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Whitepaper

Leitfäden zur Infrarot-Thermometrie und Thermografie: Best Practices für Infrarotmessungen

Der Optris Whitepaper-Bereich bietet ausführliche technische Dokumente mit Schwerpunkt auf der praktischen Umsetzung und Optimierung der berührungslosen Infrarot-Temperaturmessung. Aufbauend auf den physikalischen Grundlagen, die in der Knowledge Library erläutert werden, übertragen diese Dokumente die Theorie auf reale technische Anwendungsfälle und behandeln messtechnische Herausforderungen in verschiedenen industriellen Anwendungen.

Diese Whitepaper umfassen Kaufberatungen sowie allgemeine Best Practices für die stationäre industrielle Infrarot-Temperaturmessung.

01. Auswahlhilfe – Pyrometer

Pyrometer sind unverzichtbare Messgeräte in zahlreichen Industriezweigen und ermöglichen genaue, berührungslose Temperaturmessungen über einen breiten Temperaturbereich – von der Überwachung von Kühlketten bis hin zur Steuerung von Hochtemperaturprozessen in der Glas- und Metallproduktion.

01. Auswahlhilfe – Pyrometer

02. Auswahlhilfe – Wärmebildkameras

Die Thermografie ist eine äußerst flexible und berührungslose Technologie, die in zahlreichen Industriezweigen eine wichtige Rolle spielt. Durch die Erfassung von Infrarotstrahlung

02. Auswahlhilfe – Wärmebildkameras

03. IR-Pyrometer im Vergleich zu IR-Kameras

Zwei Hauptinstrumente dominieren die berührungslose Temperaturmessung: Wärmebildkameras und Pyrometer. Diese Technologien erfüllen unterschiedliche Aufgaben – Infrarotkameras erfassen Wärmebilder über mehrere Messpunkte hinweg, um Temperaturverteilungen auf Oberflächen oder in Bereichen abzubilden.

03. IR-Pyrometer im Vergleich zu IR-Kameras

04. Kurzwellig vs. langwellig

Nach dem Planckschen Strahlungsgesetz emittiert ein heißeres Objekt deutlich mehr Infrarotenergie, wobei sich das Maximum seines Emissionsspektrums mit steigender Temperatur zu kürzeren Wellenlängen verschiebt.

04. Kurzwellig vs. langwellig

05. Einfarbig vs. zweifarbig

Infrarotpyrometer gibt es in zwei Hauptvarianten: Einfarben- und Zweifarbenpyrometer. Zweifarbenpyrometer werden auch als Quotienten- oder Zweiwellenlängenpyrometer bezeichnet.

05. Einfarbig vs. zweifarbig

06. Wärmebildkamera vs. Infrarotkamera

Infrarot- und Wärmebildkameras werden häufig zusammen genannt, erfüllen jedoch unterschiedliche Aufgaben und verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten. Im weitesten Sinne sind Wärmebildkameras eine spezielle Untergruppe der Infrarotkameras.

06. Wärmebildkamera vs. Infrarotkamera

07. Detektor vs. optische Auflösung

Die meisten industriellen Infrarotkameras verwenden ungekühlte Mikrobolometer, um Objekttemperaturen zu messen oder entfernte Ziele sichtbar zu machen. Fortschritte bei den Fertigungsverfahren, insbesondere das Wafer-Level-Vakuum-Packaging für Dünnschicht-Bolometer, haben die Herstellungskosten deutlich gesenkt und damit eine breitere Nutzung in industriellen Anwendungen ermöglicht.

07. Detektor vs. optische Auflösung

08. IFOV vs. MFOV

Infrarotkameras werden häufig anhand zweier unterschiedlicher Kenngrößen für das Sichtfeld beschrieben, die jeweils leicht unterschiedliche Fragestellungen beantworten. Das Instantaneous Field of View (IFOV), also das momentane Sichtfeld, beschreibt, wie viel von der Szene ein einzelnes Detektorelement durch die Optik erfassen kann.

08. IFOV vs. MFOV

09. 17 µm vs. 12 µm Pixelabstand

Zu den wichtigsten Parametern, die die Leistungsfähigkeit einer fest installierten Infrarotkamera bestimmen, gehört der Pixelabstand. Der Pixelabstand bezeichnet den Abstand zwischen den Mittelpunkten benachbarter Pixel auf dem Thermosensor.

09. 17 µm vs. 12 µm Pixelabstand

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