FLIR Report Studio‎

Εγχειρίδιο χρήστη

FLIR Report Studio‎

1.3

1  Νομική αποποίηση ευθυνών

1.1  Νομική αποποίηση ευθυνών

Όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από τη FLIR Systems διατίθενται με εγγύηση η οποία καλύπτει ελαττωματικά υλικά και εργασία για μια χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία παράδοσης της αρχικής αγοράς, με την προϋπόθεση ότι η αποθήκευση, η χρήση και η συντήρηση των εν λόγω προϊόντων έχουν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της FLIR Systems.
Όλα τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την FLIR Systems, αλλά περιλαμβάνονται σε συστήματα που παραδίδονται από την FLIR Systems στον αρχικό αγοραστή, καλύπτονται μόνο από την εγγύηση, εάν υπάρχει, του εκάστοτε προμηθευτή. Η FLIR Systems δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα εν λόγω προϊόντα.
Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή και δε μεταβιβάζεται σε τυχόν επόμενους. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε προϊόντα τα οποία έχουν υποβληθεί σε κακή χρήση, αμέλεια, ατύχημα ή μη φυσιολογικές συνθήκες χρήσης. Τυχόν αναλώσιμα μέρη δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα σε κάποιο προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση, ο αγοραστής θα πρέπει να διακόψει αμέσως την περαιτέρω χρήση του εν λόγω προϊόντος προκειμένου να αποφευχθεί επιπρόσθετη ζημιά σε αυτό. Ο αγοραστής θα πρέπει να αναφέρει αμέσως την εμφάνιση τυχόν ελαττώματος στην FLIR Systems, διαφορετικά η παρούσα εγγύηση δε θα ισχύει.
Η FLIR Systems, κατά την κρίση της, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το εν λόγω ελαττωματικό προϊόν χωρίς καμία χρέωση εφ’ όσον, μετά από επιθεώρηση, αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικό σε υλικό κατασκευής ή στην εργασία και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί στην FLIR Systems εντός της προαναφερθείσας περιόδου ισχύος της εγγύησης.
Η FLIR Systems δεν αναλαμβάνει καμία άλλη υποχρέωση ή ευθύνη για τυχόν ελαττώματα διαφορετικά από τα προαναφερθέντα.
Καμία άλλη εγγύηση, είτε ρητή είτε έμμεση, δεν εφαρμόζεται. Ειδικότερα, η FLIR Systems δηλώνει ότι αποποιείται των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Η FLIR Systems δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, ειδικές, συμπτωματικές ή παρεπόμενες απώλειες ή ζημίες, ανεξάρτητα από το κατά πόσον αυτές βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία.
Η παρούσα εγγύηση διέπεται από τη σουηδική νομοθεσία.
Οποιαδήποτε διαφωνία, αντιπαράθεση ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτήν την εγγύηση, θα διευθετείται μέσω διαιτησίας και σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ινστιτούτου Διαιτησίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Στοκχόλμης. Η τοποθεσία της διαιτησίας θα είναι η Στοκχόλμη. Η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία διαιτησίας θα είναι τα Αγγλικά.

1.2  Στατιστικά χρήσης

ΗFLIR Systems διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία χρήσης με σκοπό τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του λογισμικού και των υπηρεσιών της.

1.3  Αλλαγές στο μητρώο

Η καταχώρηση μητρώου HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel θα αλλάξει αυτόματα σε επίπεδο 2 αν η υπηρεσία FLIR Camera Monitor ανιχνεύσει μια κάμερα FLIR συνδεδεμένη στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Η τροποποίηση λαμβάνει χώρα μόνο αν η συσκευή κάμερας πραγματοποιήσει μια υπηρεσία απομακρυσμένου δικτύου που υποστηρίζει συνδέσεις δικτύου.

1.4  Πνευματικά δικαιώματα

© 2016, FLIR Systems, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος διεθνώς. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μετάδοση, μεταγραφή ή μετάφραση οποιουδήποτε μέρους του λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα, σε οποιαδήποτε γλώσσα ομιλούμενη ή ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε οποιαδήποτε μορφή ή από οποιοδήποτε μέσο, όπως ηλεκτρονικό, μαγνητικό, οπτικό, έντυπο ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της FLIR Systems.
Απαγορεύεται η αντιγραφή, η δημιουργία φωτοαντίγραφου, η αναπαραγωγή και η μετάφραση ολόκληρης της παρούσας τεκμηρίωσης ή μέρους αυτής, καθώς και η μετάδοσή της σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή μορφή αναγνώσιμη από μηχάνημα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της FLIR Systems.
Οι ονομασίες και τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν αποτελούν είτε σήματα κατατεθέντα είτε εμπορικά σήματα της FLIR Systems ή/και των θυγατρικών της. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες ή οι επωνυμίες εταιριών που αναφέρονται στο παρόν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους αναγνώρισης και βρίσκονται στην κυριότητα των αντιστοίχων κατόχων τους.

