FLIR Report Studio‎

Uživatelská příručka

FLIR Report Studio‎

1.3

1  Vyvázání se ze záruky

1.1  Vyvázání se ze záruky

Všechny výrobky společnosti FLIR Systems mají záruku proti vadám materiálu a výrobním vadám po dobu jednoho (1) roku od data doručení původní zakázky. Tuto záruku lze uplatnit, jestliže výrobky byly normálně skladovány a používány podle pokynů společnosti FLIR Systems.
Výrobky, které nevyrobila společnost FLIR Systems, ale které jsou součástí systémů dodávaných společností FLIR Systems původnímu kupujícímu, mají záruku (pokud je poskytována) určenou pouze příslušným dodavatelem a společnost FLIR Systems za takovéto výrobky nenese žádnou odpovědnost.
Záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenosná. Záruku nelze uplatnit na žádný výrobek, který byl nějakým způsobem nesprávně používán, neudržován, poškozen nebo provozován při abnormálních podmínkách. Na spotřební části se záruka nevztahuje.
Jestliže dojde k poškození výrobku, které je kryto zárukou, výrobek nesmí být dále používán, aby se zabránilo dalšímu poškození. Zákazník musí vadu okamžitě nahlásit společnosti FLIR Systems (nebo jejímu zástupci), jinak nebude možné záruku uplatnit.
Společnost FLIR Systems zdarma opraví nebo vymění každý vadný výrobek, jestliže bude na základě odborné prohlídky prokázána u výrobku vada materiálu či výroby a jestliže bude tento výrobek, jak již bylo uvedeno, vrácen společnosti FLIR Systems v záruční době, tj. do jednoho roku.
Společnost FLIR Systems nenese odpovědnost za vady výrobku kromě výše uvedených a neposkytuje na ně záruku.
Žádná další záruka není vyjádřena ani předpokládána. Společnost FLIR Systems se výslovně zříká předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti k určitému účelu.
Společnost FLIR Systems není odpovědná za žádná přímá, nepřímá, speciální, náhodná či úmyslná poškození nebo ztrátu, ať jsou tato založena na smlouvě, deliktu nebo jiném právním základě.
Tato záruka se bude řídit švédským právem.
Jakákoliv pře, spor nebo požadavek vyplývající z této záruky nebo ve spojení s ní bude s konečnou platností urovnán arbitráží podle pravidel arbitrážního soudu Stockholmské obchodní komory. Místem arbitráže bude Stockholm. Jednací jazyk v arbitrážním řízení bude angličtina.

1.2  Statistické údaje o používání

Společnost FLIR Systems si vyhrazuje právo sběru anonymních statistických údajů o používání za účelem udržování a zlepšování kvality softwaru a služeb.

1.3  Změny registru

Položka registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel bude automaticky změněna na úroveň 2, pokud služba FLIR Camera Monitor zjistí, že kamera FLIR je připojena k počítači kabelem USB. Změna bude provedena pouze v případě, že zařízení kamery implementuje vzdálenou síťovou službu, která podporuje síťová přihlášení.

1.4  Autorská práva

© 2016, FLIR Systems, Inc. Všechna práva celosvětově vyhrazena. Žádná část softwaru včetně zdrojového kódu nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována nebo překládána do jakéhokoliv přirozeného nebo počítačového jazyka v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronicky, magneticky, opticky, ručně nebo jinak, bez předchozího písemného souhlasu společnosti FLIR Systems.
Tato dokumentace, ani žádná její část, nesmí být bez předchozího písemného souhlasu firmy FLIR Systems kopírována, fotograficky kopírována, reprodukována, překládána nebo přenášena na žádné elektronické médium či do strojově čitelné formy.
Názvy a značky uvedené na výrobcích v této příručce jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti FLIR Systems a/nebo jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky, obchodní názvy nebo názvy společností zmíněné v této příručce se používají pouze pro identifikaci a jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

1.5  Záruka kvality

Systém řízení kvality, v němž jsou tyto výrobky vyvíjeny a vyráběny, byl ověřen podle normy ISO 9001.
Výrobky společnosti FLIR Systems se neustále vyvíjejí. Společnost si proto vyhrazuje právo provádět bez předchozího oznámení změny a vylepšení jakéhokoli výrobku.

2  Informace pro uživatele

2.1  Uživatelská fóra

Na našich uživatelských fórech si můžete vyměňovat nápady a diskutovat o potížích a řešeních infračervených technologií s jinými odborníky na termografická měření po celém světě. Fóra jsou přístupná na této webové stránce:
http://forum.infraredtraining.com/

2.2  Školení

Další informace o školení k používání infračerveného vybavení naleznete na adrese:

2.3  Aktualizace dokumentace

Naše příručky se aktualizují několikrát za rok a také pravidelně vydáváme oznámení o kritických změnách výrobků.
Pro přístup k nejnovějším příručkám, překladům příruček a oznámením přejděte na kartu Download na:
Registrace on-line zabere pouze několik minut. V oblasti pro stahování také naleznete nejnovější vydání příruček pro další naše výrobky, jakož i příručky pro naše starší a zastaralé výrobky.

2.4  Aktualizace softwaru

Společnost FLIR Systems pravidelně vydává aktualizace softwaru a software můžete aktualizovat za použití této aktualizační služby. V závislosti na vašem softwaru lze aktualizační službu nalézt v jednom nebo obou z následujících umístění:
  • Spustit > FLIR Systems > [Software] > Vyhledat aktualizace.
  • Nápověda > Vyhledat aktualizace.

2.5  Důležitá poznámka k této příručce

Společnost FLIR Systems vydává obecné příručky, které popisují několik variant softwaru obsaženého v sadě.
Tato příručka tedy může obsahovat popisy a vysvětlení, které se nevztahují na vaši variantu softwaru.

2.6  Dodatečné údaje o licenci

Pro každou zakoupenou softwarovou licenci platí, že software je možné instalovat, aktivovat a používat na dvou zařízeních, např. na jednom laptopu pro sběr dat v terénu a na jednom stolním počítači k analýze v kanceláři.

3  Nápověda pro zákazníky

Graphic

3.1  Obecně

Nápovědu pro zákazníky naleznete na adrese:

3.2  Odeslání dotazu

Abyste mohli zaslat dotaz na nápovědu pro zákazníky, musíte být registrovaným uživatelem. Registrace prostřednictvím Internetu zabere pouze několik minut. Pokud chcete pouze prohledávat stávající otázky a odpovědi znalostní báze, nemusíte být registrovaným uživatelem.
Chcete-li odeslat dotaz, ujistěte se, zda máte po ruce následující informace:
  • Model kamery
  • Výrobní číslo kamery
  • Komunikační protokol nebo způsob komunikace mezi kamerou a vaším zařízením (například čtečka karet SD, HDMI, Ethernet, USB, nebo FireWire)
  • Typ zařízení (PC/Mac/iPhone/iPad/Android apod.)
  • Verze všech programů od společnosti FLIR Systems
  • Úplný název, číslo publikace a číslo revize vaší příručky

3.3  Soubory ke stažení

Na stránce pomoci zákazníkům můžete rovněž stáhnout následující položky, pokud je lze použít pro příslušný produkt:
  • Aktualizace firmwaru pro infračervenou kameru.
  • Aktualizace softwaru pro osobní počítač/Mac.
  • Freewarové a testovací verze softwaru pro osobní počítač/Mac.
  • Uživatelská dokumentace pro aktuální, zastaralé nebo staré produkty.
  • Technické výkresy (ve formátu *.dxf a *.pdf).
  • Datové modely CAD (ve formátu *.stp).
  • Příspěvky o aplikacích.
  • Technické listy.
  • Katalogy produktů.

4  Úvod

Graphic
FLIR Report Studio je softwarová sada zvlášť navržená pro snadné vytváření zpráv z měření.
K činnostem, které lze v aplikaci FLIR Report Studio provádět, například patří:
  • Přesunutí obrazů z kamery do počítače.
  • Přidávání, přesouvání a úprava velikosti měřicích nástrojů u libovolného infračerveného snímku.
  • Vytváření zpráv ve formátu Microsoft Word a PDF ze snímků dle vaší volby.
  • Přidávání záhlaví, zápatí a log do souborů se snímky.
  • Vytvořte si vlastní šablony zpráv.

5  Instalace

5.1  Požadavky na systém

5.1.1  Operační systém

FLIR Report Studio podporuje komunikaci prostřednictvím USB 2.0 a 3.0 pro následující operační systémy pro osobní počítače:
  • Microsoft Windows 7, 32bitová verze.
  • Microsoft Windows 7, 64bitová verze.
  • Microsoft Windows 8, 32bitová verze.
  • Microsoft Windows 8, 64bitová verze.
  • Microsoft Windows 10, 32bitová verze.
  • Microsoft Windows 10, 64bitová verze.

5.1.2  Hardware

  • Osobní počítač s dvoujádrovým procesorem 2 GHz.
  • Minimálně 4 GB paměti RAM (doporučeno 8 GB).
  • Pevný disk 128 GB, minimálně 15 GB volného místa na disku.
  • Jednotka DVD-ROM.
  • Podpora pro DirectX 9 grafiku s následujícím vybavením:
    • Ovladač WDDM
    • 128 MB grafické paměti (minimum)
    • Hardwarový Pixel Shader 2.0
    • 32 bitů na pixel
  • Monitor SVGA (1024 × 768) (nebo s vyšším rozlišením).
  • Přístup k Internetu (může být placený)
  • Zvukový výstup
  • Klávesnice a myš nebo kompatibilní polohovací zařízení.

5.2  Instalace FLIR Report Studio‎

5.2.1  Postup

Použijte následující postup:

6  Správa licencí

6.1  Probíhá aktivace vaší licence

6.1.1  Obecně

Při prvním spuštění FLIR Report Studio si budete moci vybrat jednu z následujících možností:
  • Aktivovat FLIR Report Studio online.
  • Aktivovat FLIR Report Studio e-mailem.
  • Zakoupit FLIR Report Studio a získat sériové číslo pro aktivaci.
  • Používat FLIR Report Studio zdarma během zkušebního období.

6.1.2  Obrázek

Graphic

Obrázek 6.1  Dialogové okno aktivace.

6.1.3  Probíhá aktivace FLIR Report Studio‎ online

6.1.4  Aktivace FLIR Report Studio‎ e-mailem

6.1.5  Aktivace softwaru FLIR Report Studio‎ v počítači bez přístupu k internetu

Pokud nemáte počítač s přístupem k internetu, můžete z jiného počítače požádat o odblokovací klíč prostřednictvím e-mailu.

6.2  Probíhá přenos vaší licence

6.2.1  Obecně

Licenci můžete převádět z jednoho počítače do druhého, pokud nepřesáhnete počet zakoupených licencí.
Takto máte možnost používat software například na jednom stolním počítači a jednom laptopu.

6.2.2  Obrázek

Graphic

Obrázek 6.5  Prohlížeč licence (obrázek slouží pouze jako příklad).

6.2.3  Postup

6.3  Probíhá aktivace doplňkových softwarových modulů

6.3.1  Obecně

Pro některý software můžete zakoupit doplňkové moduly od společnosti FLIR Systems. Než budete moci modul použít, je třeba jej aktivovat.

6.3.2  Obrázek

Graphic

Obrázek 6.6  Prohlížeč licence zobrazující dostupné softwarové moduly (obrázek slouží pouze jako příklad).

6.3.3  Postup

7  Přihlášení

7.1  Obecně

Při prvním spuštění softwaru FLIR Report Studio se musíte přihlásit pomocí účtu zákaznické podpory společnosti FLIR. Pokud již máte účet zákaznické podpory společnosti FLIR, můžete použít stejné přihlašovací údaje.
  • Během přihlašování musí mít počítač přístup k internetu.
  • Do odhlášení se nemusíte při používání softwaru FLIR Report Studio znovu přihlašovat.

7.2  Postup přihlášení

Použijte následující postup:

7.3  Odhlášení

Normálně není nutné se odhlašovat. Pokud se odhlásíte, budete se muset při spuštění softwaru FLIR Report Studio znovu přihlásit.

Použijte následující postup:

8  Pracovní postup

8.1  Obecně

Při provádění infračervené kontroly obvykle dodržujete typický pracovní postup. V této části je uveden příklad pracovního postupu pro infračervené kontrole.

9  Vytváření infračervených zpráv

9.1  Obecně

Průvodce FLIR Report Studio umožňuje jednoduché a efektivní vytváření zpráv. Průvodce nabízí možnost jemných úprav a nastavení zprávy ještě před vytvořením. Můžete si vybrat různé šablony zpráv, přidávat snímky, upravovat snímky, posouvat snímky nahoru a dolů a přidávat vlastnosti zprávy, jako jsou informace o zákazníkovi a informace o prohlídce.
Využití průvodce FLIR Report Studio představuje nejjednodušší způsob, jak vytvořit zprávu. Zprávu ovšem můžete vytvořit také z prázdného dokumentu Microsoft Word, přidáváním a odstraňováním objektů a úpravami vlastností objektů podle popisu v části 12.2 Správa objektů ve zprávě.

9.2  Typy zpráv

Pomocí průvodce FLIR Report Studio můžete vytvořit následující typy zpráv:
FLIR Report Studio se dodává včetně několika šablon zpráv. Můžete také vytvářet své vlastní šablony, viz část 13 Vytváření šablon zprávy.

9.3  Prvky obrazovky průvodce FLIR Report Studio‎

9.3.1  Okno šablona

9.3.1.1  Obrázek

Graphic

9.3.1.2  Vysvětlení

9.3.2  Okno snímku

9.3.2.1  Obrázek

Graphic

9.3.2.2  Vysvětlení

9.3.3.1  Nabídka Soubor

Nabídka Soubor obsahuje následující příkazy:
  • Uložit relaci. Kliknutím uložíte relaci. Více informací najdete v části 9.5 Ukládání relace.
  • Načíst relaci. Kliknutím načtete relaci. Více informací najdete v části 9.5 Ukládání relace.
  • Konec. Kliknutím ukončíte průvodce FLIR Report Studio. Aplikace se zavře a veškerá neuložená data budou ztracena.

