Vue D'ensemble De L'énergie Infrarouge Et De L'imagerie Thermique - FLIR CM275 Mode D'emploi

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11.3 Vue d'ensemble de l'énergie infrarouge et de l'imagerie thermique
Une caméra thermique génère une image en fonction des différences de température. Dans une
image thermique, l'élément le plus chaud de la scène apparaît en blanc et l'élément le plus froid
apparaît en noir. Tous les autres éléments sont représentés par une valeur d'échelle de gris entre
le blanc et le noir. Le CM275 propose également des images en couleurs pour simuler des
températures chaudes (couleurs plus claires) et des températures froides (couleurs plus foncées).
Un certain temps peut être nécessaire pour s'habituer à l'imagerie thermique. Une connaissance
de base des différences entre les caméras thermiques et la lumière du jour peut aider à obtenir
les meilleures performances du CM275.
L'une des différences entre les caméras thermiques et la lumière du jour concerne l'origine
de l'énergie pour créer une image. Lorsque vous visualisez une image avec une caméra ordinaire,
il doit y avoir une source de lumière visible (quelque chose de chaud, comme le soleil ou un
autre éclairage) qui reflète les objets de la scène dans la caméra. Ceci est vrai également avec
la vue humaine ; la grande majorité de ce que les gens voient repose sur l'énergie lumineuse
réfléchie. D'autre part, la caméra thermique détecte l'énergie rayonnée directement par les
objets de la scène.
C'est pourquoi les objets chauds tels que les composants sur les moteurs et les tuyaux
d'échappement apparaissent en blanc, tandis que le ciel, les flaques d'eau et d'autres objets
froids apparaissent dans des couleurs sombres (ou froides). Les scènes comportant des objets
familiers seront faciles à interpréter avec une certaine expérience.
L'énergie infrarouge fait partie d'une gamme complète de rayonnement appelée spectre
électromagnétique. Le spectre électromagnétique comprend les rayons gamma, les rayons X,
les ultraviolets, les ondes visibles, les infrarouges, les micro-ondes (RADAR) et les ondes radio.
La seule différence est leur longueur d'onde ou leur fréquence. Toutes ces formes de rayonnement
se déplacent à la vitesse de la lumière. Le rayonnement infrarouge se situe entre les parties visibles
et RADAR du spectre électromagnétique.
La principale source de rayonnement infrarouge est la chaleur ou le rayonnement thermique.
Tout objet ayant une température rayonne dans la partie infrarouge du spectre électromagnétique.
Même les objets très froids, comme un glaçon, émettent de l'infrarouge. Lorsqu'un objet n'est pas
suffisamment chaud pour rayonner la lumière visible, il émettra la plus grande partie de son
énergie dans l'infrarouge. Par exemple, le charbon actif peut ne pas dégager de lumière, mais il
émet des rayonnements infrarouges, que nous ressentons comme de la chaleur. Plus l'objet est
chaud, plus le rayonnement infrarouge émet.
Les dispositifs d'imagerie infrarouge produisent une image de rayonnement invisible infrarouge
ou de « chaleur » qui n'est pas observée par l'œil humain. Il n'y a pas de couleurs ou de
"nuances" de gris en infrarouge, seulement des intensités variables d'énergie rayonnée.
La caméra infrarouge convertit cette énergie en une image que nous pouvons interpréter.
le Centre de formation infrarouge FLIR offre une formation (y compris une formation en ligne)
et une certification dans tous les aspects de la thermographie :
http://www.infraredtraining.com/.
FLIR CM275 MANUEL D'UTILISATION
Identificateur de document : CM275-fr-FR_AC
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