1.5  Διασφάλιση ποιότητας

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας, στα πλαίσια του οποίου αναπτύσσονται και κατασκευάζονται τα προϊόντα αυτά, έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.
Η FLIR Systems δεσμεύεται να εφαρμόζει μια πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Συνεπώς διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και βελτιώσεις σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση.

2  Ειδοποίηση προς το χρήστη

2.1  Φόρουμ επικοινωνίας μεταξύ χρηστών

Στα φόρουμ μας, μπορείτε να ανταλλάσσετε ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε θέματα υπερύθρων με άλλους τεχνικούς θερμογραφίας από ολόκληρο τον κόσμο. Για να συμμετάσχετε στα φόρουμ αυτά, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία στο Web:
http://forum.infraredtraining.com/

2.2  Εκπαίδευση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση σε θέματα υπερύθρων, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία στο Web:

2.3  Ενημερώσεις τεκμηρίωσης

Τα εγχειρίδιά μας ενημερώνονται αρκετές φορές το χρόνο, ενώ εκδίδουμε και ειδοποιήσεις καίριας σημασίας σχετικά με αλλαγές σε προϊόντα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα πιο πρόσφατα εγχειρίδια, τις μεταφράσεις των εγχειριδίων και ειδοποιήσεις, μεταβείτε στην καρτέλα Download, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Η διαδικασία εγγραφής μέσω Διαδικτύου διαρκεί μόνο λίγα λεπτά. Στην περιοχή λήψης, μπορείτε, επίσης, να βρείτε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις εγχειριδίων για άλλα προϊόντα μας, καθώς και εγχειρίδια σχετικά με παλαιότερα ή καταργημένα προϊόντα.

2.4  Ενημερώσεις λογισμικού

Η FLIR Systems εκδίδει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις λογισμικού και μπορείτε να ενημερώνετε το λογισμικό χρησιμοποιώντας αυτήν την υπηρεσία ενημέρωσης. Ανάλογα με το λογισμικό σας, αυτή η υπηρεσία ενημέρωσης βρίσκεται σε μία από τις δύο ή και στις δύο παρακάτω θέσεις:
  • Έναρξη > FLIR Systems > [Λογισμικό] > Έλεγχος για ενημερώσεις.
  • Βοήθεια > Έλεγχος για ενημερώσεις.

2.5  Σημαντική σημείωση σχετικά με το εγχειρίδιο αυτό

Η FLIR Systems δημοσιεύει εγχειρίδια γενικής χρήσεως που καλύπτουν πολλές διαφορετικές εκδόσεις ενός λογισμικού στο πλαίσιο μιας οικογένειας προγραμμάτων λογισμικού.
Αυτό σημαίνει ότι το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να περιέχει περιγραφές και επεξηγήσεις που ενδέχεται να μην εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη έκδοση λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

2.6  Επιπρόσθετες πληροφορίες περί αδείας χρήσης

Για κάθε άδεια χρήσης λογισμικού που αγοράζεται, το λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί, να ενεργοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί σε δύο συσκευές, π.χ., σε ένα φορητό υπολογιστή για επί τόπου λήψη δεδομένων και σε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή για ανάλυση στο γραφείο.

3  Τμήμα υποστήριξης πελατών

Graphic

3.1  Γενικά

Για υποστήριξη πελατών, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία στο Διαδίκτυο:

3.2  Υποβολή ερώτησης

Για να υποβάλετε ένα ερώτημα στην ομάδα υποστήριξης πελατών, θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Για να εγγραφείτε μέσω Διαδικτύου, θα χρειαστείτε ελάχιστα λεπτά. Για την αναζήτηση ερωτημάτων που έχουν ήδη υποβληθεί και τις απαντήσεις τους στη γνωσιακή βάση, δε χρειάζεται να είστε εγγεγραμμένος χρήστης.
Εάν θέλετε να υποβάλετε ένα ερώτημα, βεβαιωθείτε ότι έχετε μπροστά σας τις παρακάτω πληροφορίες:
  • Το μοντέλο της κάμερας
  • Αριθμός σειράς της κάμερας
  • Μέθοδος ή πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ κάμερας και συσκευής (για παράδειγμα, κάρτα SD, HDMI, Ethernet, USB ή FireWire)
  • Τύπος συσκευής (PC/Mac/iPhone/iPad/συσκευή Android κ.λπ.)
  • Έκδοση οποιουδήποτε προγράμματος από την FLIR Systems
  • Πλήρης τίτλος, κωδικός έκδοσης και κωδικός αναθεώρησης του εγχειριδίου

