
1、像素的選擇:首先要確定購買紅外熱像儀的像素級別,大多紅外熱像儀的級別和像素有關。民用紅外熱像儀中相對高端的產品像素為640*480=307,200,此高端紅外熱像儀拍攝的紅外圖片清晰細膩,在12米處測量的最小尺寸是0.5*0.5cm。中端紅外熱像儀的像素為320*240=76,800,在12米處測量的最小尺寸是1*1cm;低端紅外熱像儀的像素為160*120=19,200,在12米處測量的最小尺寸是2*2cm。
2、測溫範圍和被測物:根據被測物體的溫度範圍確定測溫範圍,來選擇合適溫度段的紅外熱像儀。目前市場上的紅外熱像儀大多會分成幾個溫度檔,比如-40-120℃ 0-500℃,並不是溫度檔跨度越大越好,溫度檔的跨度小測溫相對會更準確些。另外一般紅外熱像儀需要測量500℃以上的物體時,則需要配備相應的高溫鏡頭。
3、溫度解析度:溫度解析度體現了一台紅外熱像儀的溫度敏感性,溫度解析度越小紅外熱像儀對溫度的變化感知越明顯,選擇時儘量選擇此參數值小的產品。紅外熱像儀測試被測物的主要目的是通過溫度差異找出溫度故障點,測量單個點的溫度值並沒有太大意義,主要是通過溫度差異來找相對的熱點,起到預維護的作用。
4、空間解析度:簡單來說空間解析度越小測溫越準確,空間解析度較小時,被測最小目標覆蓋了紅外熱像儀的像素,測試的溫度即被測目標的溫度。如果空間解析度較高,被測的最小目標不能完全覆蓋紅外熱像儀的像素,測試目標就會受到其環境輻射的影響,測試溫度是被測目標及其周圍溫度的平均溫度,數值不夠準確。高空間解析度,被測點的溫度較準確,空間解析度低,測試溫度為被測點及其周圍環境溫度的平均值。
5、溫度穩定性:紅外熱像儀的核心部件為紅外探測器,目前主要有兩種探測器氧化釩晶體和多晶硅探測器,氧化釩探測器主要的優勢是測溫視域MFOV(Measurement Field of View)為1,溫度測量是精確到1個像素點。Amorphous Silicon(多晶體硅)感測器, MFOV為9,即每點的溫度是基於3×3=9個像素點平均而獲得。氧化釩探測器的溫度穩定性好、壽命長,溫度漂移小。NEC紅外熱像儀均使用氧化釩探測器,回收了曾銷售給香港客戶的10多臺NEC紅外熱像儀(主要為9100/5102/ 7700系列),發現5年來客戶購買的NEC紅外熱像儀溫度準確度依然維持在±2%或2℃, 沒有溫度漂移,很穩定,唯一一台不過關的是5年前售出的熱像儀,客戶每星期都使用, 標定結果差了3度,為其做了調整,已經恢復正常使用。

6、紅外與可見光圖像的組合功能:如果紅外圖像和可見光圖像組合顯示就減少了大量工作,可根據可見光圖片來判斷紅外圖片中熱點的未知,同時報告自動生成也會大大減少操作時間。
7、延長曝光時間:延長曝光時間——專業照相的必然選擇,∑2、∑4、∑8、 ∑16等功能,特別在檢測北立面或者陽光照不到的地方很有優勢。使用了∑功能,增加了曝光時間,圖像更清晰,更容易發現缺陷部位。
8、售後服務支援及定期校準:紅外熱像儀每隔幾年都要用標楷體輻射校正源進行溫度校來確保溫度檢測的準確性,這需要供應商具有強大的售後能力和校準服務條件。在香港具有自己的校準實驗室。
9、專業的培訓:紅外熱像儀使用有很多操作技巧,分析紅外圖像來提高生產品質需要專業的報告支援,這就需要供應商能提供專業高品質的培訓,能為客戶提供國際水準的LEVEL1,LEVEL2,LEVEL3培訓並進行現場測試指導。歐美大地有培訓中心提供專業的培訓服務。
經營範圍涉及紅外熱像儀、紫外成像儀、局放儀、電暈檢測儀、紅外測溫儀、聲發射、超聲波、磁粉滲透儀、靜動態數據採集儀等無損檢測儀器設備。