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在先进合金的精密加工中,激光焊接的质量与熔池温度的精确控制直接相关。然而,在高温、高压及电磁干扰的复杂焊接环境中,传统的测温方法往往失效,使得精确控温成为一大挑战。主要的困难包括光谱重叠、对焦不稳、响
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热成像仪的核心是红外焦平面阵列(IR FPA)传感器,但其原始图像会因各像素之间固有的增益和偏移差异而产生大量“空间噪声”。这种噪声虽然不随时间变化,却严重影响图像的均匀性和质量。因此,所有热成像仪都必须在
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在高温材料加工(如钢铁“闪速处理”)等工业环境中,精确的温度测量对于控制材料的微观结构和性能至关重要 。然而,在这些过程中,由淬火等工序产生的水蒸气和液态水滴会严重干扰非接触式红外测温的准确性。水和蒸
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1. 像素首先,我们应该确定红外热像仪的像素级别。大多数红外热像仪的级别都与像素有关。民用红外热像仪中,相对高端产品的像素为 640×480=307200。这种高端红外热像仪拍摄的红外图像清晰、细节丰富,在12米
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在现代工业的炽热核心——无论是熔融的金属、通红的玻璃液还是旋转的水泥窑——精确的温度是决定成败的命脉。在这些极端环境中,一个可靠、瞬时且精准的测温方案至关重要。作为非接触式测温领域,上海明策电子科技有