3.3  Λήψη στοιχείων

Στην τοποθεσία υποστήριξης πελατών, μπορείτε να κάνετε λήψη των εξής στοιχείων, εφόσον ισχύουν για το προϊόν:
  • Ενημερώσεις υλικολογισμικού για την κάμερα υπερύθρων.
  • Ενημερώσεις προγραμμάτων για το λογισμικό του PC/Mac σας.
  • Δωρεάν εκδόσεις και εκδόσεις αξιολόγησης λογισμικού για PC/Mac.
  • Τεκμηρίωση για τρέχοντα, καταργημένα και ιστορικής σημασίας προϊόντα.
  • Μηχανολογικά σχέδια (σε μορφή *.dxf και *.pdf).
  • Μοντέλα δεδομένων CAD (σε μορφή *.stp).
  • Παραδείγματα εφαρμογών.
  • Φύλλα τεχνικών δεδομένων.
  • Κατάλογοι προϊόντων.

4  Εισαγωγή

Graphic
Το FLIR Report Studio είναι μια οικογένεια προγραμμάτων λογισμικού ειδικά σχεδιασμένη ώστε να παρέχει έναν εύκολο τρόπο δημιουργίας εκθέσεων επιθεώρησης.
Στα παραδείγματα των ενεργειών που μπορείτε να κάνετε με το FLIR Report Studio περιλαμβάνονται τα εξής:
  • Εισαγωγή εικόνων από την κάμερα στον υπολογιστή σας.
  • Προσθήκη, μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους των εργαλείων μέτρησης σε οποιαδήποτε εικόνα υπερύθρων.
  • Δημιουργία εκθέσεων Microsoft Word και PDF για εικόνες της επιλογής σας.
  • Προσθήκη κεφαλίδων, υποσέλιδων και λογότυπων σε εκθέσεις.
  • Δημιουργία των δικών σας προτύπων εκθέσεων.

5  Εγκατάσταση

5.1  Απαιτήσεις συστήματος

5.1.1  Λειτουργικό σύστημα

Το FLIR Report Studio υποστηρίζει επικοινωνία μέσω USB 2.0 και 3.0 για τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα υπολογιστών:
  • Microsoft Windows 7, 32 bit.
  • Microsoft Windows 7, 64 bit.
  • Microsoft Windows 8, 32 bit.
  • Microsoft Windows 8, 64 bit.
  • Microsoft Windows 10, 32 bit.
  • Microsoft Windows 10, 64 bit.

5.1.2  Υλικό

  • Προσωπικός υπολογιστής με διπύρηνο επεξεργαστή 2 GHz.
  • RAM 4 GB (ελάχιστο, συνιστάται μνήμη 8 GB).
  • Σκληρός δίσκος 128 GB, με διαθέσιμο χώρο τουλάχιστον 15 GB.
  • Μονάδα DVD-ROM.
  • Υποστήριξη γραφικών DirectX 9 με:
    • Πρόγραμμα οδήγησης WDDM
    • Μνήμη γραφικών 128 MB (ελάχιστη)
    • Pixel Shader 2.0 στο υλικό
    • 32 bit ανά εικονοστοιχείο (pixel).
  • Οθόνη SVGA (1024 × 768) (ή μεγαλύτερη ανάλυση).
  • Πρόσβαση στο Internet (ενδέχεται να υπάρχει χρέωση).
  • Έξοδος ήχου.
  • Πληκτρολόγιο και ποντίκι ή συμβατή συσκευή κατάδειξης.

5.2  Εγκατάσταση του FLIR Report Studio‎

5.2.1  Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

6  Διαχείριση αδειών χρήσης

6.1  Ενεργοποίηση της άδειάς σας

6.1.1  Γενικά

Την πρώτη φορά που θα εκκινήσετε το FLIR Report Studio, θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:
  • Ενεργοποίηση του FLIR Report Studio μέσω Διαδικτύου.
  • Ενεργοποίηση του FLIR Report Studio μέσω email.
  • Αγορά του FLIR Report Studio και λήψη σειριακού αριθμού για ενεργοποίηση.
  • Δωρεάν χρήση του FLIR Report Studio κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης.

6.1.2  Εικόνα

Graphic

Εικόνα 6.1  Παράθυρο διαλόγου ενεργοποίησης.

6.1.3  Ενεργοποίηση του FLIR Report Studio‎ μέσω Διαδικτύου

6.1.4  Ενεργοποίηση του FLIR Report Studio‎ μέσω email

6.1.5  Ενεργοποίηση του FLIR Report Studio‎ σε υπολογιστή χωρίς πρόσβαση στο Internet

Εάν ο υπολογιστής σας δεν έχει πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να ζητήσετε το κλειδί ξεκλειδώματος μέσω email από έναν άλλο υπολογιστή.

