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As câmeras infravermelhas têm essas funções além da medição de temperatura

A identificação precisa da temperatura é uma das principais funções das câmeras de imagem térmica, mas talvez você não saiba que a função e a aplicação das câmeras de imagem térmica não são apenas para identificar a temperatura.

Todos nós gostamos de bicicletas leves, mas você conhece os segredos? Os quadros modernos das bicicletas são feitos de plástico reforçado com fibra de carbono, mas os plásticos reforçados com fibra de carbono ocasionalmente apresentam defeitos e, em casos graves, tragédias com risco de vida, os cientistas aplicam o infravermelho FLIR A qualidade da imagem térmica da tecnologia de fabricação de plástico reforçado com fibra de carbono é mais madura e perfeito.

Coincidentemente, os pesquisadores de Champagne usaram câmeras de imagem térmica flir para visualizar a volatilização do CO2 durante o processo de vazamento, tornando as pessoas ainda mais surpreendentes. Descobertas recentes indicam que o método atual de servir champanhe pode fazer com que o champanhe perca seu aroma e, assim, perca seu sabor. Os pesquisadores acreditam que o champanhe deve ser servido como uma cerveja, e as câmeras de imagem térmica desempenham um papel importante nessa descoberta.

Além disso, os cientistas usaram câmeras de imagem térmica FLIR para garantir o preenchimento seguro dos cilindros de oxigênio e testar a resposta de diferentes materiais e componentes ao oxigênio sob diferentes condições de pressão e temperatura. As câmeras de imagem térmica também podem ajudar a melhorar o design aerodinâmico supersônico, os componentes de teste e sua capacidade de suportar o fluxo de ar supersônico e muito mais.

A partir da aplicação de câmeras infravermelhas, devemos ter imaginado que a câmera de imagem térmica FLIR é muito poderosa e amplamente utilizada. Então, o que é a câmera de imagem térmica? Qual é o princípio de funcionamento da câmera de imagem térmica? O que é chamado de "infravermelho"? Nosso olho nu só pode detectar radiação eletromagnética na luz visível. Além disso, todas as outras formas de radiação eletromagnética são invisíveis a olho nu, como a radiação infravermelha. Uma câmera infravermelha registra a energia radiante produzida pela parte infravermelha do espectro eletromagnético e a converte em uma imagem visível a olho nu.

Ou a câmera infravermelha que todo mundo entende ainda é um dispositivo de ponta. De fato, é tão simples quanto uma câmera de vídeo ou uma câmera digital. O papel da câmera de imagem térmica FLIR é capturar e registrar a distribuição de calor e as mudanças térmicas em tempo real, ajudando engenheiros e pesquisadores. Observe e meça com precisão o coeficiente de temperatura do modo de calor, dissipação de calor, vazamento de calor, etc. em equipamentos, produtos e processos. A câmera de imagem térmica FLIR reconhece mudanças de temperatura tão pequenas quanto 0,02 ° C. Seu desempenho superior, tecnologia de detecção de ponta e algoritmos matemáticos avançados medem com precisão a temperatura dos objetos de -80 ° C a +3000 °.

Além das aplicações acima, o campo de aplicação das câmeras de imagem térmica FLIR está além da imaginação. Os cientistas das placas de circuito impresso enfrentam o desafio de equilibrar desempenho ou custo enquanto gerenciam a dissipação de calor. Com imagens térmicas, os engenheiros podem observar facilmente os padrões térmicos em seus equipamentos fabricados e fazer análises quantitativas. Além disso, as câmeras de imagem térmica podem ser usadas para indicar propriedades do material e realizar medições de temperatura sem contato nas condições mais exigentes. Uma variedade de tipos de sensores infravermelhos e propriedades ópticas fazem da imagem térmica infravermelha parte integrante de muitos ambientes de pesquisa. Além disso, a combinação de uma câmera infravermelha e um microscópio forma um microscópio de imagem térmica infravermelha que fornece a medição precisa da temperatura de um objeto alvo de pelo menos 3 mícrons. Os fabricantes de produtos eletrônicos usam microscopia de imagem térmica por infravermelho para determinar o desempenho térmico de componentes e substratos semicondutores sem fazer contato físico.