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紅外測(cè)溫原理,紅外測(cè)溫槍原理

來(lái)源:整理 時(shí)間:2023-08-21 16:24:49 編輯:智能門戶 手機(jī)版

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1,紅外測(cè)溫槍原理

1、在任何溫度下,黑體的光譜輻射度都隨著波長(zhǎng)連續(xù)變化,每條曲線只有一個(gè)極大值; 2、隨著溫度的升高,與光譜輻射度極大值對(duì)應(yīng)的波長(zhǎng)減小。這表明隨著溫度的升高,黑體輻射中的短波長(zhǎng)輻射所占比例增加; 3、隨著溫度的升高,黑體輻射曲線全面提高,即在任一指定波長(zhǎng)處,與較高溫度相應(yīng)的光譜輻射度也較大,反之亦然。拓展資料紅外紅外是紅外線的簡(jiǎn)稱,它是一種電磁波。它可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的無(wú)線傳輸。自1800年被發(fā)現(xiàn)以來(lái),得到很普遍的應(yīng)用,如紅外線鼠標(biāo),紅外線打印機(jī),紅外線鍵盤等等。

紅外測(cè)溫槍原理

2,簡(jiǎn)述紅外測(cè)溫監(jiān)測(cè)技術(shù)的基本原理紅外熱成像技術(shù)具有哪些特點(diǎn)

原理:  紅外熱像儀是利用紅外探測(cè)器、光學(xué)成像物鏡和光機(jī)掃描系統(tǒng)(先進(jìn)的焦平面技術(shù)則省去了光機(jī)掃描系統(tǒng))接受被測(cè)目標(biāo)的紅外輻射能量分布圖形反映到紅外探測(cè)器的光敏元上,在光學(xué)系統(tǒng)和紅外探測(cè)器之間,有一個(gè)光機(jī)掃描機(jī)構(gòu)(焦平面熱像儀無(wú)此機(jī)構(gòu))對(duì)被測(cè)物體的紅外熱像進(jìn)行掃描,并聚焦在單元或分光探測(cè)器上,由探測(cè)器將紅外輻射能轉(zhuǎn)換成電信號(hào),經(jīng)放大處理、轉(zhuǎn)換或標(biāo)準(zhǔn)視頻信號(hào)通過(guò)電視屏或監(jiān)測(cè)器顯示紅外熱像圖。這種熱像圖與物體表面的熱分布場(chǎng)相對(duì)應(yīng);實(shí)質(zhì)上是被測(cè)目標(biāo)物體各部分紅外輻射的熱像分布圖由于信號(hào)非常弱,與可見(jiàn)光圖像相比,缺少層次和立體感,因此,在實(shí)際動(dòng)作過(guò)程中為更有效地判斷被測(cè)目標(biāo)的紅外熱分布場(chǎng),常采用一些輔助措施來(lái)增加儀器的實(shí)用功能。  特點(diǎn):  1、放開”MEASURE”按鍵后,讀值自動(dòng)鎖定。  2、使用者可選擇攝氏或華氏溫度單位顯示?! ?、固定放射率(ε) 0.95?! ?、自動(dòng)關(guān)機(jī)功能?! ?、使用熱電堆傳感器(6-14μm)。  6、附PVC防塵套?! ?、CE認(rèn)證合格?! ?、簡(jiǎn)單、輕巧型、單手可操作?! ?、背光顯示。

簡(jiǎn)述紅外測(cè)溫監(jiān)測(cè)技術(shù)的基本原理紅外熱成像技術(shù)具有哪些特點(diǎn)