6.2  Μεταφορά της άδειας χρήσης σας

6.2.1  Γενικά

Μπορείτε να μεταφέρετε μια άδεια χρήσης από έναν υπολογιστή σε κάποιον άλλο, αρκεί να μην υπερβείτε τον αριθμό των αγορασμένων αδειών χρήσης.
Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε για παράδειγμα να χρησιμοποιείτε το λογισμικό σε έναν επιτραπέζιο και σε ένα φορητό υπολογιστή.

6.2.2  Εικόνα

Graphic

Εικόνα 6.5  Πρόγραμμα προβολής αδειών χρήσης (η εικόνα αποτελεί μόνο παράδειγμα).

6.2.3  Διαδικασία

6.3  Ενεργοποίηση πρόσθετων μονάδων λογισμικού

6.3.1  Γενικά

Για ορισμένα στοιχεία του λογισμικού, μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετες μονάδες από την FLIR Systems. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, πρέπει πρώτα να την ενεργοποιήσετε.

6.3.2  Εικόνα

Graphic

Εικόνα 6.6  Πρόγραμμα προβολής αδειών χρήσης, στο οποίο εμφανίζονται οι διαθέσιμες μονάδες λογισμικού (η εικόνα αποτελεί μόνο παράδειγμα).

6.3.3  Διαδικασία

7  Σύνδεση

7.1  Γενικά

Την πρώτη φορά που θα ξεκινήσετε το FLIR Report Studio, πρέπει να συνδεθείτε με έναν λογαριασμό Υποστήριξης πελατών FLIR. Εάν διαθέτετε ήδη λογαριασμό Υποστήριξης πελατών FLIR, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ίδια διαπιστευτήρια σύνδεσης.
  • Όταν συνδεθείτε, ο υπολογιστής σας πρέπει να έχει πρόσβαση στο Internet.
  • Εκτός εάν αποσυνδεθείτε, δεν χρειάζεται να συνδεθείτε ξανά στο FLIR Report Studio.

7.2  Διαδικασία σύνδεσης

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

7.3  Αποσύνδεση

Κανονικά, δεν χρειάζεται να αποσυνδεθείτε. Εάν αποσυνδεθείτε, θα πρέπει να συνδεθείτε ξανά για να ξεκινήσει το FLIR Report Studio.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

8  Ροή εργασίας

8.1  Γενικά

Κατά τη διενέργεια μιας επιθεώρησης με υπέρυθρες, ακολουθείτε μια τυπική ροή εργασίας. Στην ενότητα αυτή παρατίθεται ένα παράδειγμα ροής εργασίας επιθεώρησης με υπέρυθρες.

9  Δημιουργία εκθέσεων υπερύθρων

9.1  Γενικά

Ο οδηγός FLIR Report Studio σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε εκθέσεις εύκολα και αποτελεσματικά. Ο οδηγός σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε με λεπτομέρεια και να προσαρμόσετε την έκθεσή σας προτού τη δημιουργήσετε. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά πρότυπα εκθέσεων, να προσθέσετε εικόνες, να επεξεργαστείτε εικόνες, να μετακινήσετε εικόνες προς τα επάνω και προς τα κάτω και να προσθέσετε ιδιότητες έκθεσης όπως τα στοιχεία του πελάτη και πληροφορίες σχετικά με την επιθεώρηση.
Η χρήση του οδηγού FLIR Report Studio είναι ο ευκολότερος τρόπος για να δημιουργήσετε μια έκθεση. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια έκθεση από ένα κενό έγγραφο του Microsoft Word, προσθέτοντας και τροποποιώντας αντικείμενα και τροποποιώντας τις ιδιότητες των αντικειμένων, όπως περιγράφεται στην ενότητα 12.2 Διαχείριση αντικειμένων στην έκθεση.

9.2  Τύποι εκθέσεων

Μπορείτε να δημιουργήσετε τους εξής τύπους εκθέσεων με τον οδηγό FLIR Report Studio:
Το FLIR Report Studio παρέχεται με πολλά πρότυπα εκθέσεων. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τα δικά σας πρότυπα. Ανατρέξτε στην ενότητα 13 Δημιουργία προτύπων εκθέσεων.