9.3.3.2  Nabídka Možnosti

Nabídka Možnosti obsahuje následující příkazy:
  • Nastavení. Kliknutím zobrazíte dialogové okno Možnosti. Více informací najdete v části 9.6 Změna nastavení.

9.3.3.3  Nabídka Nápověda

Nabídka Nápověda obsahuje následující příkazy:
  • Dokumentace. Kliknutím a výběrem možnosti Online zobrazíte poslední soubory nápovědy z internetu, nebo výběrem možnosti Offline zobrazíte soubory nápovědy, které jsou nainstalovány ve vašem počítači.
  • Úložiště FLIR. Kliknutím přejdete na webovou stránkuFLIR Store.
  • Centrum podpory FLIR. Kliknutím přejdete na Centrum podpory FLIR.
  • Informace o licenci. Kliknutím zobrazíte License Viewer.
  • Ověřit licenci FLIR. (Dostupné pokud jste si ještě neaktivovali svou FLIR Report Studio licenci.) Kliknutím otevřete dialogové okno aktivace. Více informací najdete v části 6 Správa licencí.
  • Vyhledat aktualizace. Kliknutím zkontrolujete dostupnost aktualizací softwaru. Více informací najdete v části 15 Aktualizace softwaru.
  • O softwaru. Kliknutím zobrazíte aktuální verzi softwaru FLIR Report Studio.

9.4  Postup

Použijte následující postup:

9.5  Ukládání relace

Relace představuje způsob jak uložit zprávu, která dosud nebyla v průvodci FLIR Report Studio dokončena. Uloženou relaci můžete načíst v průvodci FLIR Report Studio a pokračovat ve vytváření zprávy později.
V průvodci FLIR Report Studio proveďte následující kroky:
  • Chcete-li relaci uložit, vyberte Soubor > Uložit relaci.
  • Chcete-li relaci načíst, vyberte Soubor > Načíst relaci.

9.6  Změna nastavení

Nastavení pro průvodce FLIR Report Studio můžete změnit.

Použijte následující postup:

10  Import snímků z kamery

10.1  Obecně

Můžete importovat snímky z kamery připojené k počítači.

10.2  Postup importu

Použijte následující postup:

11  Analýzy a úpravy snímků

11.1  Obecně

Aplikace FLIR Report StudioImage Editor představuje výkonný nástroj pro provádění analýz a úprav infračervených snímků.
Dále je uvedeno několik funkcí a nastavení, se kterými můžete experimentovat:
  • Přidání měřicích nástrojů.
  • Nastavení infračerveného snímku.
  • Změna rozložení barev.
  • Změna palety barev.
  • Změna režimu snímku.
  • Práce s barevnými alarmy a izotermami.
  • Změna parametrů měření.

11.2  Spuštění aplikace Image Editor‎

Image Editor můžete spustit z průvodce FLIR Report Studio a z FLIR Word Add-in.

11.2.1  Spuštění aplikace Image Editor‎ z průvodce FLIR Report Studio‎

Použijte následující postup:

11.2.2  Spuštění Image Editor‎FLIR Word Add-in‎

Image Editor můžete spustit z upravitelné infračervené zprávy.

Použijte následující postup:

11.3  Prvky obrazovky Image Editor‎

11.3.1  Obrázek

Graphic

11.3.2  Vysvětlení

11.4  Základní funkce úprav snímku

11.4.1  Otočení snímku

Použijte následující postup:

11.4.2  Oříznutí snímku

Snímek můžete oříznout a uložit oříznutý snímek jako kopii původního snímku.

Použijte následující postup:

11.5  Práce s měřicími nástroji

11.5.1  Obecně

Chcete-li změřit teplotu, použijte jeden nebo více měřicích nástrojů, jako je například měření v bodě, pravoúhelníku, kruhu nebo na čáře.
Přidáte-li do snímku měřicí nástroj, zobrazí se naměřená teplota v pravém podokně nástroje Image Editor. Nastavení nástroje se také uloží do souboru snímku a naměřenou teplotu bude možné zobrazit v infračervené zprávě.

11.5.2  Přidání měřicího nástroje

Použijte následující postup:

11.5.3  Přesunutí a změna velikosti měřícího nástroje

Použijte následující postup:

11.5.4  Vytvoření místních značek pro měřicí nástroj

11.5.4.1  Obecně

Image Editor bude respektovat všechny stávající značky pro měřicí nástroj jako nastavení v kameře. Pokud však budete chtít přidat značku při analyzování snímku, využijte místní značky.

11.5.4.2  Postup

Použijte následující postup:

11.5.5  Výpočet plochy

11.5.5.1  Obecně

Vzdálenost z dat parametru snímku můžete použít jako základ pro výpočet plochy. Typickým příkladem použití je odhad velikosti vlhké skvrny na zdi.
Při výpočtu plochy je třeba na snímek přidat funkci měření pravoúhelníku nebo kruhu. Image Editor vypočítá plochu uvnitř nástroje pravoúhelníku nebo kruhu. Výpočet je odhadem velikosti plochy na základě vzdálenosti.
11.5.5.1.1  Postup

Použijte následující postup:

11.5.5.1.2  Výpočet délky
11.5.5.1.2.1  Obecně
Vzdálenost z dat parametru snímku můžete použít jako základ pro výpočet délky.
Při výpočtu délky je třeba na snímek přidat měřicí nástroj čáry. Image Editor vypočítá odhad délky čáry na základě vzdálenosti.
11.5.5.1.2.1.1  Postup

Použijte následující postup:

11.5.6  Nastavení výpočtu rozdílu

11.5.6.1  Obecně

Výpočet rozdílu udává rozdíl (delta) mezi dvěma teplotami – například mezi dvěma body, nebo jedním bodem a maximální teplotou na snímku.

11.5.6.2  Postup

11.5.6.2.1  Postup

Použijte následující postup:

11.5.7  Odstranění nástroje pro měření

Použijte následující postup:

11.6  Nastavení infračerveného snímku

11.6.1  Obecně

Infračervený snímek lze nastavit automaticky nebo ručně.
V aplikaci Image Editor můžete ručně měnit horní a dolní mez na teplotní stupnici a díky tomu jednodušeji analyzovat snímek. Můžete například změnit teplotní stupnici na hodnoty blízké teplotě určitého objektu na snímku. Takové nastavení vám umožní detekovat anomálie a menší teplotní rozdíly v části snímku, která vás zajímá.
Při automatickém nastavení snímku nastavuje aplikace Image Editor snímek na nejlepší jas a kontrast. To znamená, že barevné informace se rozmístí u stávajících teplot na snímku.
V některých situacích může snímek obsahovat velmi horké či studené plochy mimo měřenou plochu. V takových případech budete chtít tyto oblasti při automatickém nastavování snímku vyloučit a použít barevné informace pouze pro teploty v oblasti zájmu. To můžete provést definováním automatického rozsahu.

11.6.2  Příklad 1

Zde jsou dva infračervené snímky budovy. Na obrázku vlevo, na kterém byl obraz nastaven automaticky, velké rozmezí teplot mezi jasnou oblohou a vytápěnou budovou ztěžuje správnou analýzu. Budovu budete moci podrobněji analyzovat, pokud změníte teplotní stupnici na hodnoty blížící se teplotě budovy.
Graphic
Automatický
Graphic
Ruční

11.6.3  Příklad 2

Zde jsou dva infračervené snímky izolátoru na elektrickém vedení. K usnadnění analýzy teplotních odchylek izolátoru byla teplotní stupnice na pravém snímku změněna na hodnoty blízké teplotě izolátoru.
Graphic
Automatický
Graphic
Ruční

11.6.4  Změna úrovní teploty

Použijte následující postup:

Graphic

11.6.5  Automatické nastavení snímku

Použijte následující postup:

Graphic

11.6.6  Definování automatického rozsahu

Oblast automatického nastavení nastaví dolní a horní limity na teplotní stupnici na maximální a minimální teploty v této oblasti. Použitím barevných informací pouze pro odpovídající teploty získáte podrobnější údaje o oblasti, která vás zajímá.

Použijte následující postup:

11.7  Změna distribuce barev

11.7.1  Obecně

Distribuci barev na snímku můžete změnit. Různá distribuce barev může usnadnit důkladnější analýzu snímku.

11.7.2  Definice

Můžete si vybrat z následujících rozložení barev:
  • Teplotně lineární: Metoda zobrazení snímku, která rozmístí barevné informace lineárně k teplotním hodnotám pixelů.
  • Vyrovnání histogramu: Metoda zobrazení snímku, která rozmístí barevné informace u stávajících teplot na snímku. Tato metoda je zvláště efektivní, obsahuje-li obraz málo vrcholů velmi vysokých teplotních hodnot.
  • Signálově lineární: Metoda zobrazení snímku, která rozmístí barevné informace lineárně k signálním hodnotám pixelů.
  • Digitální vylepšení detailů: Metoda zobrazení snímku, která zvýrazní vysokofrekvenční obsah na snímku, například hrany a rohy, a tím zlepší viditelnost detailů.

11.7.3  Postup

Použijte následující postup:

11.8  Změna palety barev

11.8.1  Obecně

Můžete změnit paletu barev použitou k zobrazení různých teplot v snímku. Jiná paleta může usnadnit analýzu snímku.

Barevná paleta

Příklad snímku

Artic
Graphic
Cool
Graphic
Gray
Graphic
Iron
Graphic
Lava
Graphic
Rainbow
Graphic
Rainbow HC
Graphic
Warm
Graphic

11.8.2  Postup

Použijte následující postup:

11.9  Změna režimu snímku

11.9.1  Obecně

U některých snímků můžete měnit režim snímku.

11.9.2  Typy režimů snímku

Režim snímku

Příklad snímku

Termální MSX (multispektrální dynamické snímky): V tomto režimu se zobrazí infračervený snímek s vylepšenými hranami objektů. Vyvážení tepelného/vizuálního snímku lze nastavit.
Graphic
Termorežim: V tomto režimu se zobrazí plně infračervený snímek.
Graphic
Tepelné prolnutí: V tomto režimu se zobrazí digitální fotografie, jejíž některé části se zobrazí infračerveně v závislosti na limitech teploty.
Graphic
Teplotní mísení: Kamera zobrazí sloučený snímek, který využívá směsi infračervených pixelů a pixelů digitální fotografie. Vyvážení tepelného/vizuálního snímku lze nastavit.
Graphic
Obrázek v obrázku: V tomto režimu se na digitálním obrázku zobrazí rámeček infračerveného snímku.
Graphic
Digitální kamera: V tomto režimu se zobrazí plně digitální obrázek.
Graphic

11.9.3  Postup

Použijte následující postup:

11.10  Práce s barevnými alarmy a izotermami

11.10.1  Obecně

Pomocí barevných alarmů (izoterm) lze na infračerveném snímku snadno zjistit anomálie. Příkaz izoterma zabarví kontrastní barvou všechny pixely, které mají teplotu vyšší nebo nižší, než je předem stanovená teplotní úroveň, nebo teplotu mezi nastavenými teplotními úrovněmi. Jsou zde také typy alarmů specifické pro stavební průmysl: alarm vlhkosti a alarm izolace.
Můžete vybrat následující typy barevných alarmů:
  • Alarm nad limitem. Tato možnost zabarví kontrastní barvou všechny pixely, které mají vyšší teplotu než nastavená teplotní úroveň.
  • Alarm pod limitem. Tato možnost zabarví kontrastní barvou všechny pixely, které mají nižší teplotu než nastavená teplotní úroveň.
  • Alarm mezi limity. Tato možnost zabarví kontrastní barvou všechny pixely, které mají teplotu mezi dvěma přednastavenými teplotními úrovněmi.
  • Alarm vlhkosti: Aktivuje se v případě detekce povrchu, jehož relativní vlhkost překračuje přednastavenou hodnotu.
  • Alarm izolace: Aktivuje alarm, pokud je ve stěně nedostatečná izolace.
  • Vlastní alarm: Tento typ alarmu umožňuje ručně upravovat nastavení pro standardní alarm.
Parametry nastavení pro aktivovaný barevný alarm se zobrazují v části ALARM v pravém podokně.
Graphic

11.10.2  Příklady obrazů

Tato tabulka vysvětluje různé barevné alarmy (izotermy).

Barevný alarm

Obraz

Alarm nad limitem
Graphic
Alarm pod limitem
Graphic
Alarm mezi limity
Graphic
Alarm vlhkosti
Graphic
Alarm izolace
Graphic

11.10.3  Nastavení alarmů nad a pod limitem

Použijte následující postup:

11.10.4  Nastavení alarmu mezi limity

Použijte následující postup:

11.10.5  Nastavení alarmu vlhkosti

11.10.5.1  Obecně

Alarm vlhkosti (izoterma) může odhalit plochy s rizikem růstu plísně, případně plochy s rizikem srážení vlhkosti do kapalného skupenství (tj. rosný bod).

11.10.5.2  Postup

Použijte následující postup:

11.10.6  Nastavení alarmu izolace

11.10.6.1  Obecně

Pomocí alarmu izolace (izotermy) můžete detekovat oblasti, u nichž se může prokázat nedostatečná izolace budovy. Tento typ se aktivuje, pokud úroveň izolace klesne pod přednastavenou hodnotu úniku energie stěnou – tzv. teplotní index.
Různé stavební zákony doporučují různé hodnoty teplotního indexu, ale pro novou budovu jsou typické hodnoty 0,6–0,8. Doporučení vyhledejte ve stavebních předpisech dané země týkající.