3,紅外測(cè)溫儀是利用什么原理測(cè)溫的上面有用到NTC熱敏電阻嗎 搜

1.紅外測(cè)溫原理 物體處于絕對(duì)零度以上時(shí),因?yàn)槠鋬?nèi)部帶電粒子的運(yùn)動(dòng),以不同波長(zhǎng)的電磁波形式,向外輻射能量,波長(zhǎng)涉及紫外、可見(jiàn)、紅外光區(qū),但主要處于0.8- 0.15μm的近、中、外紅外區(qū)。物體的紅外輻射能量的大小及其按波長(zhǎng)的分布與它的表面溫度有著十分密切的關(guān)系。因此,通過(guò)對(duì)物體自身輻射的紅外能量的測(cè)量,便能準(zhǔn)確地測(cè)定它的表面溫度,這就是紅外輻射測(cè)溫所依據(jù)的客觀基礎(chǔ)。2.紅外測(cè)溫儀工作過(guò)程紅外測(cè)溫儀由光學(xué)系統(tǒng)、光電探測(cè)器、信號(hào)放大器及信號(hào)處理、顯示輸出等部分組成。光學(xué)系統(tǒng)匯集其視場(chǎng)內(nèi)的目標(biāo)紅外輻射能量,視場(chǎng)的大小由測(cè)溫儀的光學(xué)零件以及位置決定。被測(cè)物體輻射的紅外線首先進(jìn)入測(cè)溫儀的光學(xué)系統(tǒng),再由光學(xué)系統(tǒng)匯聚射入的紅外線,使能量更加集中;聚集后的紅外線輸入到光電探測(cè)器中,探測(cè)器的關(guān)鍵部件是紅外線傳感器,它的任務(wù)是把光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào);從光電探測(cè)器輸出的電信號(hào)經(jīng)過(guò)放大器和信號(hào)處理電路按照儀器內(nèi)部的算法和目標(biāo)發(fā)射率校正后轉(zhuǎn)變?yōu)楸粶y(cè)目標(biāo)的溫度值。
紅外測(cè)溫儀的測(cè)溫原理是自然界中溫度高于絕對(duì)零度(-273℃)的任何物體,隨時(shí)都向外輻射出電磁波(紅外線),因此紅外線是自然界中存在最廣泛的電磁波,并且熱紅外線不會(huì)被大氣煙云所吸收。隨著科技的日新月異,利用紅外線這一特性,采用應(yīng)用電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)軟件與紅外線技術(shù)的結(jié)合,用來(lái)檢測(cè)和測(cè)量熱輻射。物體表面對(duì)外輻射熱量的大小,熱敏感傳感器獲取不同熱量差,通過(guò)電子技術(shù)和軟件技術(shù)的處理,呈現(xiàn)出明暗或色差各不相同的圖像,也就是我們通常說(shuō)的紅外線熱成像;將輻射源表面熱量通過(guò)熱輻射算法運(yùn)算轉(zhuǎn)換后,實(shí)現(xiàn)了熱像與溫度之間的換算。
你好!熱敏電阻可用于電路中某些器件的溫度補(bǔ)償。僅代表個(gè)人觀點(diǎn),不喜勿噴,謝謝。
因?yàn)橐磺袦囟雀哂诮^對(duì)零度(-275℃)的物體都在不停地向周圍空間發(fā)出紅外輻射能量,紅外輻射是一種熱輻射,紅外測(cè)溫儀通過(guò)它的紅外傳感器來(lái)感受外界的紅外輻射,通過(guò)這個(gè)紅外輻射量就可以確定其溫度。只知道它使用的是熱釋電紅外傳感器,不了解有沒(méi)有NTC~