9.3  Στοιχεία οθόνης του οδηγού FLIR Report Studio‎

9.3.1  Παράθυρο προτύπων

9.3.1.1  Εικόνα

Graphic

9.3.1.2  Επεξήγηση

9.3.2  Παράθυρο εικόνας

9.3.2.1  Εικόνα

Graphic

9.3.2.2  Επεξήγηση

9.3.3.1  Μενού Αρχείο

Το μενού Αρχείο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εντολές:
  • Αποθήκευση περιόδου λειτουργίας. Κάντε κλικ για να αποθηκεύσετε μια περίοδο λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 9.5 Αποθήκευση περιόδου λειτουργίας.
  • Φόρτωση περιόδου λειτουργίας. Κάντε κλικ για να φορτώσετε μια περίοδο λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 9.5 Αποθήκευση περιόδου λειτουργίας.
  • Έξοδος. Κάντε κλικ για έξοδο από τον οδηγό FLIR Report Studio. Η εφαρμογή θα κλείσει και κάθε μη αποθηκευμένη εργασία θα χαθεί.

9.3.3.2  Μενού Επιλογές

Το μενού Επιλογές περιλαμβάνει τις ακόλουθες εντολές:
  • Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 9.6 Αλλαγή των ρυθμίσεων.

9.3.3.3  Μενού Βοήθεια

Το μενού Βοήθεια περιλαμβάνει τις ακόλουθες εντολές:
  • Τεκμηρίωση. Κάντε κλικ και επιλέξτε Με σύνδεση για να δείτε τα πιο πρόσφατα αρχεία βοήθειας από το Internet ή Χωρίς σύνδεση για να δείτε τα αρχεία βοήθειας που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας.
  • Κατάστημα FLIR. Κάντε κλικ για να μεταβείτε στο διαδικτυακό κατάστημα της FLIR.
  • Κέντρο υποστήριξης της FLIR. Κάντε κλικ για να μεταβείτε στο Κέντρο υποστήριξης της FLIR.
  • Πληροφορίες άδειας. Κάντε κλικ για να εμφανίσετε το Πρόγραμμα προβολής άδειας.
  • Επικύρωση άδειας FLIR. (Ενεργοποιημένη αν δεν έχετε ενεργοποιήσει ακόμη την άδεια του FLIR Report Studio που έχετε.) Κάντε κλικ για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου ενεργοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 6 Διαχείριση αδειών χρήσης.
  • Έλεγχος για ενημερώσεις. Κάντε κλικ για να ελέγξετε για ενημερώσεις λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 15 Ενημέρωση λογισμικού.
  • Πληροφορίες. Κάντε κλικ για να εμφανίσετε την τρέχουσα έκδοση του FLIR Report Studio.

9.4  Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

9.5  Αποθήκευση περιόδου λειτουργίας

Μια περίοδος λειτουργίας είναι ένας τρόπος για να αποθηκεύσετε μια έκθεση που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη στον οδηγό FLIR Report Studio. Μπορείτε να φορτώσετε μια αποθηκευμένη περίοδο λειτουργίας στον οδηγό FLIR Report Studio και να συνεχίσετε με την έκθεση αργότερα.
Στον οδηγό FLIR Report Studio, κάντε τα εξής:
  • Για να αποθηκεύσετε μια περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε Αρχείο > Αποθήκευση περιόδου λειτουργίας.
  • Για να φορτώσετε μια περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε Αρχείο > Φόρτωση περιόδου λειτουργίας.

9.6  Αλλαγή των ρυθμίσεων

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τον οδηγό FLIR Report Studio.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

10  Εισαγωγή εικόνων από την κάμερα

10.1  Γενικά

Μπορείτε να εισαγάγετε εικόνες από μια κάμερα που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.

10.2  Διαδικασία εισαγωγής

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11  Ανάλυση και επεξεργασία εικόνων

11.1  Γενικά

Το Image Editor του FLIR Report Studio είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση και επεξεργασία εικόνων υπερύθρων.
Ακολουθούν ορισμένες από τις λειτουργίες και ρυθμίσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε:
  • Προσθήκη εργαλείων μέτρησης.
  • Προσαρμογή της εικόνας υπερύθρων.
  • Αλλαγή της κατανομής χρώματος.
  • Αλλαγή της παλέτας χρωμάτων.
  • Αλλαγή των τρόπων λειτουργίας εικόνας.
  • Εργασία με χρωματικούς συναγερμούς και ισόθερμες.
  • Αλλαγή των παραμέτρων μέτρησης.

11.2  Εκκίνηση του Image Editor‎

Μπορείτε να ξεκινήσετε το Image Editor από τον οδηγό FLIR Report Studio και από το FLIR Word Add-in.

