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關注創建者:匿名 創建時間:2026-01-04

紅外遙控技術的實例教程
在現代紅外技術應用中,有一個關鍵參數常常被忽視,卻又無處不在——發射率。它不僅是紅外測溫精準性的決定因素,更是紅外隱身、材料檢測、節能環保等眾多領域的核心密碼。今天,我們就從威睛光學的專業視角,帶您深入了解手持式紅外發射率測量技術及其廣闊的應用場景。
一、什么是發射率?為什么它如此重要?
在自然界中,一切溫度高于絕對零度的物體都會向外輻射紅外能量。但不同材料輻射紅外能量的能力各不相同——有的擅長輻射,有的則善于反射。發射率正是描述這種能力的物理參數,它表示實際物體的熱輻射與理想黑體輻射的接近程度,取值范圍在0到1之間。
簡單來說,發射率越高,物體輻射紅外能量的能力越強;發射率越低,則反射能力越強。這個看似簡單的參數,卻是紅外技術應用的基石。無論是紅外測溫、紅外熱像,還是紅外隱身、材料檢測,都必須準確掌握被測物體的發射率,否則一切測量結果都可能是“空中樓閣”。
二、國防安全領域:隱身與反隱身的博弈
在國防安全領域,發射率測量技術扮演著至關重要的角色。
紅外隱身涂層性能評估是典型應用之一。現代無人機、艦船等裝備廣泛采用紅外隱身涂層,以降低被敵方紅外探測設備發現的概率。而這些涂層的紅外隱身效果,核心指標就是其表面發射率。通過手持發射率測量儀,技術保障人員可以在外場快速檢測涂層的發射率參數,評估隱身性能是否達標,發現涂層缺陷,及時進行維護補涂。
此外,在武器裝備紅外特性研究中,發射率測量也是不可或缺的一環。無論是發動機尾噴口的紅外輻射特征分析,還是整機/整車的紅外信號評估,都需要精確的發射率數據作為支撐。
三、民用領域:從節能建材到新能源
隨著“雙碳”目標的推進,發射率測量技術在民用領域同樣展現出巨大潛力。
節能建筑材料是重要應用方向。建筑外墻的輻射制冷涂料、Low-E玻璃等節能材料,其節能效果與表面發射率密切相關。
展開 遠程遙控技術又稱為遙控技術,是指實現對被控目標的遙遠控制,在工業控制、航空航天、家電領域應用廣泛。紅外遙控是一種無線、非接觸控制技術,具有抗干擾能力強,信息傳輸可靠,功耗低,成本低,易實現等顯著優點,被諸多電子設備特別是家用電器廣泛采用,并越來越多的應用到計算機和手機系統中。
紅外線又稱紅外光波,在電磁波譜中,光波的波長范圍為0.01um~1000um。用近紅外作為遙控光源,是因為紅外發射器件(紅外發光管)與紅外接收器件(光敏二極管、三極管及光電池)的發光與受光峰值波長一般為0.8um~0.94um,在近紅外光波段內,二者的光譜正好重合,能夠很好地匹配,可以獲得較高的傳輸效率及較高的可靠性。
紅外遙控的發射電路是采用紅外發光二極管來發出經過調制的紅外光波;紅外接收電路由紅外接收二極管、三極管或硅光電池組成,它們將紅外發射器發射的紅外光轉換為相應的電信號,再送后置放大器。
發射機:一般由指令鍵(或操作桿)、指令編碼系統、調制電路、驅動電路、發射電路等幾部分組成。當按下指令鍵或推動操作桿時,指令編碼電路產生所需的指令編碼信號,指令編碼信號對載波進行調制,再由驅動電路進行功率放大后由發射電路向外發射經調制定的指令編碼信號。
接收電路:一般由接收電路、放大電路、調制電路、指令譯碼電路、驅動電路、執行電路(機構)等幾部分組成。接收電路將發射器發出的已調制的編碼指令信號接收下來,并進行放大后送解調電路,解調電路將已調制的指令編碼信號解調出來,即還原為編碼信號。指令譯碼器將編碼指令信號進行譯碼,由驅動電路來驅動執行電路實現各種指令的操作控制(機構)。
展開 目前,在市場上已有多種焊接技術被用于塑料零部件的焊接,包括:超聲波焊接、熱板焊接、激光焊接、振動摩擦焊接、紅外線焊接、熱樁焊接以及熱風焊接等。在這些焊接工藝中,紅外線焊接技術以其特有的優勢而越來越受到市場的青睞。該技術的一大優點是,它是采用非接觸式的加熱方式對塑料工件進行加熱。兩個待焊接的零件表面在紅外線的照射下可快速熔化,經壓合冷卻后即粘接在一起,并可獲得極高的焊接強度。這就意味著即使是復雜的三維待焊接面也可以被塑化,相應地,很多采用其他焊接工藝不能實現的設計方案在此就能夠被輕易地實現。因此,紅外線焊接技術尤其適用于復雜曲面的零件以及大型結構性塑料零件。