紅外測(cè)溫儀是利用什么原理測(cè)溫的上面有用到NTC熱敏電阻嗎  搜

4,紅外溫度傳感器的原理

紅外線  紅外線是一種人眼看不見(jiàn)的光線,但時(shí)間上它和其它任何光線一樣,也是一種客觀存在的物質(zhì)。任何物體只要它的溫度高于熱力學(xué)零度,就會(huì)有紅外線向周圍輻射。紅外線是位于可見(jiàn)光中紅色光以外的光線,故稱紅外線。它的波長(zhǎng)范圍大致在0.75~100μm的頻譜范圍之內(nèi)。 紅外輻射  紅外輻射的物理本質(zhì)是熱輻射。物體的溫度越高,輻射出來(lái)的紅外線越多,紅外輻射的能量就越強(qiáng)。研究發(fā)現(xiàn),太陽(yáng)光譜的各種單設(shè)廣的熱效應(yīng)從紫色光到紅色光是逐漸增大的,而且最大的熱效應(yīng)出現(xiàn)在紅外輻射的頻率范圍之內(nèi),因此人們又將紅外輻射成為熱輻射或者熱射線。 傳感原理  熱傳感器是利用輻射熱效應(yīng),使探測(cè)器件接收輻射能后引起溫度升高,進(jìn)而使傳感器中一欄與溫度的性能發(fā)生變化。檢測(cè)其中某一性能的變化,便可探測(cè)出輻射。多數(shù)情況下是通過(guò)賽貝克效應(yīng)來(lái)探測(cè)輻射的,當(dāng)器件接收輻射后,引起一非電量的物理變化,也可通過(guò)適當(dāng)變化變?yōu)殡娏亢筮M(jìn)行測(cè)量。
infrared transducer 利用紅外線的物理性質(zhì)來(lái)進(jìn)行測(cè)量的傳感器。紅外線又稱紅外光,它具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性質(zhì)。任何物質(zhì),只要它本身具有一定的溫度(高于絕對(duì)零度),都能輻射紅外線。紅外線傳感器測(cè)量時(shí)不與被測(cè)物體直接接觸,因而不存在摩擦,并且有靈敏度高,響應(yīng)快等優(yōu)點(diǎn)。 紅外線傳感器包括光學(xué)系統(tǒng)、檢測(cè)元件和轉(zhuǎn)換電路。光學(xué)系統(tǒng)按結(jié)構(gòu)不同可分為透射式和反射式兩類。檢測(cè)元件按工作原理可分為熱敏檢測(cè)元件和光電檢測(cè)元件。熱敏元件應(yīng)用最多的是熱敏電阻。熱敏電阻受到紅外線輻射時(shí)溫度升高,電阻發(fā)生變化,通過(guò)轉(zhuǎn)換電路變成電信號(hào)輸出。光電檢測(cè)元件常用的是光敏元件,通常由硫化鉛、硒化鉛、砷化銦、砷化銻、碲鎘汞三元合金、鍺及硅摻雜等材料制成。 紅外線傳感器常用于無(wú)接觸溫度測(cè)量,氣體成分分析和無(wú)損探傷,在醫(yī)學(xué)、軍事、空間技術(shù)和環(huán)境工程等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。例如采用紅外線傳感器遠(yuǎn)距離測(cè)量人體表面溫度的熱像圖,可以發(fā)現(xiàn)溫度異常的部位,及時(shí)對(duì)疾病進(jìn)行診斷治療(見(jiàn)熱像儀);利用人造衛(wèi)星上的紅外線傳感器對(duì)地球云層進(jìn)行監(jiān)視,可實(shí)現(xiàn)大范圍的天氣預(yù)報(bào);采用紅外線傳感器可檢測(cè)飛機(jī)上正在運(yùn)行的發(fā)動(dòng)機(jī) 的過(guò)熱情況等。

