). Cabe destacar que no existe en la naturaleza una negrita real. Es decir, la cámara termográfica infrarroja puede observar objetos, dependiendo de la resolución térmica y espacial de la cámara termográfica infrarroja, así como de la intensidad de la radiación infrarroja y el área superficial del objeto a analizar. Podemos incluso entenderla de forma esquemática como: la resolución térmica es la capacidad de detectar pequeñas diferencias de temperatura, y la resolución espacial es la capacidad de mostrar dichas diferencias. La resolución térmica en las condiciones experimentales NETD, en la etapa actual, es la temperatura ambiente de 30 ℃ cuando la sonda detecta pequeñas diferencias de temperatura, en lugar de la resolución térmica de la cámara termográfica. Dado que el ruido de fondo del detector es de 0,6 ℃, tras el procesamiento posterior generado por la superposición de ruido de fondo, este debe ser superior a 0,6 ℃. La cantidad de ruido que se puede alcanzar depende del diseño posterior de los fabricantes de componentes de circuitos electrónicos y de la capacidad de procesamiento. Cabe mencionar que la resolución de temperatura y la precisión de la medición de temperatura son dos aspectos diferentes. El primero es la capacidad de detectar pequeñas diferencias de temperatura; el segundo, las mediciones repetidas de la diferencia media de temperatura. Con frecuencia, quienes utilizan cámaras termográficas infrarrojas confunden estos dos conceptos. La resolución espacial no se puede equiparar con el ángulo de visión. Este ángulo se refiere a la lente, mientras que la resolución espacial se refiere a la potencia de resolución real del motor de la cámara termográfica infrarroja. Está asociada con el detector, el circuito y la lente, y es un índice compuesto, en mrad, 1,0 mrad sobre mil radianes. En este contexto, también se introducen los píxeles. Normalmente, los fabricantes de infrarrojos nacionales e internacionales presentan parámetros técnicos en sus productos: 320 × 240 × 160 °C. 120120; y 120 o incluso 382 veces; 288640; 480, que generalmente se refiere al número de matriz del plano de enfoque de la sonda, se puede entender como: el número de detector de celdas, es decir, por supuesto, cuanto más, mejor.

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