實踐表明,經紅外線焊接后的兩個部件,它們之間的接合強度遠比采用其他焊接工藝的強度要高。部件間的焊縫可達到100%的氣密性,因而不會有漏風或漏液體的現象發生。與汽車行業中經常使用的振動摩擦焊接技術相比,經紅外線焊接的部件不會在焊縫處出現焊渣或飛邊,因此對于大型汽車零部件,如儀表板、中控臺和門護板等,以及一些復雜曲面的小型部件,如過濾器、排風系統元件和剎車油盤等極為適用。
作為一家擁有多種焊接技術的制造商,德國FRIMO公司提供的紅外線焊接設備是一種基于短波紅外線的發生器, 其特點是啟動和關閉都非常迅速。在快速移動到待加熱的塑料零件表面后,僅需短短的數十秒鐘,即可將工件的表面按設定的深度快速塑化。一般,塑化時間最多只需要12s,當然,這還取決于待焊接零件的材料的特性。
與其他的紅外線焊接技術所不同的是,FRIMO的紅外線發生器采用了先進的控制系統, 其精確的無級調節機制可以讓操作人員通過精確定位來最優地控制焊接過程。操作人員可根據曲面結構,單獨對每個紅外線加熱器的功率進行設置,以保證零件的各個部分熔化的一致性,從而取得良好的焊接質量。
為了避免紅外線輻射到那些不需要加熱的區域,通常要使用所謂的“屏蔽板”。
展開 之后,系統會把 “電信號強度” 和 “溫度” 對應起來,再通過 “偽彩映射” 技術,給不同溫度的區域賦予不同顏色 ——比如低溫區域用藍色、綠色表示,中溫區域用黃色、橙色表示,高溫區域用紅色、紫色表示。
最后,經過處理的信號會傳輸到顯示屏,我們看到的就是一張 “彩色熱圖像”:通過顏色分布,能直觀判斷目標的溫度差異,比如電機熱圖像中,紅色斑點就是過熱故障點。
文章轉載自:光電資訊。 僅分享,侵權刪。
威睛光學紅外類產品包括手持紅外發射率測量儀、不同型號的長波非制冷紅外熱像儀、中波制冷紅外熱像儀等。覆蓋工業檢測、安防觀測、特種探測等全場景紅外探測需求,可在無光、黑夜、煙霧、沙塵等復雜環境下穩定運行,具備全天候探測能力。如想了解我司產品,歡迎加威:threephy
展開 與標準的3D激光掃描非常相似,只是這種方法使用紅外波長代替光學波長。由于測量場的尺寸以及分辨率和速度,這種方法還適用于生產過程中的質量控制或自動化應用。
△系統與熱輻射一起用于透明物體的3D檢測
系統使用紅外輻射,利用高能CO2激光照射物體。這會稍微加熱物體的表面,因為引入的熱能非常低,所以不會損壞對象。研究人員使用高功率密度的特殊透鏡,激光束垂直照射整個物體,激光的能量被被測物體吸收并部分重新發射。因此,物體表面的每個點對紅外探測器都是可見的。兩個熱像儀從兩個不同的角度分析對象上狹窄而強烈的紅外線所留下的熱特征。然后,利用兩個視角的信息計算空間像素,并合并為被測物體的精確尺寸。受熱和未受熱表面之間的溫差通常小于3°C。因此,這種方法也適用于敏感材料。
△MWIR3D測量原理
為了減少熱輻射滲入相鄰區域,并且不會混淆檢測器,研究人員使用專用的透鏡將激光照明精確地聚焦在較小的點上,不僅可以快速進行掃描,而且可以提高分辨率。研究人員說,精度可能小于0.01mm,這與目前最好的3D掃描儀相當。
△“Glass360Dgree”:首個用于檢查光學制造中的Glasele的MWIR3D系統
在Fraunhofer IOF,研究人員目前正在開發基于MWIR3D測量方法的各種系統。除了針對各種測量場景優化方法并應用于工業工廠外,由Martin Landmann和小組負責人Stefan Heist博士領導的團隊正在研究一種用于機器人技術的系統,致力于將實驗室設置轉換為盡可能緊湊和強大的生產空間,而這項技術可以使機器人識別并抓取透明物體。第一個使用MWIR3D測量原理的應用系統是“Glass360Dgree”,專為檢查光學產品中的玻璃元件而設計。
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?很多人好奇熱成像儀:明明看不見的熱量,怎么就變成了清晰的圖像?為什么有的熱成像儀能檢測遠距離目標,有的卻只能近距離使用?