11.10.6.2  Postup

Použijte následující postup:

11.10.7  Nastavení vlastního alarmu

11.10.7.1  Obecně

Vlastní alarm je alarm kteréhokoli z následujících typů:
  • Alarm nad limitem.
  • Alarm pod limitem.
  • Alarm mezi limity.
  • Alarm vlhkosti.
  • Alarm izolace.
U těchto vlastních alarmů můžete oproti standardním alarmům manuálně stanovit různé parametry:
  • Pozadí.
  • Barvy (polotransparentní nebo vybarvené).
  • Invertovaný interval (pouze u izotermy Interval).

11.10.7.2  Postup

Použijte následující postup:

11.11  Změna místních parametrů pro měřicí nástroj

11.11.1  Obecně

K zajištění přesného měření je důležité nastavit parametry měření. Parametry měření, uložené společně se snímkem, se zobrazují v pravém podokně v části PARAMETRY.
V některých situacích je potřeba změnit parametr měření (objektu) pouze pro jeden měřicí nástroj. Důvodem může být, že měřicí nástroj je před výrazně reflexivnějším povrchem než ostatní měřicí nástroje snímku, nebo že se jedná o objekt mnohem vzdálenější než ostatní objekty snímku atd.
Další informace o parametrech objektů naleznete v části 18 Techniky měření teplot.
Pokud jsou pro měřicí nástroj aktivovány místní parametry, použijí se následující indikátory:
  • Na snímku se vedle měřicího nástroje zobrazí hvězdička (*).
    Graphic
  • V tabulce výsledků Image Editor se vedle naměřené hodnoty zobrazí ikona.
    Graphic
  • V polích a tabulkách výsledků v infračervených zprávách se zobrazí hvězdička (*) a hodnoty místních parametrů budou v závorkách.
    Graphic

11.11.2  Postup

Použijte následující postup:

11.12  Práce s komentáři

11.12.1  Obecně

Prostřednictvím komentářů lze uložit do infračerveného snímku dodatečné informace. Díky komentářům je vytváření zpráv a jejich zpracování efektivnější. Komentáře poskytují důležité informace o snímku, jako jsou například podmínky nebo informace o tom, kde byl snímek pořízen.
Některé kamery umožňují přidávat poznámky přímo v kameře, např. popisy snímků, text, hlasové poznámky a nákresy. Tyto poznámky (pokud jsou dostupné), se zobrazují v pravém podokně Image Editor. Popisy snímků a textové anotace také můžete ke snímkům přidávat pomocí Image Editor.

11.12.2  O popisu obrazu

11.12.2.1  Co je to popis obrazu?

Popis obrazu je krátký volný textový popis uložený v souboru infračerveného snímku. Používá standardní značku v souboru formátu *.jpg a lze jej přečíst v jiném softwaru.
V aplikaci Image Editor a kamerách FLIR se popis snímku nazývá Poznámka.
11.12.2.1.1  Postup

11.12.3  O textových komentářích

11.12.3.1  Co je to textový komentář?

Textová anotace je textová informace o jakémkoli prvku na snímku a skládá se ze skupiny informačních párů – popis a hodnota. Důvodem k použití textových komentářů je usnadnění vytváření zpráv a následného zpracování tím, že se poskytnou důležité informace týkající se obrazu, tj. podmínky, fotografie a informace o místě pořízení obrazu.
Textový komentář používá speciální formát společnosti FLIR Systems a informace není možné přečíst v softwaru jiných výrobců. Tato koncepce v podstatné míře vychází z interakce s uživatelem. V kameře může uživatel zvolit jednu nebo několik hodnot pro každý štítek. Uživatel také může zadat numerické hodnoty a vytvořit textový komentář z naměřených hodnot z obrazovky.

11.12.3.2  Vytvoření textového komentáře ke snímku

Použijte následující postup:

12  Práce v prostředí Microsoft Word‎

12.1  Prvky obrazovky FLIR Word Add-in‎

12.1.1  Karta FLIR

Po instalaci aplikace FLIR Report Studio se v panelu vašich dokumentů Microsoft Word na pravé straně od standardních karet objeví karta FLIR.
Graphic

12.1.2  Nabídka Nastavení

Nabídka Nastavení obsahuje následující příkazy:
  • Aktualizovat čísla stránek. Kliknutím aktualizujete čísla stránek pro pole související se snímky.
  • Nastavit jednotky. Kliknutím nastavíte preferované jednotky teploty a vzdálenosti. Více informací najdete v části 12.9 Změna nastavení.
  • Kategorie šablony. (Dostupné při vytváření šablony zpráv.) Kliknutím vyberte kategorii šablony. Více informací najdete v části 13.2.5 Výběr kategorie šablony.
  • Nápověda. Kliknutím zobrazíte nabídku Nápověda, viz část 12.1.2.1 Nabídka Nápověda.

12.1.2.1  Nabídka Nápověda

Nabídka Nápověda obsahuje následující příkazy:
  • Dokumentace. Kliknutím a výběrem možnosti Online zobrazíte poslední soubory nápovědy z internetu, nebo výběrem možnosti Offline zobrazíte soubory nápovědy, které jsou nainstalovány ve vašem počítači.
  • Úložiště FLIR. Kliknutím přejdete na webovou stránkuFLIR Store.
  • Centrum podpory FLIR. Kliknutím přejdete na Centrum podpory FLIR.
  • Informace o licenci. Kliknutím zobrazíte License Viewer.
  • Vyhledat aktualizace. Kliknutím zkontrolujete dostupnost aktualizací softwaru. Více informací najdete v části 15 Aktualizace softwaru.
  • O softwaru. Kliknutím zobrazíte aktuální verzi softwaru FLIR Word Add-in.

12.2  Správa objektů ve zprávě

12.2.1  General

Šablona zprávy obsahuje zástupné objekty pro objekty jako jsou termosnímky, digitální fotografie, tabulky, vlastnosti zprávy atd.
Když vytvoříte zprávu na základě šablony zprávy, tyto zástupné objekty budou automaticky zaplněny na základě snímků, které vyberete do zprávy. Můžete také vkládat další objekty a měnit jejich vlastnosti poté, co jste zprávu spustili v Microsoft Word, jak je popsáno v dalších kapitolách.
Při vytváření vlastních šablon zpráv, viz sekce 13 Vytváření šablon zprávy, vkládáte objekty a definujete jejich vlastnosti podle sekcí níže.

12.2.2  Vložení objektu termosnímek

Objekt termosnímek je zástupný objekt, který při vytvoření zprávy automaticky načte termosnímek.

Použijte následující postup:

12.2.3  Vložení objektu digitální obrázek

Objekt digitální obrázek je zástupný objekt pro vizuální snímek spojený s termosnímkem.

Použijte následující postup:

12.2.4  Vložení objektu pole

12.2.4.1  Obecně

Objekt pole je zástupný objekt, který při vytváření zprávy automaticky zobrazí informace spojené s termosnímkem.
Objekt pole se skládá z popisu a hodnoty, např. Bx1 Průměr 42,3  . Můžete zvolit zobrazení pouze hodnoty ve zprávě, např. 42,3  .

12.2.4.2  Postup

Použijte následující postup:

12.2.5  Vkládání objektu tabulka

12.2.5.1  Obecně

Objekt tabulka je zástupný objekt, který při vytvoření zprávy automaticky zobrazí tabulku s určitými informacemi spojenými s termosnímkem.
K dispozici jsou následující objekty tabulka:
  • Měření.
  • Parametry.
  • METERLiNK.
  • Geolokace.
  • Informace o fotoaparátu.
  • Informace o souboru.
  • Textové anotace.
  • Poznámky.
  • Vzorce.
Kromě vestavěných objektů tabulka si můžete vytvořit vlastní objekty tabulka. Více informací najdete v části 12.2.5.3 Vytvoření objektu vlastní tabulka.
Můžete také vložit souhrnnou tabulku včetně informací o všech termosnímcích ve zprávě. Více informací najdete v části 12.2.5.4 Vložení souhrnné tabulky.

12.2.5.2  Vkládání objektu tabulka

Použijte následující postup:

12.2.5.3  Vytvoření objektu vlastní tabulka

Pokud vestavěné objekty tabulka nevyhovují vašim potřebám, můžete si vytvořit vlastní.

Použijte následující postup:

12.2.5.4  Vložení souhrnné tabulky

Objekt souhrnná tabulka je zástupný objekt, který při vytvoření zprávy automaticky zobrazí tabulku s určitými informacemi o všech termosnímcích ve zprávě.

Použijte následující postup:

12.2.6  Vložení objektu vlastnosti zprávy

Objekt vlastnosti zprávy je zástupný objekt, který při vytvoření zprávy automaticky zobrazí informace o zákazníkovi a informace o prohlídce.

Použijte následující postup:

12.2.7  Změna velikosti objektů

12.2.7.1  Změna velikosti objektu snímek

Použijte následující postup:

12.2.7.2  Změna velikosti objektu tabulka

Použijte následující postup:

12.2.8  Nahrazení snímku

Snímek ve zprávě můžete nahradit a zachovat přitom všechna propojení s ostatními objekty.

Použijte následující postup:

12.2.9  Odstranění objektů

12.2.9.1  Odstranění objektu snímek

Použijte následující postup:

12.2.9.2  Odstranění objektu pole

Použijte následující postup:

12.2.9.3  Odstranění objektu tabulka

Použijte následující postup:

12.3  Úprava snímku

Termosnímky můžete upravovat přímo ve zprávě pomocí aplikace FLIR Report StudioImage Editor.

Použijte následující postup:

12.4  Práce se vzorci

12.4.1  Obecně

Aplikace FLIR Word Add-in vám dovoluje provádět pokročilé výpočty u různých položek v infračerveném obrázku. Vzorec může obsahovat všechny běžné matematické operátory a funkce (+, –, ×, ÷, atd.). Použít lze také numerické konstanty, jako je π.
Do vzorců lze předvším vkládat odkazy na výsledky měření, jiné vzorce a další numerická data.
Vzorce, které vytvoříte, budou dostupné v aplikaci FLIR Word Add-in a bude možné je vložit do objektu pole a tabulka v budoucích zprávách.
Vzorec můžete exportovat do textového souboru. Tento textový soubor můžete například zaslat do jiného počítače a po importu bude dostupný v aplikaci FLIR Word Add-in na tomto počítači. Více informací najdete v části 12.4.4 Export a import vzorců.
  • Vzorec lze použít pouze pro jeden infračervený snímek: nelze například vypočítat rozdíly mezi dvěma infračervenými snímky.
  • Můžete používat jakákoli stávající data METERLiNK v infračerveném snímku jako hodnotu ve vzorci stejným způsobem, jako byste použili hodnotu infračerveného měření. Data METERLiNK lze uložit do infračerveného snímku pomocí externího měřicího přístroje FLIR/Extech – jako je například klešťový ampérmetr nebo vlhkoměr – spolu s infračervenou kamerou.

12.4.2  Vytvoření jednoduchého vzorce

Vytvoření vzorce pro výpočet rozdílu teplot mezi dvěma body

12.4.3  Vytvoření vzorce s podmínkou

U některých aplikací můžete například chtít zobrazit výsledek výpočtu zelenou barvou, pokud bude výsledek nižší než kritická hodnota, a červenou barvou, pokud bude výsledek vyšší než kritická hodnota. To lze provést tak, že vytvoříte vzorec s podmínkou za použití výrazu obsahujícího IF.
Níže uvedený postup popisuje, jak nastavíte vzorec s podmínkou, který zobrazí výsledek ze vzorce pro výpočet rozdílu teplot červeně, jestliže bude hodnota vyšší než 2,0 stupně, a zeleně, jestliže bude hodnota nižší než 2,0 stupně.

Vytvoření vzorce s podmínkou za použití výrazu obsahujícího IF

12.4.4  Export a import vzorců

Jeden nebo několik vzorců můžete exportovat do textového souboru. Tento textový soubor můžete například zaslat do jiného počítače a po importu bude dostupný v aplikaci FLIR Word Add-in na tomto počítači.

12.5  Vlastnosti dokumentu

12.5.1  Obecně

Při vytváření infračervené zprávy extrahuje program FLIR vlastnosti dokumentu Microsoft Word pro šablonu zprávy a vloží tyto vlastnosti do příslušných polí Microsoft Word v závěrečné zprávě.
Tyto vlastnosti dokumentu lze použít pro automatizaci několika časově náročných úloh při tvorbě zprávy. Například můžete chtít, aby aplikace automaticky doplnila informace, jako je název, adresa a e-mailová adresa místa inspekce, název modelu kamery, který používáte, nebo vaši e-mailovou adresu.

12.5.2  Typy vlastností dokumentu

Existují dva různé typy vlastností dokumentu:
  • Souhrnné vlastnosti dokumentu.
  • Vlastní vlastnosti dokumentu.
V prvním případě můžete měnit pouze hodnoty, ve druhém případě můžete měnit jak popis, tak hodnoty.

12.5.3  Vytváření a editace vlastností dokumentu aplikace Microsoft Word‎

Vytváření a editace vlastností dokumentu

12.6  Vytvoření zprávy

Pomocí průvodce FLIR Report Studio můžete snadno a efektivně vytvářet zprávy.

Použijte následující postup:

12.7  Export zprávy

Před zasláním infračervené zprávy klientovi ji můžete exportovat do jednoho z následujících formátů:
  • Flat Docx: Exportuje zprávu jako zprávu ve formátu Flat s příponou „_flat“. Zprávu ve formátu Flat lze stále upravovat pomocí běžných funkcí Microsoft Word, ale není již možné pracovat s objekty snímek, pole a tabulka.
  • PDF: Exportuje zprávu jako soubor PDF bez možnosti úprav.