5,紅外測(cè)溫傳感器的紅外測(cè)溫原理及方法

紅外測(cè)溫儀的測(cè)溫原理是黑體輻射定律,眾所周知,自然界中一切高于絕對(duì)零度的物體都在不停向外輻射能量,物體的向外輻射能量的大小及其按波長(zhǎng)的分布與它的表面溫度有著十分密切的聯(lián)系,物體的溫度越高,所發(fā)出的紅外輻射能力越強(qiáng)。黑體的光譜輻射出射度由普朗克公式確定,即:下圖1-1是不同溫度下的黑體光譜輻射度圖:   圖1-1 不同溫度下的黑體光譜輻射度從上圖中曲線可以看出黑體輻射具有幾個(gè)特征:① 在任何溫度下,黑體的光譜輻射度都隨著波長(zhǎng)連續(xù)變化,每條曲線只有一個(gè)極大值;② 隨著溫度的升高,與光譜輻射度極大值對(duì)應(yīng)的波長(zhǎng)減小。這表明隨著溫度的升高,黑體輻射中的短波長(zhǎng)輻射所占比例增加;③ 隨著溫度的升高,黑體輻射曲線全面提高,即在任一指定波長(zhǎng)處,與較高溫度相應(yīng)的光譜輻射度也較大,反之亦然。 依據(jù)測(cè)溫原理的不同,紅外測(cè)溫儀的設(shè)計(jì)有三種方法,通過(guò)測(cè)量輻射物體的全波長(zhǎng)的熱輻射來(lái)確定物體的輻射溫度的稱為全輻射測(cè)溫法;通過(guò)測(cè)量物體在一定波長(zhǎng)下的單色輻射亮度來(lái)確定它的亮度溫度的稱為亮度測(cè)溫法;如果是通過(guò)被測(cè)物體在兩個(gè)波長(zhǎng)下的單色輻射亮度之比隨溫度變化來(lái)定溫的稱為比色測(cè)溫法。亮度測(cè)溫法無(wú)需環(huán)境溫度補(bǔ)償,發(fā)射率誤差較小,測(cè)溫精度高,但工作于短波區(qū),只適于高溫測(cè)量。比色測(cè)溫法的光學(xué)系統(tǒng)可局部遮擋,受煙霧灰塵影響小,測(cè)溫誤差小,但必須選擇適當(dāng)波段,使波段的發(fā)射率相差不大。本文選用全輻射測(cè)溫法來(lái)計(jì)算被測(cè)量物體的溫度,全輻射測(cè)溫法是根據(jù)所有波長(zhǎng)范圍內(nèi)的總輻射而定溫,得到的是物體的輻射溫度。選用這種方法是因?yàn)橹械蜏匚矬w的波長(zhǎng)較大,輻射信號(hào)很弱,而且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本較低,但它的測(cè)溫精度稍差,受物體輻射率影響大。下面是全輻射測(cè)溫法的相關(guān)方法介紹:由普朗克公式可推導(dǎo)出輻射體溫度與檢測(cè)電壓之間的關(guān)系式:V=RaεσT4=KT4式中K=Raεσ,由實(shí)驗(yàn)確定,定標(biāo)時(shí)ε取1T—被測(cè)物體的絕對(duì)溫度R——探測(cè)器的靈敏度a——與大氣衰減距離有關(guān)的常數(shù)ε——輻射率σ——斯蒂芬—玻耳茲曼常數(shù)因此,可以通過(guò)檢測(cè)電壓而確定被測(cè)物體的溫度,上式表明探測(cè)器輸出信號(hào)與目標(biāo)溫度呈非線性關(guān)系,V與T的四次方成正比,所以要進(jìn)行線性化處理。線性化處理后得到物體的表觀溫度,需進(jìn)行輻射率修正為真實(shí)溫度,其校正式為:式中Tr——輻射溫度(表觀溫度)ε(T)——輻射率,取0.1~0.9由于調(diào)制片輻射信號(hào)的影響,輻射率修正后的真實(shí)溫度為高于環(huán)境的溫度,還必須作環(huán)溫補(bǔ)償,即真實(shí)溫度加上環(huán)溫才能最終得到被測(cè)物體的實(shí)際溫度。

