红外热像仪拍摄的热图像中,反射干扰是常见的误差来源,它由被测物体表面反射周围高温物体的红外辐射引起,可能掩盖真实温度或产生虚假高温点。准确识别反射干扰是保证德国optris红外热像仪测温精度的前提,需结合物体特性、环境因素和图像特征综合判断。
从图像特征来看,红外热像仪的反射干扰通常呈现“局部异常高温区”,且形状与周围高温物体轮廓相似。例如,在车间内拍摄管道时,如果附近有高温炉,管道表面可能反射炉体的红外辐射,热像图中会出现与炉口形状相似的亮斑,而实际用接触式测温仪检测,管道温度并无异常。此外,反射干扰的温度值往往与反射源温度接近,且随观测角度变化明显——改变热像仪拍摄方向,亮斑位置或强度会显著变化,而物体真实的温度异常则相对稳定。
从物体表面特性判断,金属、玻璃等低发射材料更容易产生反射干扰,因为它们反射的红外辐射远多于自身发射的。例如,不锈钢管道的发射率约0.1-0.3,如果周围有暖气片,热像图中管道的“高温区”多为反射所致。而高发射率物体反射率低,反射干扰相对较弱,热图像更接近真实温度分布。
识别反射干扰的实用方法包括:一是对比法,用不同角度拍摄同一物体,如果是“高温区”那么位置或亮度变化明显,就可能是反射;二是遮挡法,用低发射率挡板遮挡被测物体与疑似热源之间的视线,如果热像图中异常区域消失,即可确认是反射干扰;三是发射率修正,在仪器中提高被测物体的发射率参数,如果“高温区”亮度降低,也能辅助判断。
在工业检测中,忽略反射干扰也可能导致误判,例如将管道的反射高温误认为内部堵塞,会造成不必要的停机维修。因此,掌握反射干扰的识别技巧,是提升德国optris红外热像检测可靠性的一个重要环节。
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