在工業巡檢時,工程師無需拆解設備,就能發現電機內部的過熱隱患;夜間安防巡邏,安保人員即使在漆黑環境中,也能精準定位隱蔽的異常人員;消防救援現場,消防員穿透濃煙,快速找到受困者 —— 這些 “透視” 般的操作,都離不開紅外熱成像儀的助力。
紅外熱成像儀的核心邏輯
在現代紅外技術應用中,有一個關鍵參數常常被忽視,卻又無處不在——發射率。它不僅是紅外測溫精準性的決定因素,更是紅外隱身、材料檢測、節能環保等眾多領域的核心密碼。今天,我們就從威睛光學的專業視角,帶您深入了解手持式紅外發射率測量技術及其廣闊的應用場景。
一、什么是發射率?為什么它如此重要?
在自然界中,一切溫度高于絕對零度的物體都會向外輻射紅外能量。但不同材料輻射紅外能量的能力各不相同——有的擅長輻射
紅外熱成像技術正成為現代安防體系中的關鍵感知手段,有效彌補了傳統安防在復雜環境下的監測短板,實現全方位、全天候的安全守護。
傳統安防依賴可見光攝像頭、紅外對射等設備,在夜間、弱光、雨霧等惡劣天氣下往往監控效果不佳,存在安全隱患。紅外熱成像技術基于熱輻射探測原理,具備強穿透、全天候的監控能力,突破了環境與時間的限制,廣泛應用于邊境防護、關鍵基礎設施安保、城市安全及消防救援等領域
遠程遙控技術又稱為遙控技術,是指實現對被控目標的遙遠控制,在工業控制、航空航天、家電領域應用廣泛。紅外遙控是一種無線、非接觸控制技術,具有抗干擾能力強,信息傳輸可靠,功耗低,成本低,易實現等顯著優點,被諸多電子設備特別是家用電器廣泛采用,并越來越多的應用到計算機和手機系統中。
紅外線又稱紅外光波,在電磁波譜中,光波的波長范圍為0.01um~1000um。用近紅外作為遙控光源,是因為紅外發射器件
規格如下:
波長:10μm
焦距:80mm
F數:2
FOV:30°
OpticStudio提供了一個名為INFRARED.AGF的紅外用材料玻璃目錄,如下圖所示。 這在設計紅外光學器件時是很有用的。
本文在初始數據的基礎上進行了優化,具體如下。
評價函數設置如下:
第一行設置操作數EFFL,它指定了焦距。
第二行設置操作數TOTR,它返回從第一平面到圖像平面的總厚度
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家庭影音系統
上影院,去KTV,一鍵就到
家也可以成為娛樂中心,利用多媒體娛樂平臺,運用先進的微電腦技術、無線遙控技術和紅外遙控技術,在程序指令的精確控制下,把機頂盒、衛星接收機、DVD、電腦等多路信號源,能夠根據用戶的需要,發送到每一個房間的電視機、音響等終端設備上,實現一機共享客廳的多種視聽設備。
2021年7月3日,南極熊從外媒了解到,去年挪威公司Visitech發布了能夠燒結塑料粉末的滾動式DLP投影儀的消息,宣布3D打印了尼龍粉末。據稱,它有可能在粉末床熔融(PBF)的領域中開辟出一種高產量和低成本的新方法。這種新的紅外(IR)PBF技術被稱為直接圖像紅外燒結(DIS)。但南極熊更喜歡叫它為“面燒結”。
紅外面曝光技術,一次燒結一層
導讀:隨著3D打印的普及,建模技術也有了飛速的發展。掃描建模是一種新型、快捷的創建3D模型的方式。但是,許多掃描儀器只能掃描沒有光反射的物體,遇到透明物體只能先噴涂一層不反光涂料,然后進行掃描。那么,真的就沒有透明材料掃描儀了么?
南極熊獲悉,德國Fraunhofer Institute應用光學與精密工程學院IOF的研究人員于2021年5月4日宣布開發了一種新的3D掃描方法,可用于反射物體
據外媒報道,人眼會錯過很多隱藏在光波波長內的事物,但是紅外攝像頭可以捕捉到植物光合作用、冷恒星燃燒以及電池發熱時發出的光,可以透過煙、霧和塑料看到東西。但是紅外線攝像頭比可見光攝像頭貴得多,紅外線的能量比可見光小,因此更難捕捉。但是,美國芝加哥大學(the University of Chicago)的科學家們獲得了一項技術突破,可能未來可以實現價格更優惠的紅外攝像頭,從而使紅外攝像頭可以用于手機等普通消費電子產品
目前,在市場上已有多種焊接技術被用于塑料零部件的焊接,包括:超聲波焊接、熱板焊接、激光焊接、振動摩擦焊接、紅外線焊接、熱樁焊接以及熱風焊接等。在這些焊接工藝中,紅外線焊接技術以其特有的優勢而越來越受到市場的青睞。該技術的一大優點是,它是采用非接觸式的加熱方式對塑料工件進行加熱。兩個待焊接的零件表面在紅外線的照射下可快速熔化,經壓合冷卻后即粘接在一起,并可獲得極高的焊接強度。這就意味著即使是復雜的三維待焊接面也可以被塑化