11.2.1  Εκκίνηση του Image Editor‎ από τον οδηγό FLIR Report Studio‎

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.2.2  Εκκίνηση του Image Editor‎ από το FLIR Word Add-in‎

Μπορείτε να εκκινήσετε το Image Editor από μια επεξεργάσιμη έκθεση υπερύθρων.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.3  Στοιχεία οθόνης του Image Editor‎

11.3.1  Εικόνα

Graphic

11.3.2  Επεξήγηση

11.4  Βασικές λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας

11.4.1  Περιστροφή της εικόνας

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.4.2  Περικοπή της εικόνας

Μπορείτε να περικόψετε μια εικόνα και να αποθηκεύσετε την περικομμένη εικόνα ως αντίγραφο της αρχικής εικόνας.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.5  Εργασία με εργαλεία μέτρησης

11.5.1  Γενικά

Για να μετρήσετε μια θερμοκρασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ή περισσότερα εργαλεία μέτρησης, π.χ. σημείο, πλαίσιο, κύκλο ή γραμμή.
Όταν προσθέτετε ένα εργαλείο μέτρησης στην εικόνα, η μετρούμενη θερμοκρασία θα εμφανιστεί στο δεξιό τμήμα παραθύρου του Image Editor. Οι ρυθμίσεις του εργαλείου θα αποθηκευτούν επίσης στο αρχείο εικόνας και η μετρούμενη θερμοκρασία θα είναι διαθέσιμη για εμφάνιση στην έκθεση υπερύθρων σας.

11.5.2  Προσθήκη εργαλείου μέτρησης

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.5.3  Μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους εργαλείου μέτρησης

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.5.4  Δημιουργία τοπικών δεικτών για ένα εργαλείο μέτρησης

11.5.4.1  Γενικά

Το Image Editor θα διατηρήσει τυχόν υπάρχοντες δείκτες για ένα εργαλείο μέτρησης όπως έχουν ρυθμιστεί στην κάμερα. Ωστόσο, μερικές φορές θα θέλετε να προσθέσετε έναν δείκτη κατά την ανάλυση της εικόνας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τοπικούς δείκτες.

11.5.4.2  Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.5.5  Υπολογισμός εμβαδού

11.5.5.1  Γενικά

Η απόσταση που περιλαμβάνεται στα δεδομένα παραμέτρων εικόνας μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τους υπολογισμούς εμβαδού. Μια τυπική εφαρμογή είναι ο κατά προσέγγιση υπολογισμός του μεγέθους μιας νωπής κηλίδας σε έναν τοίχο.
Για τον υπολογισμό του εμβαδού μιας επιφάνειας, πρέπει να προσθέσετε στην εικόνα ένα εργαλείο μέτρησης πλαισίου ή κύκλου. Το Image Editor υπολογίζει το εμβαδόν της επιφάνειας που περικλείεται από το εργαλείο πλαισίου ή κύκλου. Ο υπολογισμός είναι μια εκτίμηση του εμβαδού της επιφάνειας, βάσει της τιμής απόστασης.
11.5.5.1.1  Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.5.5.1.2  Υπολογισμός μήκους
11.5.5.1.2.1  Γενικά
Η απόσταση που περιλαμβάνεται στα δεδομένα παραμέτρων εικόνας μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τους υπολογισμούς μήκους.
Για τον υπολογισμό του μήκους, πρέπει να προσθέσετε στην εικόνα ένα εργαλείο μέτρησης γραμμής. Το Image Editor υπολογίζει μια εκτίμηση του μήκους της γραμμής, βάσει της τιμής απόστασης.
11.5.5.1.2.1.1  Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.5.6  Ορισμός ενός υπολογισμού διαφοράς

11.5.6.1  Γενικά

Ο υπολογισμός διαφοράς παρέχει τη διαφορά (δέλτα) μεταξύ δύο θερμοκρασιών, π.χ. μεταξύ δύο σημείων ή ενός σημείου και της μέγιστης θερμοκρασίας στην εικόνα.

11.5.6.2  Διαδικασία

11.5.6.2.1  Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.5.7  Διαγραφή ενός εργαλείου μέτρησης

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.6  Προσαρμογή της εικόνας υπερύθρων

11.6.1  Γενικά

Μια εικόνα υπερύθρων μπορεί να προσαρμοστεί χειροκίνητα ή αυτόματα.
Στο Image Editor, μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα το ανώτερο και το κατώτερο όριο της κλίμακας θερμοκρασίας. Αυτό διευκολύνει την ανάλυση της εικόνας. Μπορείτε, για παράδειγμα, να αλλάξετε την κλίμακα θερμοκρασίας σε τιμές που είναι κοντά στη θερμοκρασία ενός συγκεκριμένου αντικειμένου στην εικόνα. Αυτό θα κάνει δυνατό τον εντοπισμό ανωμαλιών και μικρότερων διαφορών θερμοκρασίας στο τμήμα της εικόνας ενδιαφέροντος.
Κατά την αυτόματη προσαρμογή μιας εικόνας, το Image Editor ρυθμίζει την εικόνα για βέλτιστη φωτεινότητα και αντίθεση. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες χρωμάτων κατανέμονται στις υπάρχουσες θερμοκρασίες της εικόνας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εικόνα ενδέχεται να περιλαμβάνει πολύ θερμές ή ψυχρές περιοχές εκτός της περιοχής ενδιαφέροντός σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα θέλετε να αποκλείσετε αυτές τις περιοχές κατά την αυτόματη προσαρμογή της εικόνας και να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες χρωμάτων μόνο για τις θερμοκρασίες στην περιοχή ενδιαφέροντός σας. Αυτό μπορεί να γίνει με τον ορισμό μιας περιοχής αυτόματης προσαρμογής.

