像數(shù):320x256 探測(cè)元間距:30μm 響應(yīng)波段3.7μm-4.8μm 探測(cè)器材料:碲鎘汞 像元噪聲等效溫差 (均值)50Hz幀頻時(shí)16mK 幀頻:25到50Hz 工作溫度范圍-30~ 50℃。
中波紅外圖像采集。
紅外線測(cè)溫儀英文譯為:Infrared Thermometer . 紅外測(cè)溫技術(shù)在生產(chǎn)過程中,在產(chǎn)品質(zhì)量控制和監(jiān)測(cè),設(shè)備在線故障診斷和安全保護(hù)以及節(jié)約能...
在自然界中,一切溫度高于絕對(duì)零度的物體都在不停地向周圍空間發(fā)出紅外輻射能量。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,通過對(duì)物體自身輻射的紅外能量的測(cè)量,...
你好,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)...
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紅外成像技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用 閱讀人數(shù): 13人頁數(shù): 7 頁 yangfamingsg 紅外成像技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用 熱成像儀是從對(duì)紅外線敏感的光敏元件上發(fā)展而來,但是光敏元件只能判斷有沒有紅外線, 無法呈現(xiàn)出圖像。 在第二次世界大戰(zhàn)中交戰(zhàn)各國(guó)對(duì)熱成像儀的軍事用途表現(xiàn)出了興趣, 對(duì)其 進(jìn)行了零星的研究和小規(guī)模應(yīng)用 ,1943 年美國(guó)就與 RNO 合作生產(chǎn)了一款代號(hào) M12 的機(jī)型, 其功能和外觀已經(jīng)能看出熱成像儀的雛形, 這應(yīng)該算是最找的一款熱成像儀, 算是熱成像儀 的鼻祖。 1952 年,一款非常重要的材料研 -銻化銦被開發(fā)出來,這種新的半導(dǎo)體材料促進(jìn)了紅外線熱 成像儀的進(jìn)一步發(fā)展。不久之后,德州儀器和 RNO 公司聯(lián)合開發(fā)出了具有實(shí)用價(jià)值的前視 紅外線( Forward looking infrared)熱成像儀。這一系統(tǒng)采用的是單原件感光,利用機(jī)械裝 置控制鏡片轉(zhuǎn)動(dòng),將光線反射到感光元件
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http://www .sjyxm.com/ 廈門非標(biāo) 設(shè)備 sjyx m.cn.baimao.com/ 紅外成像儀檢測(cè)技術(shù)在建筑節(jié)能中的應(yīng)用 1、紅外熱成像基本原理 任何物體都會(huì)釋放出紅外線, 紅外熱像儀是利用紅外探測(cè)器和光學(xué)成像物鏡接受 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)器的光敏組件上,從而獲得 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)。 熱流在物體內(nèi)部擴(kuò)散和 傳遞的路徑中,將會(huì)由于材料或傳導(dǎo)的熱物理 性質(zhì)不同,或受阻堆積,或通暢 無阻傳遞,最終會(huì)在物體表面形成相應(yīng)的 “熱區(qū)”和“冷區(qū)”,這種由里及表出現(xiàn)的 溫差現(xiàn)象,就是紅外檢測(cè)的基本原理。 2、應(yīng)用簡(jiǎn)介 紅外熱成像檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用于建筑領(lǐng)域檢測(cè)不是一種很新的技術(shù)。自二十世紀(jì) 70 年代,歐美一些發(fā)達(dá)國(guó)家先后開始了紅外熱像儀在建筑領(lǐng)域診斷預(yù)維護(hù)的探索, 紅外熱像技術(shù)在建筑領(lǐng)域中的應(yīng)用日臻完善, 給建筑領(lǐng)域檢測(cè)和評(píng)估技