Použijte následující postup:

12.8  Vytvoření šablony zprávy

Pomocí FLIR Report StudioTemplate Editor můžete vytvářet vlastní šablony zpráv.

Použijte následující postup:

12.9  Změna nastavení

Můžete měnit nastavení pro jednotky teploty a vzdálenosti.

Použijte následující postup:

12.10  Nabídka nápověda

Nabídka Nápověda obsahuje odkazy na zdroje podpory a školení, licenční informace, vyhledání aktualizací atd.
Nabídka Nápověda je dostupná na kartě FLIR v části Nastavení.

13  Vytváření šablon zprávy

13.1  Obecně

FLIR Report Studio se dodává s několika různými šablonami zpráv (Microsoft Word *.dotx soubory). Pokud tyto šablony nevyhovují vaším potřebám, můžete si vytvořit vlastní šablony infračervených zpráv.

13.1.1  Málo nebo hodně šablon zpráv?

Je běžné používat jednu konkrétní šablonu pro jednoho konkrétního zákazníka. Pokud je to tak, je výhodné zahrnout do šablony informace o zákazníkově firmě, než je pak zadávat manuálně po vygenerování infračervené zprávy.
Pokud je však možné vytvořit pro několik vašich zákazníků infračervenou zprávu pomocí jedné šablony nebo jen několika šablon, je patrně lepší informace specifické pro danou firmu do šablony nezahrnovat, protože tento typ informací lze snadno vložit při generování zprávy.

13.1.2  Typická struktura

Šablona infračervené zprávy se obvykle skládá z následujících typů částí:
  • ÚVOD: Titulní stránka, která například může obsahovat logo vaší společnosti a prvky firemní identity, název zprávy, jméno a adresu zákazníka, souhrnnou tabulku a doplňující umělecké prvky nebo informace, které chcete zahrnout.
  • DATA: Množství různých stránek obsahujících kombinace objektů termosnímků, digitálních fotografií, polí, tabulek atd. Můžete zahrnout několik částí DATA s různým typem obsahu, např., Pouze IR, Pouze viditelné, Dva IR, a Dva IR+viditelné.
  • ZÁVĚR: Vaše závěry, doporučení, diagnózy a souhrnný popis.

13.1.3  Poznámka o práci v prostředí Microsoft Word‎

Vzhledem k tomu, že FLIR Word Add-in je doplňkem aplikace Microsoft Word, lze při vytváření šablon zpráv použít všechny funkce, které používáte k vytvoření šablony dokumentu Microsoft Word.
Aplikace FLIR Word Add-in doplňuje množství příkazů, které jsou specifické pro oblast infračerveného zobrazování a tvorby zpráv. Tyto příkazy jsou k dispozici na kartě FLIR tab. Tyto funkce používáte spolu s obvyklými funkcemi Microsoft Word, když vytváříte šablony infračervených zpráv.

13.2  Jak vytvořit vlastní šablonu infračervené zprávy

Šablonu zprávy můžete vytvořit různými způsoby:
  • Přizpůsobit si podle potřeb základní šablonu zpráv.
  • Modifikovat již existující šablonu zpráv.

13.2.1  Přizpůsobit si základní šablonu zpráv

Použijte následující postup:

13.2.2  Úprava stávající šablony z FLIR Word Add-in‎

Použijte následující postup:

13.2.3  Úprava stávající šablony z průvodce FLIR Report Studio‎

Použijte následující postup:

13.2.4  Přidávání více oddílů DATA

Do šablony zprávy můžete přidat jeden nebo více nových oddílů DATA s různým typem obsahu, např., Pouze IR, Pouze viditelné, Dva IR, a Dva IR+viditelné.
Při používání šablony s několika oddíly DATA v průvodci FLIR Report Studio se zobrazuje rozevírací seznam, ve kterém můžete vybrat, do kterého oddílu chcete snímky přidat, viz část 9.3.2 Okno snímku.

Použijte následující postup:

13.2.5  Výběr kategorie šablony

Pro šablonu zprávy můžete vybrat jednu nebo více kategorií zprávy.
Po uložení a importu do průvodce FLIR Report Studio se šablona zprávy zobrazí ve vybrané kategorii v levém podokně průvodce, viz část 9.3.1 Okno šablona.

Použijte následující postup:

14  Podporované formáty souborů

14.1  Radiometrické formáty souborů

FLIR Report Studio podporuje následující formáty radiometrických souborů:
  • FLIR Systems radiometrický *.jpg.

14.2  Neradiometrické formáty souborů

FLIR Report Studio podporuje následující neradiometrické formáty souborů:
  • *.jpg.
  • *.mp4 (video soubory).
  • *.avi (video soubory).
  • *.pdf (zprávy).
  • *.docx (jako zprávy).
  • *.dotx (jako šablony).

15  Aktualizace softwaru

15.1  Obecně

Aktualizace softwaru FLIR Report Studio můžete provést pomocí nejnovějších servisních balíčků. Můžete ji provést z průvodce FLIR Report Studio a z FLIR Word Add-in.

15.2  Postup

Použijte následující postup:

16  Informace o společnosti FLIR Systems

Společnost FLIR Systems byla založena v roce 1978 jako průkopník v oblasti vývoje vysoce výkonných infračervených zobrazovacích systémů (termovizních kamer) a stala se přední světovou společností v navrhování, výrobě a prodeji teplotních zobrazovacích systémů pro širokou škálu komerčního a průmyslového využití i využití státními institucemi. Dnes společnost FLIR Systems zahrnuje pět velkých společností, které od roku 1958 dosáhly značných úspěchů v oblasti infračervených technologií – švédskou společnost AGEMA Infrared Systems (dříve AGA Infrared Systems), tři americké společnosti Indigo Systems, FSI a Inframetrics a francouzskou společnost Cedip.
Od roku 2007 převzala společnost FLIR Systems několik společností se špičkovými zkušenostmi v oblasti technologie snímačů:
  • Extech Instruments (2007)
  • Ifara Tecnologías (2008)
  • Salvador Imaging (2009)
  • OmniTech Partners (2009)
  • Directed Perception (2009)
  • Raymarine (2010)
  • ICx Technologies (2010)
  • TackTick Marine Digital Instruments (2011)
  • Aerius Photonics (2011)
  • Lorex Technology (2012)
  • Traficon (2012)
  • MARSS (2013)
  • DigitalOptics, divize mikrooptiky (2013)
  • DVTEL (2015)
  • Point Grey Research (2016)
  • Prox Dynamics (2016)
Graphic

Obrázek 16.1  Patentové listiny ze začátku 60. let minulého století

Společnost FLIR Systems má tři výrobní závody ve Spojených státech (ve městech Portland ve státě Oregon, Boston ve státě Massachusetts a Santa Barbara v Kalifornii) a jeden ve Švédsku (Stockholm). Od roku 2007 má také výrobní závod v Tallinu v Estonsku. Podporu pro naši mezinárodní klientelu zajišťují kanceláře pro přímý prodej v Belgii, Brazílii, Číně, Francii, Německu, Velké Británii, Hongkongu, Itálii, Japonsku, Koreji, Švédsku a USA, společně s celosvětovou sítí obchodních zástupců a distributorů.
Společnost FLIR Systems je v čele inovací v oboru infračervených kamer. Předvídáme poptávku na trhu neustálým vylepšováním našich stávajících kamer a vývojem kamer nových. Společnost vždy vytvářela milníky v navrhování a vývoji produktů například tím, že uvedla na trh první přenosnou kameru pro průmyslové kontroly napájenou z akumulátorů nebo první nechlazenou infračervenou kameru.
Graphic

Obrázek 16.2  1969: Thermovision Model 661. Model 661. Kamera vážila přibližně 25 kg, , osciloskop 20 kg a stativ 15 kg. Operátor také potřeboval generátor 220 V AC a 10litrovou nádobu s tekutým dusíkem. Vlevo od osciloskopu je vidět připojený Polaroid (6 kg).

Graphic

Obrázek 16.3  2015: FLIR One, příslušenství pro mobilní telefony iPhone a Android. Hmotnost: 90 g.

Společnost FLIR Systems vyrábí všechny nezbytné mechanické i elektronické součásti kamerových systémů. Naši technici provádějí a kontrolují všechny fáze výroby – od navržení a výroby detektoru, přes čočky a elektroniku systému, až po závěrečné zkoušky a kalibraci. Hluboké znalosti těchto odborníků na infračervené technologie zajišťují přesnost a spolehlivost nejdůležitějších součástí infračervené kamery.

16.1  Víc než jen infračervená kamera

Ve společnosti FLIR Systems si uvědomujeme, že naším úkolem není jen samotná výroba infračervených kamerových systémů. Naším cílem je umožnit uživatelům našich infračervených kamerových systémů pracovat efektivněji tak, že jim nabídneme co nejvýkonnější kombinaci kamery a softwaru. V naší společnosti vyvíjíme software pro prognostiku údržby, pro výzkum a vývoj a pro sledování procesů přesně podle přání zákazníků. Většina softwarových aplikací je k dispozici v řadě jazykových mutací.
Podporujeme naše infračervené kamery širokou škálou příslušenství, abyste mohli své zařízení přizpůsobit těm nejnáročnějším požadavkům v oblasti použití infračervených technologií.

16.2  Sdílení našich znalostí

I když jsou naše kamery konstruované tak, aby se s nimi uživatelům co nejlépe pracovalo, měli byste o termografii vědět více, než jen jak obsluhovat kameru. Proto společnost FLIR Systems založila Školicí středisko pro infračervené technologie (ITC), samostatnou obchodní jednotku, která poskytuje certifikovaná školení. Účast na některém z těchto kurzů ITC vám poskytne skutečně praktické zkušenosti.
K dispozici jsou vám rovněž pracovníci ITC, kteří vám budou poskytovat podporu s aplikacemi, již byste mohli potřebovat při uvádění infračervené teorie do praxe.

16.3  Podpora našich zákazníků

Společnost FLIR Systems provozuje celosvětovou servisní síť, která zajišťuje trvalou funkčnost vaší kamery. Pokud by se u kamery vyskytly potíže, místní servisní střediska mají veškeré vybavení i know-how, které jim umožňují váš problém vyřešit v co nejkratším čase. Není tedy nutné kameru posílat na druhý konec světa nebo mluvit s někým, kdo nerozumí vašemu jazyku.

17  Pojmy, zákony a definice

Pojem

Definice

Absorpce a emise1
Kapacita nebo schopnost tělesa pohlcovat dopadající vyzařovanou energii je vždy stejná jako kapacita pro emitování jeho vlastní energie ve formě záření
Barevná paleta
Přiřazuje různé barvy k označení konkrétních úrovní zdánlivé teploty. V závislosti na použitých barvách mohou palety poskytovat vysoký nebo nízký kontrast.
Diagnostika
Zkoumání příznaků a syndromů, jehož účelem je určit povahu poruch nebo selhání2
Dopadající záření
Záření, které dopadá na těleso z jeho okolí
Emisivita
Poměr energie vyzařované reálným tělesem a energie, kterou vyzařuje černé těleso při stejné teplotě a stejné vlnové délce3
Excitační záření
Záření, které opouští povrch tělesa bez ohledu na jeho původní zdroje
Infračervená termografie
Proces získávání a analýzy tepelných informací z bezkontaktních zařízení pro snímání tepelného obrazu
Izoterma
Nahrazuje určité barvy stupnice kontrastní barvou a označuje interval stejné zdánlivé teploty4
Kvalitativní termografie
Termografie, která je založena na analýze tepelných vzorů, s jejichž pomocí odhaluje a lokalizuje místa anomálií5
Kvantitativní termografie
Termografie, která používá měření teploty k určení závažnosti anomálií s cílem stanovit priority pro opravy6
Prostorové rozlišení
Schopnost infračervené kamery rozeznat malé objekty nebo detaily
Proudění (konvekce)
Způsob přenosu tepla, kdy je kapalina působením gravitace nebo jiné síly uvedena do pohybu a přenáší teplo z jednoho místa na druhé
Přenos tepla zářením
Přenos tepla vyzařováním a pohlcováním tepelného záření
Rychlost přenosu tepla7
Rychlost přenosu tepla za podmínek ustáleného stavu je přímo úměrná tepelné vodivosti tělesa, ploše příčného průřezu, přes který prochází tepelný tok, a teplotnímu rozdílu mezi dvěma konci tělesa. Je nepřímo úměrná délce nebo tloušťce tělesa.8
Směr přenosu tepelné energie9
Teplo bude samovolně proudit z teplejší oblasti do chladnější, a tím bude docházet k přenosu tepelné energie z jednoho místa na druhé10
Tepelná energie
Celková kinetická energie molekul, které tvoří těleso11
Tepelné ladění
Proces nastavení barev obrazu analyzovaného tělesa s cílem dosáhnout maximálního kontrastu
Teplo
Tepelná energie, která je přenášena mezi dvěma tělesy (systémy) v důsledku jejich rozdílných teplot
Teplota
Měřítko průměrné kinetické energie molekul a atomů, které tvoří hmotu
Teplotní gradient
Postupná změna teploty v závislosti na vzdálenosti12
Vedení (kondukce)
Přímý přenos tepelné energie z molekuly na molekulu, který je způsoben srážkami molekul
Zachování energie13
Součet celkové vnitřní energie v uzavřeném systému je konstantní
Zdánlivá odražená teplota
Zdánlivá teplota prostředí, která je odrážena cílovými tělesy do infračervené kamery14
Zdánlivá teplota
Nekompenzovaná hodnota odečtená z infračerveného přístroje, která zahrnuje veškeré záření dopadající na přístroj bez ohledu na zdroje záření15

18  Techniky měření teplot

18.1  Úvod

Infračervená kamera měří a zobrazuje objektem vyzařované infračervené záření. Skutečnost, že záření přímo závisí na povrchové teplotě objektu, umožňuje kameře tuto teplotu vypočítat a zobrazit.
Avšak radiace měřená kamerou nezávisí pouze na teplotě objektu, ale také na emisivitě. Záření také vzniká v okolním prostředí a odráží se od objektu. Záření objektu a odražené záření jsou rovněž ovlivněny pohlcováním při průchodu atmosférou.
K přesnému měření teploty je proto nutné kompenzovat účinky různých zdrojů radiace. To kamera provádí automaticky za provozu. Do kamery je však nutné zadat následující parametry objektu:
  • emisivita objektu
  • teplota odraženého záření
  • vzdálenost mezi objektem a kamerou
  • relativní vlhkost
  • teplota atmosféry

18.2  Emisivita

Nejdůležitější parametr objektu, který musí být správně určen, je emisivita. Emisivita objektu je - stručně řečeno - poměr množství záření emitovaného objektem a záření dokonalého černého tělesa stejné teploty.
Emisivita, resp. koeficient emisivity běžných materiálů a jejich upravených povrchů je přibližně v rozsahu od 0,1 do 0,95. Silně vyleštěný povrch (zrcadlo) má emisivitu velmi nízkou, nižší než 0,1, kdežto oxidovaný nebo natřený povrch má emisivitu vyšší. Olejové barvy mají ve viditelném spektru emisivitu větší než 0,9, nezávisle na jejich barvě. Lidská pokožka má emisivitu 0,97 až 0,98.
Neoxidované kovy jsou extrémním případem naprosté nepropustnosti a vysoké odrazivosti, která se příliš nemění v různých vlnových délkách. Proto je emisivita kovů nízká – zvyšuje se pouze s teplotou. Nekovy mají většinou vysokou emisivitu, která se snižuje s teplotou.