11.6.2  Παράδειγμα 1

Εδώ παρατίθενται δύο εικόνες υπερύθρων ενός κτιρίου. Στην αριστερή εικόνα, στην οποία έχει γίνει αυτόματη ρύθμιση, το μεγάλο εύρος θερμοκρασιών μεταξύ του καθαρού ουρανού και του θερμαινόμενου κτιρίου καθιστά δύσκολη μια σωστή ανάλυση. Μπορείτε να αναλύσετε το κτίριο με περισσότερη λεπτομέρεια, αν αλλάξετε την κλίμακα θερμοκρασίας σε τιμές κοντά στη θερμοκρασία του κτιρίου.
Graphic
Αυτόματα
Graphic
Χειροκίνητα

11.6.3  Παράδειγμα 2

Εδώ παρατίθενται δύο εικόνες υπερύθρων ενός μονωτήρα γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Για να διευκολυνθεί η ανάλυση των θερμοκρασιακών διακυμάνσεων στον μονωτήρα, η κλίμακα θερμοκρασίας στη δεξιά εικόνα έχει αλλάξει σε τιμές κοντά στη θερμοκρασία του μονωτήρα.
Graphic
Αυτόματα
Graphic
Χειροκίνητα

11.6.4  Τροποποίηση ορίων θερμοκρασιακής κλίμακας

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Graphic

11.6.5  Αυτόματη προσαρμογή της εικόνας

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Graphic

11.6.6  Ορισμός περιοχής αυτόματης προσαρμογής

Η περιοχή αυτόματης προσαρμογής ορίζει το ανώτερο και το κατώτερο όριο της κλίμακας θερμοκρασίας στη μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία στη συγκεκριμένη περιοχή. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες χρωμάτων μόνο για τις σχετικές θερμοκρασίες, θα λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.7  Αλλαγή της κατανομής χρωμάτων

11.7.1  Γενικά

Μπορείτε να αλλάξετε την κατανομή των χρωμάτων σε μια εικόνα. Με διαφορετική κατανομή χρωμάτων μπορεί να είναι ευκολότερη η διεξοδικότερη ανάλυση της εικόνας.

11.7.2  Ορισμοί

Μπορείτε να επιλέξετε από τις εξής κατανομές χρώματος:
  • Γραμμική απεικόνιση θερμοκρασίας: Αυτή είναι μια μέθοδος προβολής εικόνων όπου οι πληροφορίες χρωμάτων στην εικόνα κατανέμονται γραμμικά στις τιμές θερμοκρασίας των εικονοστοιχείων.
  • Ισοστάθμιση ιστογράμματος: Αυτή είναι μια μέθοδος προβολής εικόνων που κατανέμει τις πληροφορίες χρωμάτων στις υπάρχουσες θερμοκρασίες της εικόνας. Αυτή η μέθοδος κατανομής των πληροφοριών μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιτυχής όταν η εικόνα περιέχει λίγες κορυφώσεις σε εξαιρετικά υψηλές τιμές θερμοκρασίας.
  • Γραμμικό σήμα: Αυτή είναι μια μέθοδος προβολής εικόνων όπου οι πληροφορίες χρωμάτων στην εικόνα κατανέμονται γραμμικά στις τιμές σήματος των εικονοστοιχείων.
  • Ψηφιακή βελτίωση λεπτομερειών: Αυτή είναι μια μέθοδος εμφάνισης εικόνων όπου το περιεχόμενο υψηλής συχνότητας της εικόνας, όπως τα άκρα και οι γωνίες, τονίζεται ώστε να αυξηθεί η ορατότητα των λεπτομερειών.

11.7.3  Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.8  Τροποποίηση της παλέτας χρωμάτων

11.8.1  Γενικά

Μπορείτε να τροποποιήσετε την παλέτα που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των διαφόρων θερμοκρασιών σε μια εικόνα. Μια διαφορετική παλέτα είναι δυνατό να διευκολύνει την ανάλυση της εικόνας.