歷史
中波波段是無線電通信發(fā)展初期使用的波段之一,1901年12月12日,G.馬可尼第一次橫越大西洋的無線電傳輸試驗(yàn)使用的就是800kHz的中頻信號(hào)。第一次世界大戰(zhàn)期間,所有參戰(zhàn)的大國(guó)都使用了長(zhǎng)波和中波無線電通信。1920年500~1 500kHz的中波波段被劃為國(guó)內(nèi)無線廣播使用,此后中波調(diào)幅廣播得到了快速發(fā)展,成為世界上覆蓋面最廣、收聽率最高的音聲廣播業(yè)務(wù)。隨后中波調(diào)幅立體聲廣播也有了很大發(fā)展。1927年美國(guó)建立的第一座A-N中頻無線電導(dǎo)航臺(tái),可產(chǎn)生四條輻射狀定位線。飛機(jī)沿定位線航行時(shí)機(jī)載接收機(jī)將收到連續(xù)的信號(hào)音,若偏離航線飛行,在航線兩側(cè)將可分別收到莫爾斯碼A或B,自20世紀(jì)70年代末起,中頻高精度無線電定位系統(tǒng)發(fā)展也很快。它的發(fā)展方向是與新的通信技術(shù)及電子計(jì)算機(jī)技術(shù)等相結(jié)合,以增大作用距離,提高定位精度和自動(dòng)化程度。
研究現(xiàn)狀2.1國(guó)外研究現(xiàn)狀
國(guó)際電聯(lián)將30~300kHz 頻段規(guī)定為低頻(LF),300~3000kHz 頻段規(guī)定為中波(MF)。早在無線電應(yīng)用的初期,除了民用廣播以外,國(guó)外已經(jīng)將上述頻段的無線電通信應(yīng)用于艦船通信聯(lián)絡(luò)。現(xiàn)在國(guó)外艦船和民用船舶大多數(shù)裝備有中高頻電臺(tái),與高頻通信相比,中波無線電波傳播較穩(wěn)定,但是通信距離有限,要求的發(fā)信功率比較大,天線結(jié)構(gòu)也比較大,所以一般用于岸對(duì)船的通播。也可以作為岸和大、中型艦船及大型船舶間中、近距離的應(yīng)急通信。根據(jù)DRM(世界數(shù)字廣播組織)組織2005 年4 月底公布的資料,全天24 小時(shí)連續(xù)播出DRM 數(shù)字節(jié)目的頻率有11 個(gè),其中中波為5 個(gè)。5 個(gè)中波電臺(tái)主要集中在德國(guó),最大的發(fā)射功率為80kW,最小為0.1kW。其中在柏林的VOR 中波電臺(tái)使用693kHz 的頻率(發(fā)射功率80kW),模擬節(jié)目與DRM 數(shù)字節(jié)目同播(simulcast)。除了全天候DRM 運(yùn)行的發(fā)射機(jī)外,還有34 部發(fā)射機(jī)每天以DRM 式運(yùn)行2~14 小時(shí),32 部發(fā)射機(jī)每天以DRM 方式運(yùn)行0.5~1 小時(shí)。這些發(fā)射機(jī)中,中波最大發(fā)射功率為240kW(盧森堡RTL 電臺(tái),1440kHz,德語節(jié)目,覆蓋歐洲);國(guó)外海軍一直將中波作為艦船中的輔助和應(yīng)急通信手段。除了作為通信應(yīng)用外,中波也一直是船舶和飛機(jī)的導(dǎo)航用頻率,在大型水面艦艇特別是航母將艦載機(jī)作為主要戰(zhàn)斗力的情況下,中波的地位和作用更加突出。
2.2國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