18.2.1  Zjištění emisivity vzorku

18.2.1.1  Krok 1: Určení teploty odraženého záření

Použijte některou z těchto dvou metod pro určení teploty odraženého záření:
18.2.1.1.1  Metoda 1: Přímá metoda
K měření zdánlivé odražené teploty nelze použít termočlánek, protože termočlánek měří teplotu, ale zdánlivá teplota je intenzita záření.
18.2.1.1.2  Metoda 2: Metoda odrazového zrcadla

18.2.1.2  Krok 2: Určení emisivity

18.3  Teplota odraženého záření

Tento parametr se používá ke kompenzaci záření odraženého objektem. Je-li emisivita nízká a teplota objektu relativně dosti jiná než odražená, bude důležité správně nastavit a kompenzovat teplotu odraženého záření.

18.4  Vzdálenost

Vzdáleností se míní vzdálenost mezi objektem a objektivem kamery. Tento parametr se používá ke kompenzaci těchto dvou vlivů:
  • Záření cílového objektu je absorbováno atmosférou mezi objektem a kamerou.
  • Záření atmosféry je detekováno kamerou.

18.5  Relativní vlhkost

Kamera může také kompenzovat skutečnost, že propustnost atmosféry rovněž závisí na její relativní vlhkosti. Proto je nutné zadat hodnotu parametru relativní vlhkosti. Pro malé vzdálenosti může být hodnota relativní vlhkosti ponechána na předvolených 50 %.

18.6  Další parametry

Některé kamery a programy pro analýzu společnosti FLIR Systems umožňují dále kompenzovat následující parametry:
  • Atmosférická teplota – tj. teplota atmosféry mezi kamerou a cílem.
  • Teplota externí optiky – tj. teplota externích čoček nebo oken použitých před kamerou.
  • Transmitance externí optiky – tj. transmitance externích čoček nebo oken použitých před kamerou.

19  Historie infračervené techniky

Před rokem 1800 neměl nikdo tušení o existenci infračervené části elektromagnetického spektra. Původní význam infračerveného spektra často nazývaného jednoduše „infračerveného záření“ jako formy vyzařování tepla je dnes možná méně patrný než v roce 1800, kdy toto záření objevil badatel Herschel.
Graphic

Obrázek 19.1  Sir William Herschel (1738–1822)

Objev byl učiněn náhodně při hledání nového optického materiálu. Sir William Herschel - dvorní astronom Jiřího III., krále Anglie, známý již svým dřívějším objevem planety Uran - hledal materiál pro optický filtr, kterým by se při pozorování slunce snížil jas obrazu v dalekohledech. Při testování různých vzorků barevných skel, která velmi podobně snižovala jas, ho zaujala skutečnost, že některými skly procházelo pouze málo slunečního tepla, kdežto jinými skly procházelo tolik tepla, že riskoval poškození očí po pouhých několika sekundách pozorování.
Herschel brzo nabyl přesvědčení, že je zapotřebí provést systematický experiment s cílem nalezení materiálu, jež by zajistil požadované snížení jasu a také maximálně omezil teplo. Začal experimentovat tím, že vlastně opakoval Newtonův experiment s hranolem, ale přitom se zaměřil na tepelný efekt, ne na viditelné rozložení světelné intenzity ve spektru. Nejprve inkoustem začernil baňku s citlivým rtuťovým teploměrem. Tímto detektorem záření testoval tepelné účinky různých barev spektra vytvářených na stole pomocí skleněného hranolu, kterým procházelo sluneční světlo. K porovnání mu sloužily jiné teploměry umístěné mimo sluneční paprsky.
Při pomalém přesouvání začerněného teploměru po barvách spektra vykazovaly zjištěné teploty stálý nárůst, od fialového konce po červený konec spektra. To nebylo až tak nečekané, jelikož italský badatel Landriani pozoroval bezmála stejný efekt při podobném experimentu v roce 1777. Byl to však Herschel, kdo jako první rozpoznal, že musí existovat bod, v němž tepelný efekt dosáhne maxima, a že při měření soustředěném na viditelnou část spektra nebyl tento bod nalezen.
Graphic

Obrázek 19.2  Marsilio Landriani (1746–1815)

Posouváním teploměru do tmavé oblasti za červený konec spektra Herschel zjistil, že tepelný efekt vzrůstal. Bod maxima nalezl poměrně daleko od červeného konce – v místě, kterému se dnes říká "infračervené vlnové pásmo".
Když Herschel zveřejnil svůj objev, nazval tuto část elektromagnetického spektra "termometrické spektrum". Samotné záření často označoval jako "tmavé teplo" nebo prostě "neviditelné paprsky". Je paradoxní, že na rozdíl od rozšířeného názoru, to nebyl Herschel, kdo vytvořil termín "infračervený". Toto slovo se začalo vyskytovat v tisku asi o 75 let později a je stále nejasné, kdo je jeho původcem.
To, že Herschel při svém původním experimentu použil skleněný hranol, vedlo k určitým počátečním polemikám s jeho současníky o skutečné existenci infračervených vlnových délek. Jiní badatelé ve snaze potvrdit jeho pokus používali různé druhy skla bez rozlišení, čímž ale dosahovali různé průhlednosti v infračerveném pásmu. Ve svých pozdějších experimentech si Herschel byl vědom omezené propustnosti skla vůči nově objevenému tepelnému záření a byl nucen dojít k závěru, že jako optické prvky pro infračervené záření bude možné používat výhradně odrážející prvky (tj. rovná a zakřivená zrcadla). Naštěstí tomu tak bylo pouze do roku 1830, kdy italský badatel Melloni učinil převratný objev, že v přírodě se vyskytující kamenná sůl (NaCl) - která byla k dispozici v přirozených krystalech dostatečně velkých, aby z ní šly vyrobit čočky a hranoly - pozoruhodně propouští infračervené záření. Výsledkem bylo to, že kamenná sůl se stala hlavním optickým materiálem pro infračervené spektrum a zůstala jím po dobu dalších sta let, dokud nebyla v roce 1930 zvládnuta metoda výroby syntetických krystalů.
Graphic

Obrázek 19.3  Macedonio Melloni (1798–1854)

Teploměry se jako detektory záření používaly až do roku 1829, kdy Nobili vynalezl termočlánek. (Herschelův vlastním teploměrem bylo možné odečítat s přesností na 0,2 °C a pozdějšími modely bylo možné odečítat s přesností 0,05 °C). Poté došlo k převratné události, kdy Melloni připojil určitý počet termočlánků do série a vytvořil tak první termoelektrickou baterii. Toto nové zařízení bylo pro detekci tepelného záření přibližně 40krát citlivější než tehdejší nejlepší teploměr – bylo schopné detekovat teplo osoby stojící v třímetrové vzdálenosti.
V roce 1940 bylo možné vytvořit první takzvaný "tepelný obraz", což byl výsledek práce sira Sir Johna Herschela, syna objevitele infračerveného záření, který byl také známý astronom. Na základě diferenciálního odpařování tenké vrstvy oleje vystavené tepelnému záření, které na ni zaměřil, bylo možné spatřit tepelný obraz díky odráženému světlu, protože interferenční účinky olejové vrstvy zajistily, že obraz byl pro lidské oko viditelný. Sir John Herschel také vytvořil jednoduchý záznam teplotního obrazu na papír - tento obraz pak nazval "termograf".
Graphic

Obrázek 19.4  Samuel P. Langley (1834–1906)

Zlepšování detektoru infračerveného záření pokračovalo pomalu. Další významný pokrok učinil badatel Langley v roce 1880, když vynalezl bolometr. Tento bolometr sestával z tenkého začerněného proužku platiny připojeného k jedné větvi Wheatstonova můstku, na který bylo zaměřeno infračervené záření, na něž reagoval citlivý galvanometr. O tomto zařízení se říká, že bylo schopno detekovat teplo krávy na vzdálenost 400 metrů.
Anglický vědec sir James Dewar jako první začal používat zkapalněné plyny jako chladiva (například tekutý dusík s teplotou –196 °C) ve výzkumu v oblasti nízkých teplot. V roce 1892 vynalezl jedinečnou vzduchotěsnou nádobu, ve které bylo možné skladovat zkapalněné plyny po celé dny. Na tomto vynálezu je založena známá „termoska“ používaná k uchování horkých nebo chlazených nápojů.
V období let 1900 a 1920 „objevili“ infračervené pásmo i světoví vynálezci. Byly uděleny mnohé patenty na zařízení k detekci osob, dělostřelectva, letadel, lodí a dokonce i ledovců. První funkční systémy začaly být vyvíjeny během první světové války (1914–1918), kdy obě strany prováděly výzkumné programy zaměřené na vojenské využití infračerveného záření. Tyto programy zahrnovaly experimentální systémy k detekci pronikání nepřítele, měření teploty na dálku, zabezpečenou komunikaci a navádění „létajících torpéd“. Infračervený vyhledávací systém testovaný v této době byl schopen detekovat blížící se letadlo na vzdálenost 1,5 km nebo osobu na vzdálenost větší než 300 metrů.
Až do této doby byly všechny nejcitlivější systémy založeny na obměnách bolometru, ale v meziválečném období byly vyvinuty dva nové a revoluční infračervené detektory: konvertor obrazu a fotonový detektor. O konvertor obrazu se zpočátku nejvíce zajímala armáda, protože jako první pozorovateli umožňoval doslova "vidět ve tmě". Avšak citlivost konvertoru obrazu byla omezena na blízké infračervené vlnové délky, a proto většina zajímavých vojenských cílů (tj. nepřátelští vojáci) musela být osvětlována infračervenými vyhledávacími paprsky. Jelikož tak vznikalo riziko, že poloha pozorovatele bude prozrazena podobně vybavenému pozorovateli nepřítele, je pochopitelné, že vojenský zájem o konvertor obrazu brzy zanikl.
Vojensko-taktické nevýhody takzvaně "aktivních" (tj. vybavených vyhledávacím paprskem) systémů teplotního obrazu byly po 2. světové válce (1939-1945) hybnou silou pro rozsáhlé tajné vojenské programy k výzkumu infračerveného spektra zaměřené na vývoj "pasivních" (bez vyhledávacího paprsku) systémů s využitím extrémně citlivého fotonového detektoru. V té době zakazovaly vojenské bezpečnostní předpisy zveřejňování informací o infračervené zobrazovací technice. Odtajnění bylo zrušeno v polovině padesátých let. Od té doby jsou dostačující teplotní zobrazovací zařízení k dispozici civilnímu sektoru, vědě i průmyslu.

20  Teorie termografie

20.1  Úvod

Vlastnosti infračerveného záření (vyzařování) a používaná technika v termografii mohou být stále ještě nové pro mnohé uživatele, kteří používají infračervenou kameru poprvé. V této části jsou objasněny základy teorie termografie.

20.2  Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum je rozděleno (na základě úmluvy) podle vlnových délek do několika skupin, kterým se říká vlnová pásma a která jsou dále rozdělena podle metod používaných pro vytváření (zdroje) a zjišťování (detekční systémy) radiace-vyzařování. Neexistuje žádný základní rozdíl mezi vlnovými pásmy elektromagnetického spektra. Všechny podléhají stejným zákonům a liší se pouze vlnovými délkami.
Graphic

Obrázek 20.1  Elektromagnetické spektrum. 1: rentgenové záření; 2: ultrafialové záření; 3: viditelné záření; 4: infračervené záření; 5: mikrovlnné záření; 6: radiové záření.

