Résumé : Informations sur l'utilisation d'une caméra thermique infrarouge produites par un excellent débitmètre . Ce fabricant vous propose un devis. La caméra thermique infrarouge utilise des matériaux spécifiques pour produire de l'énergie radiante infrarouge, modulant ainsi les variations de grandeurs physiques, puis convertissant ces variables en signaux électriques, puis modulant l'image et la mesure de température. Ces matériaux spécifiques sont : hgcdte, antimoine, indium, platine, silicium, oxyde de vanadium, dopage au silicium (ou poly). Sur le marché de la réfrigération, on trouve notamment : hgcdte, antimoine, indium, platine, silicium, oxyde de vanadium, dopage au silicium (ou poly). La caméra thermique infrarouge est également équipée d'un élément de mesure de la température, comme pour les climatiseurs. À défaut, la sonde elle-même, à température ambiante, subirait un bruit de fond thermique qui réduirait considérablement sa résolution thermique. Personnellement, je suis convaincu qu'avec la technologie actuelle, les performances globales de la caméra thermique infrarouge réfrigérée sont supérieures à celles de la caméra thermique infrarouge non refroidie. Elle n'émet pas d'infrarouge, mais l'absorbe passivement. Elle a un double intérêt : les caractéristiques et la nature du signal infrarouge de tout objet soumis à un rayonnement externe en font un outil précieux pour les équipements militaires ; et, compte tenu de la portée de l'atténuation infrarouge dans l'air, un détecteur haute sensibilité répond aux exigences élevées des matériaux ! Il est important de noter que la caméra thermique infrarouge elle-même est également sujette aux interférences dues au rayonnement infrarouge. Par conséquent, depuis sa création, elle est devenue un produit techniquement confidentiel et son prix est très élevé. Il est donc important de souligner la difficulté de la technologie de production et du rendement du détecteur infrarouge. Nous savons que : toute température au zéro absolu - nature 273. 15 °C au-dessus de l'objet, en raison de son mouvement thermique moléculaire, est constamment dans l'espace environnant rayonnement, y compris les longueurs d'onde infrarouges, ondes électromagnétiques, sa gamme spectrale est large. Les mouvements des molécules et des atomes sont plus intenses, plus l'énergie de rayonnement est élevée, plus l'énergie de rayonnement vice-est faible. Et à ce stade [La caméra thermique infrarouge] a une réponse à une courte gamme spectrale infrarouge. Par exemple : 3 ~ 5 & micro; M ou 8 ~ 14 & micro; M, ce que l'on appelle & autre; La fenêtre atmosphérique & tout au long ; — — Atmosphère, nuages, comme l'absorption de la lumière visible et proche infrarouge, mais pour 3 ~ 5 microns et 8 ~ 14 microns infrarouge thermique est moins affecté. Par conséquent, les deux bandes appelées infrarouge thermique & autre; La fenêtre atmosphérique & tout au long ; 。 En même temps, l'objet à émettre l'intensité du rayonnement dépend de la température cible et des caractéristiques de rayonnement des matériaux de surface. Le même matériau, sous différentes conditions, présente une capacité de rayonnement infrarouge différente. Cette capacité et l'illusion du corps noir sont le rapport entre l'émissivité du matériau et sa température. (Il s'agit d'un corps noir idéal, absorbant toutes les longueurs d'onde du rayonnement, sans réflexion, et dont l'émissivité superficielle est de 1.) Il convient de noter que cette caractéristique n'existe pas dans la nature. Autrement dit, la caméra thermique infrarouge permet d'observer des objets. En fonction de sa résolution thermique et spatiale, de l'intensité du rayonnement infrarouge et de la surface de l'objet à tester, on peut même l'interpréter schématiquement comme suit : la résolution thermique est la capacité à détecter une faible différence de température, tandis que la résolution spatiale est la capacité à détecter cette différence. Dans les conditions expérimentales NETD actuelles, la résolution thermique est mesurée à une température ambiante de 30 °C lorsque la sonde détecte une faible différence de température, contrairement à la résolution thermique de la caméra thermique. Étant donné que le bruit de fond du détecteur lui-même, s'il est de 0,6 °C, doit être supérieur à 0,6 °C après le traitement ultérieur induit par la superposition de ce bruit de fond. La valeur obtenue dépend de la conception ultérieure des fabricants de composants électroniques et de leur capacité de traitement. Il convient de noter que la résolution en température et la précision de mesure de la température sont deux notions distinctes. La première est la capacité à détecter de faibles différences de température ; la seconde est la mesure répétée de la différence de température moyenne. Les spécialistes des caméras thermiques infrarouges confondent souvent ces deux concepts. La résolution spatiale ne peut être assimilée à l'angle de vision. L'angle de vision se réfère à l'objectif, tandis que la résolution spatiale se réfère au pouvoir de résolution réel du moteur de la caméra thermique infrarouge. Elle est associée au détecteur, au circuit et à l'objectif. Il s'agit d'un indice composite, exprimé en mrad, 1,0 mrad (un sur mille radians). L'introduction des pixels est également à l'ordre du jour. Les fabricants de caméras infrarouges, nationaux et internationaux, utilisent généralement des paramètres techniques pour leurs produits : 320 µs ; 240 µs ; 160 µs ; 120120报; & 120 ou même 382 fois; 288640报; 480, qui fait généralement référence au numéro de réseau du plan de mise au point de la sonde, peut être compris comme : le nombre de détecteurs de cellules, c'est-à-dire, bien sûr, plus il y en a, mieux c'est.
sont une partie importante de la société et ils sont utiles partout où il y a un densimètre à fourche numérique nécessitant un débitmètre massique Coriolis en forme de U.
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