6,紅外線測(cè)溫儀的工作原理簡(jiǎn)略

當(dāng)物體溫度處于絕對(duì)零度以上時(shí),因?yàn)槠鋬?nèi)部帶電粒子的運(yùn)動(dòng),以不同波長(zhǎng)的電磁波形式,向外輻射能量,波長(zhǎng)涉及紫外、可見(jiàn)、紅外光區(qū)。物體的紅外輻射能量的大小及其按波長(zhǎng)的分布與它的表面溫度有著十分密切的關(guān)系。因此,紅外測(cè)溫儀通過(guò)對(duì)物體自身輻射的紅外能量的測(cè)量,便能準(zhǔn)確地測(cè)定它的表面溫度,這就是紅外輻射測(cè)溫所依據(jù)的客觀基礎(chǔ)?! 〖t外測(cè)溫儀由光學(xué)系統(tǒng)、光電探測(cè)器、信號(hào)放大器及信號(hào)處理、顯示輸出等部分組成。光學(xué)系統(tǒng)匯集其視場(chǎng)內(nèi)的目標(biāo)紅外輻射能量,視場(chǎng)的大小由測(cè)溫儀的光學(xué)零件以及位置決定。紅外能量聚焦在光電探測(cè)儀上并轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)的電信號(hào)。該信號(hào)經(jīng)過(guò)放大器和信號(hào)處理電路按照儀器內(nèi)部的算法和目標(biāo)發(fā)射率校正后轉(zhuǎn)變?yōu)楸粶y(cè)目標(biāo)的溫度值。除此之外,在使用紅外測(cè)溫儀測(cè)溫時(shí),還應(yīng)考慮目標(biāo)和測(cè)溫儀所在的環(huán)境條件,如溫度、氣氛、污染和干擾等因素對(duì)性能指標(biāo)的影響及修正方法?! 〖t外測(cè)溫儀根據(jù)原理可分為單色測(cè)溫儀和雙色測(cè)溫儀(輻射比色測(cè)溫儀)。對(duì)于單色測(cè)溫儀,在進(jìn)行測(cè)溫時(shí),被測(cè)目標(biāo)面積應(yīng)充滿測(cè)溫儀視場(chǎng)。建議被測(cè)目標(biāo)尺寸超過(guò)視場(chǎng)大小的50%為好。如果目標(biāo)尺寸小于視場(chǎng),背景輻射能量就會(huì)進(jìn)入測(cè)溫儀的視聲符支干擾測(cè)溫讀數(shù),造成誤差。相反,如果目標(biāo)大于測(cè)溫儀的視場(chǎng),測(cè)溫儀就不會(huì)受到測(cè)量區(qū)域外面的背景影響。對(duì)于比色測(cè)溫儀,其溫度是由兩個(gè)獨(dú)立的波長(zhǎng)帶內(nèi)輻射能量的比值來(lái)確定的。因此當(dāng)被測(cè)目標(biāo)很小,不充滿視場(chǎng),測(cè)量通路上存在煙霧、塵埃、阻擋,對(duì)輻射能量有衰減時(shí),都不對(duì)測(cè)量結(jié)果產(chǎn)生重大影響。對(duì)于細(xì)小而又處于運(yùn)動(dòng)或震動(dòng)之中的目標(biāo),比色測(cè)溫儀是最佳選擇。這是由于光線直徑小,有柔性,可以在彎曲、阻擋和折疊的通道上傳輸光輻射能量?! 〖t外測(cè)溫儀是通過(guò)接收目標(biāo)物體發(fā)射、反射和傳導(dǎo)的能量來(lái)測(cè)量其表面溫度。紅外測(cè)溫儀內(nèi)的探測(cè)元件將采集的能量信息輸送到微處理器中進(jìn)行處理,然后轉(zhuǎn)換成溫度讀數(shù)顯示。在帶激光瞄準(zhǔn)器的型號(hào)中,激光瞄準(zhǔn)器只做瞄準(zhǔn)使用
紅外線測(cè)溫儀是電力變壓器內(nèi)部結(jié)構(gòu)故障檢測(cè)的必備工具,也是產(chǎn)品質(zhì)量控制和監(jiān)測(cè)的重要手段,它主要由光學(xué)系統(tǒng)、光電探測(cè)器、信號(hào)放大器及信號(hào)處理、顯示輸出等部分組成,其工作原理介紹如下:  在自然界中,任何物體的溫度高于零度時(shí),都會(huì)不停地向周圍空間發(fā)出紅外輻射能量,而輻射能量的大小及其分布又與物體的表面溫度有關(guān),所以,我們可以通過(guò)測(cè)量物體輻射的紅外能量來(lái)確定它表面的溫度。這也就是紅外輻射測(cè)溫所依據(jù)的客觀基礎(chǔ)?! ∥覀?cè)賮?lái)看一條關(guān)于紅外線測(cè)溫儀的定律?! 『隗w輻射定律:黑體是一種理想化的輻射體,它吸收所有波長(zhǎng)的輻射能量,沒(méi)有能量的反射和透過(guò),其表面的發(fā)射率為1。應(yīng)該指出,自然界中并不存在真正的黑體,但是為了弄清和獲得紅外輻射分布規(guī)律,在理論研究中必須選擇合適的模型,這就是普朗克提出的體腔輻射的量子化振子模型,從而導(dǎo)出了普朗克黑體輻射的定律,即以波長(zhǎng)表示的黑體光譜輻射度,這是一切紅外輻射理論的出發(fā)點(diǎn),故稱黑體輻射定律。  物體發(fā)射率對(duì)輻射測(cè)溫的影響:自然界中存在的實(shí)際物體,幾乎都不是黑體。所有實(shí)際物體的輻射量除依賴于輻射波長(zhǎng)及物體的溫度之外,還與構(gòu)成物體的材料種類、制備方法、熱過(guò)程以及表面狀態(tài)和環(huán)境條件等因素有關(guān)。因此,為使黑體輻射定律適用于所有實(shí)際物體,必須引入一個(gè)與材料性質(zhì)及表面狀態(tài)有關(guān)的比例系數(shù),即發(fā)射率。該系數(shù)表示實(shí)際物體的熱輻射與黑體輻射的接近程度,其值在零和小于1的數(shù)值之間。根據(jù)輻射定律,只要知道了材料的發(fā)射率,就知道了任何物體的紅外輻射特性。影響發(fā)射率的主因素有:材料種類、表面粗糙度、理化結(jié)構(gòu)和材料厚度等。  當(dāng)用紅外線測(cè)溫儀測(cè)量目標(biāo)的溫度時(shí),首先要測(cè)量出目標(biāo)在其波段范圍內(nèi)的紅外輻射量,然后由測(cè)溫儀計(jì)算出被測(cè)目標(biāo)的溫度。單色測(cè)溫儀與波段內(nèi)的輻射量成比例;雙色測(cè)溫儀與兩個(gè)波段的輻射量之比成比例。