Termografie využívá vlnové pásmo infračerveného (dále IČ) záření. Hranice začátku pásma krátkovlnného IČ záření je tam, kde končí tzv. viditelné pásmo (tmavě červená). Hranice konce pásma dlouhovlnného IČ záření je tam, kde začíná pásmo mikrovlnných vlnových délek, tj. v pásmu několika milimetrů vlnové délky.
Vlnové pásmo infračerveného záření je ještě často děleno do čtyř menších pásem, které mají rovněž (uměle) stanovené hranice. Jsou to tato pásma: near infrared-blízké IČ (0,75-3 μm), middle infrared-střední IČ (3-6 μm), far infrared-vzdálené IČ (6-15 μm) a extreme infrared-velmi vzdálené (15-100 μm). Přestože jsou vlnové délky udávané v µm (mikrometrech), používají se v tomto spektrálním pásmu i jiné jednotky, např. nanometr (nm) a Ångström (Å).
Vztah mezi různými jednotkami je následující:
formula

20.3  Záření – radiace černého tělesa

Černé těleso je definováno jako objekt, který pohlcuje veškeré záření, které na něj dopadá, a to bez ohledu na vlnovou délku záření. Na první pohled nevhodný přívlastek (označení černé je vztaženo k objektu s vysokou intenzitou záření) je vysvětlen Kirchhoffovým zákonem (podle Gustava Roberta Kirchhoffa, 1824–1887), který říká, že těleso schopné pohlcovat (absorbovat) veškeré na něj dopadající záření je schopné stejné množství záření vyzařovat (emitovat).
Graphic

Obrázek 20.2  Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887)

Konstrukce černého tělesa je v principu velmi jednoduchá. Černé těleso lze charakterizovat pomocí vyzařovacích charakteristik otvoru vytvořeného v izotermní dutině neprůhledného absorbujícího materiálu. V praxi je možné tento princip uplatnit při konstrukci dokonalého pohlcovače záření, což může být světlotěsná bedna, která má na jedné straně štěrbinu. Veškeré záření, které vstoupí tímto otvorem, se rozptýlí a opakovanými odrazy pohltí, takže může uniknout pouze nekonečně malý díl záření. Černost dosažená takovým otvorem je téměř shodná s vlastnostmi černého tělesa a vyhovuje pro všechny vlnové délky.
Když tuto izotermickou dutinu opatříme vhodným zdrojem tepla, stane se z ní takzvaný dutinový zářič. Izotermní dutina zahřátá na konstantní teplotu vytváří záření černého tělesa, přičemž charakteristika takového záření je určována pouze teplotou dutiny. Takovéto dutinové zářiče se velmi často používají jako zdroje záření pro kalibraci přístrojů využívajících (vyhodnocujících) IČ záření, tedy také např. pro infračervené kamery společnosti, například kamera . FLIR Systems.
Překročí-li teplota černého tělesa 525 °C, zdroj začíná být viditelný, protože pro lidské oko se již nejeví jako černý. Je to počáteční stav tzv. červené sálavé teploty zářiče, která potom (při zvyšování teploty) přechází do barvy oranžové resp. žluté. Definice tzv. teploty barvy objektu vyjadřuje, že je to taková teplota, na kterou by muselo být zahřáto černé těleso, aby mělo stejnou barvu, jako objekt.
Nyní použijeme tři vztahy, pomocí kterých je vyjádřeno vyzařování černého tělesa.

20.3.1  Planckův zákon

Graphic

Obrázek 20.3  Max Planck (1858–1947)

Max Planck (1858–1947) popsal intenzitu spektrálního vyzařování pomocí následujícího vzorce:
formula
kde:
Wλb
spektrální hustota intenzity vyzařování černého tělesa při vlnové délce λ.
c
rychlost světla = 3 x 108 m/sek.
h
Planckova konstanta = 6,6 × 10-34 Joule sek.
k
Boltzmannova konstanta = 1,4 × 10-23 Joule/K.
T
absolutní teplota (K) černého tělesa.
λ
vlnová délka (μm).
Znázorníme-li graficky Planckův zákon (rovnici), dostaneme soustavu křivek. Při zkoumání kterékoli z takto získaných křivek zjistíme, že při λ = 0 se spektrální hustota vyzařování rovná nule. Se zvyšující se vlnovou délkou křivka prudce stoupá, až dosáhne maxima v λmax. Poté se začíná při velkých hodnotách vlnových délek opět přibližovat k nule. Čím je teplota tělesa vyšší, tím je kratší vlnová délka, při které dojde k dosažení maxima.
Graphic

Obrázek 20.4  Intenzity spektrálního vyzařování černého tělesa při různých absolutních teplotách znázorněné na základě Planckova zákona. 1: spektrální hustota intenzity vyzařování (W/cm2 × 103(μm)); 2: vlnová délka (μm)

20.3.2  Wienův zákon posuvu

Diferenciací Planckova zákona se zřetelem na λ a nalezení maxima získáme:
formula
Toto je Wienův zákon (podle Wilhelma Wiena, 1864-1928), pomocí kterého je matematicky vyjádřeno, že při vzrůstu teplot zářiče se barvy mění od červené k oranžové či žluté. Vlnová délka barvy je stejná jako vlnová délka vypočítaná pro λmax. Poměrně přesného určení hodnoty λmax pro dané černé těleso dosáhneme, použijeme-li praktickou hodnotu 3 000/T μm. Tak lze např. spočítat, že velmi horká hvězda, jako je Sirius (11 000 K), vyzařuje modravě bílé světlo maximální hodnotou vyzařovaného spektra nacházejícího se v oblasti ultrafialového záření o vlnové délce 0,27 μm, které je pro lidské oko neviditelné.
Graphic

Obrázek 20.5  Wilhelm Wien (1864–1928)

Slunce (cca 6000 K) vyzařuje žluté světlo, s vrcholem okolo 0,5 μm, který je ve středu viditelného světelného spektra.
Při pokojové teplotě (300 K) je vrchol vyzařování na 9,7 μm, ve vzdáleném IČ záření, zatímco při teplotě kapalného dusíku (77 K) je maximum energeticky téměř nevýznamného záření na 38 μm, tedy ve vlnových délkách velmi vzdáleného IČ záření.
Graphic

Obrázek 20.6  Planckův vyzařovací zákon znázorněný v semi-log. stupnici od 100 do 1 000 K. Čárkovaná křivka představuje spojnici největšího vyzařování (max.) každé teploty, jak je popsáno Wienovým zákonem posuvu. 1: spektrální hustota intenzity vyzařování (W/cm2 (μm)); 2: vlnová délka (μm).

20.3.3  Stefan-Boltzmannův zákon

Integrací Planckova zákona od λ = 0 na λ = ∞, získáme celkové vyzařování (Wb) černého tělesa:
formula
Tento Stefan-Boltzmannův vzorec (Josef Stefan, 1835–1893, Ludwig Boltzmann, 1844–1906), říká, že výsledný vyzařovaný výkon černého tělesa je úměrný čtvrté mocnině jeho absolutní teploty. Graficky Wb je výkon znázorněn plochou pod křivkou vytvořenou podle Planckova zákona pro určitou teplotu. Může být vyjádřeno, že vyzařování v intervalu λ = 0λmax je pouze 25 % výsledného záření, což je skoro stejně jako hodnota slunečního záření ve viditelné části elektromagnetického spektra.
Graphic

Obrázek 20.7  Josef Stefan (1835–1893) a Ludwig Boltzmann (1844–1906)

Použitím Stefan-Boltzmannova vztahu k výpočtu energie vyzařovaném lidským tělem při teplotě 300 K a při velikosti povrchu těla asi 2 m2, bychom vypočetli, že tento výkon by byl cca 1 kW. Taková ztráta výkonu by byla nepřípustná, pokud by nebyla kompenzovaná absorbováním záření od okolního prostředí při pokojových teplotách, které se příliš neliší od teploty těla, a samozřejmě také oblečením.

20.3.4  Nečerné zářiče

Dosud byla zmiňována pouze černá tělesa a jejich záření. Avšak reálné objekty (tělesa) resp. jejich záření se neřídí v delších rozmezích vlnových délek stejnými zákony, které platí pro černé těleso, přestože v určitých intervalech vlnových délek tomu tak může být. Např. určitý typ bílé barvy se jeví dokonale bílý ve viditelné části spektra, ale okolo 2 μm se stává výrazně šedý od 3 μm a dále je téměř černý.
Existují tři skutečnosti (složky záření), které mohou odlišovat reálný objekt od černého tělesa: část dopadajícího záření α může být pohlcována, část záření ρ může být odrážena a část τ může tělesem prostupovat. Tyto složky jsou víceméně závislé na vlnové délce, a proto se k jejich vyjádření používá spektrální závislost λ. Proto:
  • Spektrální pohltivost αλ= poměr energie pohlcené spektrálním zářičem a celkovým tokem.
  • Spektrální odrazivost ρλ= poměr energie odražené spektrálním zářičem a celkovým tokem.
  • Spektrální propustnost τλ= poměr energie propuštěné spektrálním zářičem a celkovým tokem.
Součet všech tří faktorů je vždy roven jedné a to bez ohledu na vlnovou délku, takže výsledný vztah je potom:
formula
Pro nepropustné materiály platí τλ = 0 a výše uvedený vztah se potom zjednoduší na:
formula
K popisu poměru ε záření vyzařovaného objektem a záření, které by vyzařovalo černé těleso při stejné teplotě, se používá jiný činitel nazývaný emisivita. Dostáváme se tedy k definici:
Spektrální emisivita ελ= poměr mezi energií spektrálního zářiče objektu a energií černého tělesa při stejné teplotě a vlnové délce.
Poměr mezi spektrálním vyzařováním obecného objektu a černého tělesa lze vyjádřit matematicky takto:
formula
Obecně vyjádřeno, existují tři typy zdrojů záření, které se odlišují podle způsobů, jak se mění spektrální vyzařování v závislosti na vlnové délce.
  • Černé těleso, pro které platí ελ = ε = 1
  • Šedé těleso, pro které platí ελ = ε = konstanta, která je menší než 1.
  • Selektivní zářič, jehož ε závisí na vlnové délce.
Podle Kirchhoffova zákona platí pro každý materiál, že spektrální vyzařování a spektrální pohltivost se sobě rovnají a to při jakékoliv teplotě a vlnové délce. Platí tedy:
formula
Pro nepropustné materiály platí tedy (αλ + ρλ = 1):
formula
U vysoce lesklých materiálů se ελ blíží nule, proto dokonale odrazivý materiál (např. dokonalé zrcadlo) platí:
formula
Pro šedý zářič je potom Stefan-Boltzmannův vztah:
formula
Znamená to tedy, že při stejných teplotách šedého zářiče a černého tělesa je výsledná energie vyzařovaná šedým zářičem, v porovnání s vyzařovanou energií černého tělesa, menší úměrně k hodnotě ε z šedého tělesa.
Graphic

Obrázek 20.8  Spektrální hustota intenzity vyzařování tří druhů zářičů. 1: spektrální hustota intenzity vyzařování; 2: vlnová délka; 3: černé těleso; 4: selektivní zářič; 5: šedé těleso.

Graphic

Obrázek 20.9  Spektrální emisivita tří druhů zářičů. 1: spektrální emisivita; 2: vlnová délka; 3: černé těleso; 4: šedé těleso; 5: selektivní zářič.

20.4  Materiály polopropustné pro IČ záření

Uvažujme nyní o nekovovém polopropustném tělese – pro jednoduchost o silné desce z plastu. Po jejím zahřátí radiace generovaná v hmotě desky musí projít až na povrch, tj. skrze materiál desky, ve kterém je částečně pohlcována. Navíc je část záření, které se dostane na povrch, odraženo zpět do desky. Odražené záření je opět částečně pohlcováno, přičemž část, která se dostane až k druhému povrchu, se ve větší míře vyzáří a část se odrazí zpět do desky. Přestože je postupné odrážení záření do nitra hmoty stále slabší a slabší, musí se vzájemně sečíst, aby bylo možné stanovit výsledné vyzařování desky. Po sečtení výsledné geometrické řady získáme potom pro určení výsledné emisivity tento vztah:
formula
Když se jedná o nepropustnou desku, tato rovnice se zjednoduší takto:
formula
Tento poslední vztah je velmi vhodný, protože v řadě případů je mnohem jednodušší změřit odrazivost než emisivitu.