2004 年9 月9 日~15 日,江蘇省廣播電視總臺(tái)中波發(fā)射臺(tái)和法國(guó)泰雷茲公司聯(lián)合進(jìn)行了中波數(shù)字廣播DRM實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)在江蘇省南京市江東門發(fā)射臺(tái)進(jìn)行。實(shí)驗(yàn)使用法國(guó)泰雷茲公司生產(chǎn)的TMW 2010 M2W 10kW 中波調(diào)幅廣播發(fā)射機(jī),工作頻率為1053kHz,使用68m 拉線式桅桿天線。我國(guó)中波主要應(yīng)用于電臺(tái)廣播,我國(guó)中波廣播現(xiàn)行的技術(shù)政策是:大、中、小功率相結(jié)合,以中小功率為主,為解決頻率分配不足的問題,還實(shí)行地波覆蓋同步廣播,組成單頻網(wǎng)(Single Frequency Networks)。國(guó)內(nèi)廣播以中波為主,是因?yàn)榻邮諜C(jī)廉價(jià),為廣大用戶普遍使用。近年來,中波廣播大功率發(fā)射臺(tái)越建越多,功率越來越大,但廣播效果卻改善不大,聽眾人數(shù)不升反降。造成的原因主要有3 個(gè): 1)調(diào)頻廣播發(fā)展迅速,擠壓了中波廣播的份額; 2)各種無線電波干擾了中波信號(hào); 3)城市的建設(shè)阻擋了電磁波信號(hào)的傳播。在民船通信應(yīng)用領(lǐng)域,我國(guó)大、中型民用船舶近年逐漸安裝國(guó)外引進(jìn)的和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的中波電臺(tái),用于岸船間、船船間的應(yīng)急、救生通信。廣州無線電廠按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)研制生產(chǎn)的DH-1A 型窄帶直接印字報(bào)終端和CB-2 型航行警告和氣象預(yù)報(bào)接收機(jī)已在我國(guó)部分民用船舶上安裝使用。
定義
中波通信利用波長(zhǎng)為1000~100m(頻率為300~3 000kHz)的電磁波進(jìn)行的無線電通信,又稱中頻通信。在白天電離層D層對(duì)中波吸收強(qiáng)烈,難以利用天波傳播,只能靠地波傳播。夜間D層消失,E層的電子密度下降,高度上升,吸收減小,電磁波可由E層反射,此時(shí)中波除靠地波傳播外,還靠天波傳播。
中波靠地面波和天空波兩種方式進(jìn)行傳播。在傳播過程中,地波和天波同時(shí)存在,有時(shí)會(huì)給接收造成困難,故傳輸距離不會(huì)很遠(yuǎn),一般為幾百公里。主要用作近距離本地?zé)o線電廣播、海上通信,無線電導(dǎo)航以及飛機(jī)上的通信等。
特點(diǎn)
(1)中波傳播的日變化規(guī)律是:白天場(chǎng)強(qiáng)完全由地波分量決定,夜間則增加了天波分量。根據(jù)天波與地波場(chǎng)強(qiáng)的相對(duì)大小,可分為以下三個(gè)區(qū)域:離發(fā)信臺(tái)較近的場(chǎng)穩(wěn)定區(qū)。此區(qū)域接收點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)取決于地波,基本不受天波影響,廣泛用于無線電廣播。離發(fā)信臺(tái)較遠(yuǎn)的衰落區(qū)。此地區(qū),白天只有地波到達(dá),夜間則出現(xiàn)天波,且強(qiáng)度可與地波相比,接收點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)是二者的合成。由于電離層的電子密度與高度隨機(jī)變化,天波行程與強(qiáng)度也隨之改變,從而造成合成場(chǎng)強(qiáng)的隨機(jī)起伏,起伏間隔在數(shù)秒到數(shù)十秒范圍內(nèi),場(chǎng)強(qiáng)變化可達(dá)幾十倍,這種現(xiàn)象稱為衰落。離發(fā)信臺(tái)更遠(yuǎn)的跨越區(qū)。此地區(qū)地波已不能到達(dá),白天收不到信號(hào),夜間則可以收到較強(qiáng)的但也存在較小衰落的天波信號(hào)。