紅外檢測(cè)技術(shù)是“九五”國(guó)家科技成果重點(diǎn)推廣項(xiàng)目,紅外檢測(cè)是一種在線監(jiān)測(cè)不停電式高科技檢測(cè)技術(shù),它集光電成像技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、圖像處理技術(shù)于一身,通過(guò)接收物體發(fā)出的紅外線紅外輻射,將其熱像顯示在熒光屏上,從而準(zhǔn)確判斷物體表面的溫度分布情況,具有準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)、快速等優(yōu)點(diǎn)。任何物體由于其自身分子的運(yùn)動(dòng),不停地向外輻射紅外熱能,從而在物體表面形成一定的溫度場(chǎng),俗稱“熱像”。紅外診斷技術(shù)正是通過(guò)吸收這種紅外輻射能量,測(cè)出設(shè)備表面的溫度及溫度場(chǎng)的分布,從而判斷設(shè)備發(fā)熱情況。目前應(yīng)用紅外診技術(shù)的測(cè)試設(shè)備比較多,如紅外測(cè)溫儀、紅外熱電視、紅外熱像儀等等。像紅外熱電視、紅外熱像儀等設(shè)備利用熱成像技術(shù)將這種看不見(jiàn)的“熱像”轉(zhuǎn)變成可見(jiàn)光圖像,使測(cè)試效果直觀,靈敏度高,能檢測(cè)出設(shè)備細(xì)微的熱狀態(tài)變化,準(zhǔn)確反映設(shè)備內(nèi)部、外部的發(fā)熱情況,可靠性高,對(duì)發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患非常有效。 紅外熱像儀是利用紅外探測(cè)器、光學(xué)成像物鏡和光機(jī)掃描系統(tǒng)(目前先進(jìn)的焦平面技術(shù)則省去了光機(jī)掃描系統(tǒng))接受被測(cè)目標(biāo)的紅外輻射能量分布圖形反映到紅外探測(cè)器的光敏元上,在光學(xué)系統(tǒng)和紅外探測(cè)器之間,有一個(gè)光機(jī)掃描機(jī)構(gòu)(焦平面熱像儀無(wú)此機(jī)構(gòu))對(duì)被測(cè)物體的紅外熱像進(jìn)行掃描,并聚焦在單元或分光探測(cè)器上,由探測(cè)器將紅外輻射能轉(zhuǎn)換成電信號(hào),經(jīng)放大處理、轉(zhuǎn)換或標(biāo)準(zhǔn)視頻信號(hào)通過(guò)電視屏或監(jiān)測(cè)器顯示紅外熱像圖。這種熱像圖與物體表面的熱分布場(chǎng)相對(duì)應(yīng);實(shí)質(zhì)上是被測(cè)目標(biāo)物體各部分紅外輻射的熱像分布圖由于信號(hào)非常弱,與可見(jiàn)光圖像相比,缺少層次和立體感,因此,在實(shí)際動(dòng)作過(guò)程中為更有效地判斷被測(cè)目標(biāo)的紅外熱分布場(chǎng),常采用一些輔助措施來(lái)增加儀器的實(shí)用功能,如圖像亮度、對(duì)比度的控制,實(shí)標(biāo)校正,偽色彩描繪等技術(shù)
文章TAG:紅外測(cè)溫原理紅外測(cè)溫槍原理

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    知識(shí) 日期:2023-08-21

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    知識(shí) 日期:2023-08-21

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    知識(shí) 日期:2023-08-21

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    知識(shí) 日期:2023-08-21

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    知識(shí) 日期:2023-08-21

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    知識(shí) 日期:2023-08-21

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    知識(shí) 日期:2023-08-21

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    知識(shí) 日期:2023-08-21

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