21  Rovnice měření

Jak jsme již uvedli, při prohlížení objektu kamera přijímá záření nejen z objektu samotného. Také zabírá záření z okolí, odražené z povrchu objektu. Obě tato záření jsou do jisté míry zeslabována atmosférou mezi měřicí cestou. Navíc je ještě nutné vzít v úvahu záření atmosféry.
Tento popis situace měření, jak ukazuje níže uvedený obrázek, je jakž takž věrným popisem reálných podmínek. Bylo například zanedbáno sluneční světlo rozptýlené v atmosféře nebo bludné záření ze zdrojů intenzivního záření mimo zorné pole. Takové rušivé vlivy se však těžko kvantifikují a ve většině případů jsou dostatečně malé, abychom je mohli zanedbat. V případě, že tyto vlivy nejsou zanedbatelné, je měřicí konfigurace pravděpodobně taková, že riziko rušení je zjevné, přinejmenším pro vyškoleného operátora. Pak je jeho odpovědností upravit situaci měření, aby zamezil rušivým vlivům, například změnou směru pohledu, zastíněním zdrojů intenzivního záření atd.
Pokud přijmeme výše uvedený popis, můžeme obrázek použít k sestavení rovnice pro výpočet teploty objektu na základě výstupu kalibrované kamery.
Graphic

Obrázek 21.1  Schematický nákres obecné termografické měřicí situace.1: okolí; 2: objekt; 3: atmosféra; 4: kamera

Předpokládejme, že přijatý výkon záření W z černého zdroje s teplotou Tsource na krátkou vzdálenost generuje na kameře výstupní signál Usource, který je vůči vstupní energii proporcionální (lineární energetická kamera). Pak můžeme napsat (rovnice 1):
formula
nebo ve zjednodušeném zápisu:
formula
kde C je konstanta.
Jestliže je zdrojem šedé těleso s vyzařováním ε, přijaté záření bude v důsledku toho εWsource.
Nyní můžeme vyjádřit tři složky přijatého záření:
Nyní lze vyjádřit celkovou energii přijatého záření (rovnice 2):
formula
Každou složku vynásobíme konstantou C z rovnice 1 a podle stejné rovnice nahradíme produkty CW odpovídajícími U, a získáme (rovnice 3):
formula
Vyřešte rovnici 3 pro Uobj (rovnice 4):
formula
Toto je obecná rovnice (měření) používaná v termografických měřicích systémech společnosti FLIR Systems. Napětí v rovnici mají následující význam:

Tabulka 21.1  Napětí

Uobj
Vypočítané výstupní napětí kamery pro teplotu Tobj černého tělesa, tj. napětí, které lze přímo převádět na skutečnou teplotu požadovaného objektu.
Utot
Naměřené výstupní napětí na kameře pro skutečný případ.
Urefl
Teoretické výstupní napětí kamery pro teplotu Trefl černého tělesa podle kalibrace.
Uatm
Teoretické výstupní napětí kamery pro teplotu Tatm černého tělesa podle kalibrace.
Operátor musí pro výpočet dodat hodnoty některých parametrů:
  • vyzařování objektu ε,
  • relativní vlhkost,
  • Tatm
  • vzdálenost objektu (Dobj)
  • (efektivní) teplota okolí objektu nebo odrážená okolní teplota Trefl a
  • teplota atmosféry Tatm
Tento úkol může být pro operátora někdy velmi náročný, protože obvykle neexistuje žádný snadný způsob, jak v daném případě zjistit přesné hodnoty vyzařování a propustnosti atmosféry. Tyto dvě teploty jsou obvykle malým problémem za předpokladu, že okolí neobsahuje velké a intenzivní zdroje záření.
Logickou otázkou v této souvislosti je: Jak důležité je znát přesné hodnoty těchto parametrů? Možná by bylo zajímavé nastínit si tento problém tak, že si uvedeme několik různých případů měření a porovnáme relativní magnitudy těchto tří složek záření. Tak si vytvoříme představu o tom, kdy je důležité použít přesné hodnoty určitých parametrů.
Níže uvedené hodnoty uvádějí relativní magnitudy tří složek záření pro tři různé teploty objektu, dvě vyzařování a dva spektrální rozsahy: SW (krátké vlny) a LW (dlouhé vlny). Zbývající parametry mají následující pevné hodnoty:
  • τ = 0,88
  • Trefl = +20 °C
  • Tatm = +20 °C
Je zjevné, že měření nízkých teplot objektu je důležitější než měření vysokých teplot, protože v prvním případě jsou zdroje "rušivého" záření relativně silnější. Jestliže je vyzařování objektu nízká, situace bude obtížnější.
Nakonec musíme odpovědět na otázku o tom, jak je důležité použít kalibrační křivku nad nejvyšším kalibračním bodem, čemuž říkáme extrapolace. Dejme tomu, že v určitém případě naměříme napětí Utot = 4,5 Voltu. Nejvyšší kalibrační bod kamery byl v řádu 4,1 Voltu, což je hodnota, kterou operátor neznal. I když by tedy objekt byl černým tělesem, tj. Uobj = Utot, ve skutečnosti provádíme extrapolaci kalibrační křivky, když konvertujeme napětí 4,5 Voltu na teplotu.
Nyní předpokládejme, že objekt není černý, má koeficient emisivity 0,75 a koeficient propustnosti atmosféry je 0,92. Také předpokládáme, že dva poslední výrazy v rovnici 4 společně tvoří 0,5 Voltu. Výpočet napětí Uobj pomocí rovnice 4 pak pokračuje Uobj = 4,5 / 0,75 / 0,92 - 0,5 = 6,0. To je extrémní extrapolace, zvláště když vezmeme v úvahu, že videozesilovač může výstup omezit na 5 Voltů! Pamatujte ale na to, že uplatnění kalibrační křivky je teoretická procedura, při níž neexistují žádná elektronická nebo jiná omezení. Jsme přesvědčeni o tom, že kdyby v kameře nebylo žádné omezení signálu a kdyby kamera byla kalibrována na mnohem vyšší hodnotu než 5 Voltů, výsledná křivka by byla téměř shodná se skutečnou křivkou extrapolovanou nad 4,1 Voltu, za předpokladu, že se kalibrační algoritmus zakládá na teorii záření podobně jako algoritmus vytvořený u společnosti FLIR Systems. Pro takové extrapolace musí samozřejmě existovat určitý limit.
Graphic

Obrázek 21.2  Relativní velikosti zdrojů záření za různých podmínek měření (SW kamera). 1: Teplota objektu; 2: Vyzařování Obj: Záření objektu; Refl: Odražené záření; Atm: Atmosférické záření. Fixní parametry: τ = 0,88; Trefl = 20 °C; Tatm = 20 °C.

Graphic

Obrázek 21.3  Relativní velikosti zdrojů záření za různých podmínek měření (LW kamera). 1: Teplota objektu; 2: Vyzařování; Obj: Záření objektu; Refl: Odražené záření; Atm: Atmosférické záření. Fixní parametry: τ = 0,88; Trefl = 20 °C; Tatm = 20 °C.

22  Tabulky emisivit

Tato část uvádí souhrnná data o emisivitě vybraná z publikací o infračerveném spektru a měření společnosti FLIR Systems.

22.1  Literatura

22.2  Tabulky

Tabulka 22.1  T: celé spektrum; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: materiál; 2: specifikace; 3: teplota v °C; 4: spektrum; 5: emisivita: 6: literatura

1

2

3

4

5

6

3M typ 35
vinylová elektroizolační páska (několik barev)
< 80
LW
≈ 0,96
13
3M typ 88
černá vinylová elektroizolační páska
< 105
LW
≈ 0,96
13
3M typ 88
černá vinylová elektroizolační páska
< 105
MW
< 0,96
13
3M typ Super 33+
černá vinylová elektroizolační páska
< 80
LW
≈ 0,96
13
asfaltový koberec
 
4
LLW
0,967
8
azbest
břidlice
20
T
0,96
1
azbest
deska
20
T
0,96
1
azbest
papír
40-400
T
0,93-0,95
1
azbest
podlahová dlaždice
35
SW
0,94
7
azbest
prášek
 
T
0,40-0,60
1
azbest
tkanina
 
T
0,78
1
barva
8 různých barev a kvalit
70
SW
0,88-0,96
9
barva
8 různých barev a kvalit
70
LW
0,92-0,94
9
barva
chromová zelená
 
T
0,65-0,70
1
barva
hliníková, různé stáří
50-100
T
0,27-0,67
1
barva
kadmiová, žlutá
 
T
0,28-0,33
1
barva
kobaltově modrá
 
T
0,7-0,8
1
barva
olej
17
SW
0,87
5
barva
olejová, průměr 16 barev
100
T
0,94
2
barva
olejová, různé barvy
100
T
0,92-0,96
1
barva
olejová, černá, lesklá
20
SW
0,92
6
barva
olejová, černá, matná
20
SW
0,94
6
barva
olejová, šedá, lesklá
20
SW
0,96
6
barva
olejová, šedá, matná
20
SW
0,97
6
barva
plastická, bílá
20
SW
0,84
6
barva
plastická, černá
20
SW
0,95
6
Beton
 
20
T
0,92
2
Beton
neopracovaný
17
SW
0,97
5
Beton
pochozí
5
LLW
0,974
8
Beton
suchý
36
SW
0,95
7
bronz
fosforový bronz
70
SW
0,08
9
bronz
fosforový bronz
70
LW
0,06
9
bronz
leštěný
200
T
0,03
1
bronz
leštěný
50
T
0,1
1
bronz
leštěný do vysokého lesku
100
T
0,03
2
bronz
matný
20-350
T
0,22
1
bronz
oxidovaný
100
T
0,61
2
bronz
oxidovaný
70
SW
0,04-0,09
9
bronz
oxidovaný
70
LW
0,03-0,07
9
bronz
oxidovaný při teplotě 600 °C
200-600
T
0,59-0,61
1
bronz
plát, zdrsněný smirkovým plátnem
20
T
0,2
1
bronz
porézní, zdrsněný
50-150
T
0,55
1
bronz
prášek
 
T
0,76-0,80
1
bronz
válcovaný plát
20
T
0,06
1
bronz
zdrsněný smirkovým plátnem č. 80
20
T
0,20
2
Chrom
leštěný
50
T
0,10
1
Chrom
leštěný
500-1000
T
0,28-0,38
1
Cihla
alumina
17
SW
0,68
5
Cihla
dinasová křemenka, glazovaná, neopracovaná
1100
T
0,85
1
Cihla
dinasová křemenka, neglazovaná, neopracovaná
1000
T
0,80
1
Cihla
dinasová křemenka, refrakční
1000
T
0,66
1
Cihla
křemenka, 95 % SiO2
1230
T
0,66
1
Cihla
normální
17
SW
0,86-0,81
5
Cihla
ohnivzdorná cihla
17
SW
0,68
5
Cihla
refrakční, korund
1000
T
0,46
1
Cihla
refrakční, magnezit
1000-1300
T
0,38
1
Cihla
refrakční, silně zářící
500-1000
T
0,8-0,9
1
Cihla
refrakční, slabě zářící
500-1000
T
0,65-0,75
1
Cihla
sillimanit, 33 % SiO2, 64 % Al2O3
1500
T
0,29
1
Cihla
vodotěsné
17
SW
0,87
5
Cihla
zeď
35
SW
0,94
7
Cihla
zeď, omítnutá
20
T
0,94
1
Cihla
červené, hrubé
20
T
0,88-0,93
1
Cihla
červené, normální
20
T
0,93
2
Cihla
šamot
1000
T
0,75
1
Cihla
šamot
1200
T
0,59
1
Cihla
šamot
20
T
0,85
1
cín
cínem potažený železný plát
100
T
0,07
2
cín
leštěný
20-50
T
0,04-0,06
1
cínové železo
plát
24
T
0,064
4
dehet
   
T
0,79-0,84
1
dehet
papír
20
T
0,91-0,93
1
dioxid mědi
prášek
 
T
0,84
1
dlaždice
glazura
17
SW
0,94
5
dřevitá lepenka
neopracovaná
20
SW
0,90
6
dřevo
 
17
SW
0,98
5
dřevo
 
19
LLW
0,962
8
dřevo
borovice, 4 různé vzorky
70
SW
0,67-0,75
9
dřevo
borovice, 4 různé vzorky
70
LW
0,81-0,89
9
dřevo
bílé, navlhlé
20
T
0,7-0,8
1
dřevo
dub, hoblovaný
20
T
0,90
2
dřevo
dub, hoblovaný
70
SW
0,77
9
dřevo
dub, hoblovaný
70
LW
0,88
9
dřevo
hoblované
20
T
0,8-0,9
1
dřevo
překližka, hladká, suchá
36
SW
0,82
7
dřevo
překližka, neopracovaná
20
SW
0,83
6
dřevo
základní
 
T
0,5-0,7
1
ebonit
   
T
0,89
1
fermež, nátěr
bytová
20
SW
0,93
6
fermež, nátěr
na dubových parketách
70
SW
0,90
9
fermež, nátěr
na dubových parketách
70
LW
0,90-0,93
9
galvanizované železo
leštěný plát
30
T
0,23
1
galvanizované železo
oxidovaný plát
20
T
0,28
1
galvanizované železo
plát
92
T
0,07
4
galvanizované železo
velmi oxidovaná
70
SW
0,64
9
galvanizované železo
velmi oxidovaná
70
LW
0,85
9
glazura
 
20
T
0,9
1
glazura
lak
20
T
0,85-0,95
1
granit
leštěný
20
LLW
0,849
8
granit
neopracovaný
21
LLW
0,879
8
granit
neopracovaný, 4 různé vzorky
70
SW
0,95-0,97
9
granit
neopracovaný, 4 různé vzorky
70
LW
0,77-0,87
9
hliník
anodizovaný plát
100
T
0,55
2
hliník
anodizovaný, světle šedý, matný
70
SW
0,61
9
hliník
anodizovaný, světle šedý, matný
70
LW
0,97
9
hliník
anodizovaný, černý, matný
70
SW
0,67
9
hliník
anodizovaný, černý, matný
70
LW
0,95
9
hliník
fólie
27
10 µm
0,04
3
hliník
fólie
27
3 µm
0,09
3
hliník
leštěná deska
100
T
0,05
4
hliník
leštěný
50-100
T
0,04-0,06
1
hliník
leštěný plát
100
T
0,05
2
hliník
odlité, očištěné otryskáním
70
SW
0,47
9
hliník
odlité, očištěné otryskáním
70
LW
0,46
9
hliník
oxidované, silně
50-500
T
0,2-0,3
1
hliník
plát, 4 vzorky různě zaškrábané
70
SW
0,05-0,08
9
hliník
plát, 4 vzorky různě zaškrábané
70
LW
0,03-0,06
9
hliník
ponořený v HNO3, deska
100
T
0,05
4
hliník
silně zvětralé
17
SW
0,83-0,94
5
hliník
vakuově nanesený
20
T
0,04
2
hliník
ve stavu přijetí, deska
100
T
0,09
4
hliník
ve stavu přijetí, plát
100
T
0,09
2
hliník
zdrsněný
27
10 µm
0,18
3
hliník
zdrsněný
27
3 µm
0,28
3
hliník
zdrsněný povrch
20-50
T
0,06-0,07
1
hliníkový bronz
 
20
T
0,60
1
hořčík
 
22
T
0,07
4
hořčík
 
260
T
0,13
4
hořčík
 
538
T
0,18
4
hořčík
leštěný
20
T
0,07
2
hořčíkový prášek
   
T
0,86
1
hydroxid hlinitý
prášek
 
T
0,28
1
jíl
pálený
70
T
0,91
1
Krylon Ultra-flat black 1602
matná čerň
teplota místnosti do 175
LW
≈ 0,96
12
Krylon Ultra-flat black 1602
matná čerň
teplota místnosti do 175
MW
≈ 0,97
12
kůže
lidská
32
T
0,98
2
kůže
vydělaná
 
