Généralités À Propos De L'énergie Infrarouge Et De L'imagerie Thermique - FLIR DM285 Manuel D'utilisation

Multimètre à imagerie avec igm et bluetooth
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12.3 Généralités à propos de l'énergie infrarouge et de l'imagerie
thermique
Un imageur 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 en noir. Tous les
autres éléments sont représentés par une nuance de gris entre le blanc et le noir. Le DM285 offre également
des images en couleur pour simuler les températures chaudes (couleurs les plus claires) et les températures
froides (couleurs les plus sombres).
S'habituer à l'imagerie thermique peut prendre un certain temps. Comprendre les grandes lignes de la
différence entre une caméra thermique et une caméra visible vous permettra de tirer le meilleur du DM285.
L'une des différences entre les caméras thermiques et les visibles est la provenance de l'énergie qui crée
l'image. Pour l'affichage de l'image d'une caméra ordinaire, il faut une source de lumière visible (quelque
chose de chaud, comme le soleil ou d'autres couleurs) qui se reflète sur les objets que cadre la caméra. Il en
va de même avec la vision humaine ; la grande majorité de ce qu'on voit repose sur l'énergie lumineuse
réfléchie. En revanche, la caméra thermique détecte l'énergie émanant directement des objets dans le
cadre.
C'est pourquoi des objets chauds comme les pièces d'un moteur et les tuyaux d'échappement apparaissent
en blanc, tandis que le ciel, les flaques d'eau et les autres objets froids apparaissent sombres (ou frais). Avec
un peu d'expérience, vous interpréterez facilement les scènes comportant des objets familiers.
L'énergie infrarouge fait partie d'une gamme complète de rayonnements que l'on appelle le spectre
électromagnétique. Le spectre électromagnétique comprend notamment les rayons gamma, les rayons X, les
ultraviolets, les rayons visibles, les rayons infrarouges, les microondes (RADAR) et les ondes radio. La seule
chose qui les distingue est la longueur d'onde ou la fréquence. Toutes ces formes de rayonnements se
déplacent à la vitesse de la lumière. Les rayonnements infrarouges se situent entre les portions visibles et
RADAR du spectre électromagnétique.
La première source de radiations infrarouges est la chaleur, ou le rayonnement thermique. Chaque objet
ayant une température rayonne dans la portion infrarouge du spectre électromagnétique. Même un objet
très froid, par exemple un glaçon, émet des rayonnements infrarouges. Lorsqu'un objet n'est pas assez
chaud pour émettre des rayonnements lumineux visibles, il émet l'essentiel de son énergie sous forme de
rayonnements infrarouges. Le charbon chaud, par exemple, n'émet pas de lumière, mais il émet des
rayonnements infrarouges que nous ressentons par la chaleur. Plus l'objet est chaud, plus la quantité émise
de rayonnement infrarouge est importante.
Les appareils d'imagerie infrarouge produisent une image de rayonnement infrarouge ou de « chaleur »
invisible à l'œil humain. Il n'y a pas de couleurs ni de « nuances » de gris dans l'infrarouge, seulement des
intensités variables d'énergie rayonnée. L'imageur infrarouge convertit cette énergie en une image que nous
pouvons interpréter.
Le centre Infrared Training FLIR offre une formation (notamment en ligne) et une certification dans tous
FLIR DM285 MANUEL D'UTILISATION
les domaines de la thermographie : http://www.infraredtraining.com/.
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Identifiant du document : DM285-fr-FR_AB

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