(2)中波信號(hào)場(chǎng)強(qiáng)的年變化很小。地波傳播幾乎不受季節(jié)變化的影響,反射天波的E層夜間年變化也很小。但在夏秋雷雨季節(jié)天電噪聲電平增高,使得信噪比降低,通信效果變差。
(3)11年為周期的太陽活動(dòng)對(duì)中波通信影響不大。
(4)電離層騷擾(即電離層暴變)對(duì)中波通信影響也很小。
(5)中波通信常出現(xiàn)盧森堡效應(yīng)。其現(xiàn)象是:在接收甲臺(tái)天波信號(hào)時(shí)受到不同頻率的乙臺(tái)信號(hào)干擾,甲臺(tái)停止發(fā)信乙臺(tái)信號(hào)也隨之消失。產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因是:乙臺(tái)發(fā)射較強(qiáng)的調(diào)幅波通過電離層引起某個(gè)區(qū)域等效電參數(shù)隨電波的幅度變化,導(dǎo)致通過此區(qū)域的甲臺(tái)信號(hào)的振幅也隨之改變。盧森堡效應(yīng)就是中波的交叉調(diào)制現(xiàn)象。干擾臺(tái)的功率越大,載波頻率越低,電離層的等效電參數(shù)變化也越大,交叉調(diào)制效應(yīng)就越嚴(yán)重。1933年埃因霍溫在荷蘭接收來自瑞士的中波電臺(tái)信號(hào)時(shí),首次發(fā)現(xiàn)這種效應(yīng),由于干擾臺(tái)是盧森堡電臺(tái),故稱盧森堡效應(yīng)。
用途
根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)《國(guó)際無線電規(guī)則》的頻率劃分,526.5~1 606.5kHz頻段的中波用作調(diào)幅廣播;廣播頻段以下的中波常用于中近程無線電導(dǎo)航,飛機(jī)、艦船的無線電通信及軍事地下通信等;廣播段以上的中波除了也用作飛機(jī)、艦船通信等外,還用于無線電定位,在軍事上還常用于近距離的戰(zhàn)術(shù)通信。
壓力表機(jī)芯表機(jī)芯分類
1.正裝機(jī)芯
2.反裝機(jī)芯
Spotlight 400傅里葉變換中紅外/近紅外成像系統(tǒng)技術(shù)參數(shù): 7800~720 cm-1 成像模式/7800~600 cm-1 單點(diǎn)模式;紅外圖像光譜采集速度170張/秒,空間分辨率6.25x6.25μm和25x25μm(單點(diǎn)模式下用光圈定義測(cè)量的樣品面積),專利的Z形折疊光學(xué)系統(tǒng)允許改變采樣時(shí)的像素分辨率;由16個(gè)帶有鍍金信號(hào)線的獨(dú)立優(yōu)質(zhì)MCT紅外檢測(cè)器元件合并成為的線陣列檢測(cè)器(一排窄帶的MCT陣列檢測(cè)器和一個(gè)100微米中帶MCT單點(diǎn)檢測(cè)器),線性模式掃描,以100%曝光系數(shù)記錄數(shù)據(jù);圖像ATR(衰減全反射)附件,適應(yīng)各種各樣的樣品類型,采用特別優(yōu)化的鍺晶體來采集紅外圖像光譜信號(hào),可以測(cè)量500μm直徑的樣品,空間分辨率突破常規(guī)紅外圖象的物理限制達(dá)到1.56μm;大樣品臺(tái)使采樣區(qū)域增至160x60mm,允許一次測(cè)試多個(gè)樣品或測(cè)試面積非常大的樣品;樣品臺(tái)移動(dòng)精度0.1μm,最多每秒可改變五次移動(dòng)方向,位置重現(xiàn)性可達(dá)到0.001%;可見光CCD照相機(jī)提供高質(zhì)量的可視圖像,二向色鏡允許紅外光和可見光共用一條光路,消除了光路校正的問題,LED 發(fā)光二極管照明提供了極佳的可視圖像質(zhì)量。