T
0,75-0,80
1
lak
3 barvy stříkané na hliník
70
SW
0,50-0,53
9
lak
3 barvy stříkané na hliník
70
LW
0,92-0,94
9
lak
bakelitový
80
T
0,83
1
lak
bílý
100
T
0,92
2
lak
bílý
40-100
T
0,8-0,95
1
lak
hliníkový na drsném povrchu
20
T
0,4
1
lak
odolný teplu
100
T
0,92
1
lak
černý, lesklý, stříkaný na železo
20
T
0,87
1
lak
černý, matný
100
T
0,97
2
lak
černý, matný
40-100
T
0,96-0,98
1
led: viz voda
         
látka
černá
20
T
0,98
1
malta
 
17
SW
0,87
5
malta
suchý
36
SW
0,94
7
molybden
 
1500-2200
T
0,19-0,26
1
molybden
 
600-1000
T
0,08-0,13
1
molybden
vlákno
700-2500
T
0,1-0,3
1
měď
elektrolytická, leštěná
-34
T
0,006
4
měď
elektrolytická, pečlivě leštěná
80
T
0,018
1
měď
leštěná, strojově
22
T
0,015
4
měď
leštěný
50-100
T
0,02
1
měď
leštěný
100
T
0,03
2
měď
natavená
1100-1300
T
0,13-0,15
1
měď
obchodní, leštěná
20
T
0,07
1
měď
obchodní, leštěná
27
T
0,03
4
měď
oxidovaná do černa
 
T
0,88
1
měď
oxidovaná, černá
27
T
0,78
4
měď
oxidovaný
50
T
0,6-0,7
1
měď
velmi oxidovaná
20
T
0,78
2
měď
zaškrábaná
27
T
0,07
4
měď
čistý, pečlivě připravený povrch
22
T
0,008
4
nerezová ocel
leštěný plát
70
SW
0,18
9
nerezová ocel
leštěný plát
70
LW
0,14
9
nerezová ocel
plát, neopracovaný, trochu zaškrábaný
70
SW
0,30
9
nerezová ocel
plát, neopracovaný, trochu zaškrábaný
70
LW
0,28
9
nerezová ocel
pískované
700
T
0,70
1
nerezová ocel
slitina, 8 % Ni, 18 % Cr
500
T
0,35
1
nerezová ocel
typ 18-8, leštěná kůží
20
T
0,16
2
nerezová ocel
typ 18-8, oxidované při teplotě 800 °C
60
T
0,85
2
nerezová ocel
válcovaný
700
T
0,45
1
Nextel Velvet 811-21 Black
matná čerň
-60-150
LW
> 0,97
10 a 11
nichrom
drát, oxidovaný
50-500
T
0,95-0,98
1
nichrom
drát, čistý
50
T
0,65
1
nichrom
drát, čistý
500-1000
T
0,71-0,79
1
nichrom
pískované
700
T
0,70
1
nichrom
válcovaný
700
T
0,25
1
nikl
drát
200-1000
T
0,1-0,2
1
nikl
elektrolyticky nanesený na železe, leštěný
22
T
0,045
4
nikl
elektrolyticky nanesený na železe, neleštěný
20
T
0,11-0,40
1
nikl
elektrolyticky nanesený na železe, neleštěný
22
T
0,11
4
nikl
elektrolyticky nanesený, leštěný
20
T
0,05
2
nikl
elektrolytické
22
T
0,04
4
nikl
elektrolytické
260
T
0,07
4
nikl
elektrolytické
38
T
0,06
4
nikl
elektrolytické
538
T
0,10
4
nikl
lesklý, matný
122
T
0,041
4
nikl
leštěný
122
T
0,045
4
nikl
obchodní, čistý, leštěný
100
T
0,045
1
nikl
obchodní, čistý, leštěný
200-400
T
0,07-0,09
1
nikl
oxidovaný
1227
T
0,85
4
nikl
oxidovaný
200
T
0,37
2
nikl
oxidovaný
227
T
0,37
4
nikl
oxidovaný při teplotě 600 °C
200-600
T
0,37-0,48
1
olej, mazací
film 0,025 mm
20
T
0,27
2
olej, mazací
film 0,050 mm
20
T
0,46
2
olej, mazací
film 0,125 mm
20
T
0,72
2
olej, mazací
film na bázi niklu: pouze na niklové bázi
20
T
0,05
2
olej, mazací
tenký povlak
20
T
0,82
2
olovo
lesklé
250
T
0,08
1
olovo
neoxidované, leštěné
100
T
0,05
4
olovo
oxidované, šedivé
20
T
0,28
1
olovo
oxidované, šedivé
22
T
0,28
4
olovo
oxidovaný při teplotě 200°C
200
T
0,63
1
Omítka
 
17
SW
0,86
5
Omítka
nehlazená
20
T
0,91
2
Omítka
sádrokarton, neopracovaný
20
SW
0,90
6
oxid hlinitý
aktivovaný, prášek
 
T
0,46
1
oxid hlinitý
čistý, prášek (alumina)
 
T
0,16
1
oxid mědi
červená, prášek
 
T
0,70
1
oxid niklu
 
1000-1250
T
0,75-0,86
1
oxid niklu
 
500-650
T
0,52-0,59
1
papír
4 různé barvy
70
SW
0,68-0,74
9
papír
4 různé barvy
70
LW
0,92-0,94
9
papír
bílý
20
T
0,7-0,9
1
papír
bílý vazbový
20
T
0,93
2
papír
bílý, 3 různé lesky
70
SW
0,76-0,78
9
papír
bílý, 3 různé lesky
70
LW
0,88-0,90
9
papír
modrý, tmavě
 
T
0,84
1
papír
s vrstvou černého laku
 
T
0,93
1
papír
zelený
 
T
0,85
1
papír
černá
 
T
0,90
1
papír
černý, matný
 
T
0,94
1
papír
černý, matný
70
SW
0,86
9
papír
černý, matný
70
LW
0,89
9
papír
červený
 
T
0,76
1
papír
žlutý
 
T
0,72
1
plast
polyuretanová izolační deska
70
LW
0,55
9
plast
polyuretanová izolační deska
70
SW
0,29
9
plast
PVC, podlahový, matný, strukturovaný
70
SW
0,94
9
plast
PVC, podlahový, matný, strukturovaný
70
LW
0,93
9
plast
skelný laminát (deska tištěných spojů)
70
SW
0,94
9
plast
skelný laminát (deska tištěných spojů)
70
LW
0,91
9
platina
 
100
T
0,05
4
platina
 
1000-1500
T
0,14-0,18
1
platina
 
1094
T
0,18
4
platina
 
17
T
0,016
4
platina
 
22
T
0,03
4
platina
 
260
T
0,06
4
platina
 
538
T
0,10
4
platina
drát
1400
T
0,18
1
platina
drát
50-200
T
0,06-0,07
1
platina
drát
500-1000
T
0,10-0,16
1
platina
pásek
900-1100
T
0,12-0,17
1
platina
čistý, leštěný
200-600
T
0,05-0,10
1
polystyren
izolační
37
SW
0,60
7
porcelán
bílý, lesklý
 
T
0,70-0,75
1
porcelán
glazura
20
T
0,92
1
pryž
měkká, šedá, hrubá
20
T
0,95
1
pryž
tvrdá
20
T
0,95
1
písek
   
T
0,60
1
písek
 
20
T
0,90
2
pískovec
leštěný
19
LLW
0,909
8
pískovec
neopracovaný
19
LLW
0,935
8
půda
nasycená vodou
20
T
0,95
2
půda
suchý
20
T
0,92
2
Skleněná tabulka (plavené sklo)
nepokovené
20
LW
0,97
14
smirkové plátno
hrubé
80
T
0,85
1
sníh: viz voda
         
struska
kotelní
0-100
T
0,97-0,93
1
struska
kotelní
1400-1800
T
0,69-0,67
1
struska
kotelní
200-500
T
0,89-0,78
1
struska
kotelní
600-1200
T
0,76-0,70
1
stříbro
leštěný
100
T
0,03
2
stříbro
čistý, leštěný
200-600
T
0,02-0,03
1
sádra
 
20
T
0,8-0,9
1
tapeta
jemný vzorek, světle šedá
20
SW
0,85
6
tapeta
jemný vzorek, červená
20
SW
0,90
6
titan
leštěný
1000
T
0,36
1
titan
leštěný
200
T
0,15
1
titan
leštěný
500
T
0,20
1
titan
oxidovaný při teplotě 540°C
1000
T
0,60
1
titan
oxidovaný při teplotě 540°C
200
T
0,40
1
titan
oxidovaný při teplotě 540°C
500
T
0,50
1
Uhlík
grafit, celistvý povrch
20
T
0,98
2
Uhlík
grafitový prášek
 
T
0,97
1
Uhlík
lampová čerň
20-400
T
0,95-0,97
1
Uhlík
prášek z dřevěného uhlí
 
T
0,96
1
Uhlík
svíčkové saze
20
T
0,95
2
vláknitá deska
dřevovláknitá deska
70
SW
0,75
9
vláknitá deska
dřevovláknitá deska
70
LW
0,88
9
vláknitá deska
porézní, neopracovaná
20
SW
0,85
6
vláknitá deska
tvrdá, neopracovaná
20
SW
0,85
6
vláknitá deska
třísková deska
70
SW
0,77
9
vláknitá deska
třísková deska
70
LW
0,89
9
voda
destilovaná
20
T
0,96
2
voda
led, hladký
-10
T
0,96
2
voda
led, hladký
0
T
0,97
1
voda
led, se silně zamrzlou vrstvou
0
T
0,98
1
voda
sníh
 
T
0,8
1
voda
sníh
-10
T
0,85
2
voda
vrstva >0,1 mm
0-100
T
0,95-0,98
1
voda
zamrzlá do krystalů
-10
T
0,98
2
vápno
   
T
0,3-0,4
1
wolfram
 
1500-2200
T
0,24-0,31
1
wolfram
 
200
T
0,05
1
wolfram
 
600-1000
T
0,1-0,16
1
wolfram
vlákno
3300
T
0,39
1
zinek
leštěný
200-300
T
0,04-0,05
1
zinek
oxidovaný povrch
1000-1200
T
0,50-0,60
1
zinek
oxidovaný při teplotě 400°C
400
T
0,11
1
zinek
plát
50
T
0,20
1
zlato
leštěné, pečlivě
200-600
T
0,02-0,03
1
zlato
leštěný
130
T
0,018
1
zlato
leštěný do vysokého lesku
100
T
0,02
2
červené olovo
 
100
T
0,93
4
červené olovo, prášek
 
100
T
0,93
1
štuk
drsný, vápenný
10-90
T
0,91
1
železo a ocel
broušený plát
950-1100
T
0,55-0,61
1
železo a ocel
elektrolytická, pečlivě leštěná
175-225
T
0,05-0,06
1
železo a ocel
elektrolytické
100
T
0,05
4
železo a ocel
elektrolytické
22
T
0,05
4
železo a ocel
elektrolytické
260
T
0,07
4
železo a ocel
lesklá oxidovaná vrstva, plát,
20
T
0,82
1
železo a ocel
lesklé, leptané
150
T
0,16
1
železo a ocel
leštěný
100
T
0,07
2
železo a ocel
leštěný
400-1000
T
0,14-0,38
1
železo a ocel
leštěný plát
750-1050
T
0,52-0,56
1
železo a ocel
neopracované, rovný povrch
50
T
0,95-0,98
1
železo a ocel
oxidovaný
100
T
0,74
4
železo a ocel
oxidovaný
100
T
0,74
1
železo a ocel
oxidovaný
1227
T
0,89
4
železo a ocel
oxidovaný
125-525
T
0,78-0,82
1
železo a ocel
oxidovaný
200
T
0,79
2
železo a ocel
oxidovaný
200-600
T
0,80
1
železo a ocel
plát s červenou rzí
22
T
0,69
4
železo a ocel
pokryté červenou rzí
20
T
0,61-0,85
1
železo a ocel
silně oxidované
50
T
0,88
1
železo a ocel
silně oxidované
500
T
0,98
1
železo a ocel
silně rezavý plát
20
T
0,69
2
železo a ocel
silně zrezivělý
17
SW
0,96
5
železo a ocel
tvářené, jemně leštěné
40-250
T
0,28
1
železo a ocel
válcované za studena
70
SW
0,20
9
železo a ocel
válcované za studena
70
LW
0,09
9
železo a ocel
válcované za tepla
130
T
0,60
1
železo a ocel
válcované za tepla
20
T
0,77
1
železo a ocel
válcovaný plát
50
T
0,56
1
železo a ocel
čerstvě opracované smirkovým plátnem
20
T
0,24
1
železo a ocel
čerstvě válcované
20
T
0,24
1
železo a ocel
červená rez
20
T
0,69
1
Železo, odlitek
ingoty
1000
T
0,95
1
Železo, odlitek
leštěný
200
T
0,21
1
Železo, odlitek
leštěný
38
T
0,21
4
Železo, odlitek
leštěný
40
T
0,21
2
Železo, odlitek
neopracované
900-1100
T
0,87-0,95
1
Železo, odlitek
odlévané
50
T
0,81
1
Železo, odlitek
oxidovaný
100
T
0,64
2
Železo, odlitek
oxidovaný
260
T
0,66
4
Železo, odlitek
oxidovaný
38
T
0,63
4
Železo, odlitek
oxidovaný
538
T
0,76
4
Železo, odlitek
oxidovaný při teplotě 600 °C
200-600
T
0,64-0,78
1
Železo, odlitek
strojně opracované
800-1000
T
0,60-0,70
1
Železo, odlitek
tekutina
1300
T
0,28
1