Παλέτα χρωμάτων

Παράδειγμα εικόνας

Αρκτικό
Graphic
Ψυχρό
Graphic
Γκρι
Graphic
Σίδηρος
Graphic
Λάβα
Graphic
Ουράνιο τόξο
Graphic
Ουράνιο τόξο HC
Graphic
Θερμό
Graphic

11.8.2  Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.9  Αλλαγή των τρόπων λειτουργίας εικόνας

11.9.1  Γενικά

Για ορισμένες εικόνες, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας εικόνας.

11.9.2  Τύποι τρόπων λειτουργίας εικόνας

Τρόπος λειτουργίας εικόνας

Παράδειγμα εικόνας

Θερμικό MSX (Πολυφασματική δυναμική απεικόνιση): Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, εμφανίζεται μια εικόνα υπερύθρων, όπου τα άκρα των αντικειμένων είναι τονισμένα. Η θερμική/φωτογραφική ισορροπία μπορεί να ρυθμιστεί.
Graphic
Θερμική: Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, εμφανίζεται μια πλήρης εικόνα υπερύθρων.
Graphic
Θερμική σύζευξη: Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, εμφανίζεται μια ψηφιακή φωτογραφία όπου ορισμένα τμήματα απεικονίζονται με υπέρυθρες, ανάλογα με τα όρια θερμοκρασίας.
Graphic
Θερμική μίξη: Η κάμερα εμφανίζει μια μικτή εικόνα που χρησιμοποιεί ένα μείγμα εικονοστοιχείων υπερύθρων και εικονοστοιχείων ψηφιακής φωτογραφίας. Η θερμική/φωτογραφική ισορροπία μπορεί να ρυθμιστεί.
Graphic
Εικόνα σε εικόνα: Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, εμφανίζεται ένα καρέ εικόνας υπερύθρων επάνω από μια ψηφιακή φωτογραφία.
Graphic
Ψηφιακή κάμερα: Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, εμφανίζεται μια πλήρως ψηφιακή φωτογραφία.
Graphic

11.9.3  Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.10  Εργασία με χρωματικούς συναγερμούς και ισόθερμες

11.10.1  Γενικά

Με τη χρήση χρωματικών συναγερμών (ισόθερμων), ο εντοπισμός ανωμαλιών σε μια εικόνα υπερύθρων είναι εύκολη υπόθεση. Με την εντολή ισόθερμης, εφαρμόζεται ένα χρώμα υψηλής αντίθεσης σε όλα τα εικονοστοιχεία με θερμοκρασία ανώτερη, κατώτερη ή ενδιάμεση ενός ή περισσοτέρων καθορισμένων επιπέδων θερμοκρασίας. Υπάρχουν επίσης τύποι συναγερμού ειδικά για τον κλάδο των οικοδομών: συναγερμοί υγρασίας και μόνωσης.
Μπορείτε να επιλέξετε τους ακόλουθους τύπους χρωματικών συναγερμών:
  • Πάνω από συναγερμό: Θα εφαρμοστεί ένα χρώμα υψηλής αντίθεσης σε όλα τα εικονοστοιχεία με θερμοκρασία ανώτερη του καθορισμένου επιπέδου θερμοκρασίας.
  • Κάτω από συναγερμό: Θα εφαρμοστεί ένα χρώμα υψηλής αντίθεσης σε όλα τα εικονοστοιχεία με θερμοκρασία κατώτερη του καθορισμένου επιπέδου θερμοκρασίας.
  • Συναγερμός διαστήματος: Θα εφαρμοστεί ένα χρώμα υψηλής αντίθεσης σε όλα τα εικονοστοιχεία με θερμοκρασία μεταξύ δύο καθορισμένων επιπέδων θερμοκρασίας.
  • Συναγερμός υγρασίας: Ενεργοποιείται στην περίπτωση μιας επιφάνειας όπου η σχετική υγρασία υπερβαίνει μια προκαθορισμένη τιμή.
  • Συναγερμός μόνωσης: Ενεργοποιείται όταν υπάρχει ανεπάρκεια στη μόνωση σε έναν τοίχο.
  • Προσαρμοσμένος συναγερμός: Αυτός ο τύπος συναγερμού σάς επιτρέπει να τροποποιήσετε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις για έναν τυπικό συναγερμό.
Οι παράμετροι ρύθμισης για τον ενεργοποιημένο χρωματικό συναγερμό εμφανίζονται στην περιοχή ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ στο δεξιό τμήμα παραθύρου.
Graphic

11.10.2  Παραδείγματα εικόνων

Αυτός ο πίνακας επεξηγεί τους διάφορους χρωματικούς συναγερμούς (ισόθερμες).

Χρωματικός συναγερμός

Εικόνα

Πάνω από συναγερμό
Graphic
Κάτω από συναγερμό
Graphic
Συναγερμός διαστήματος
Graphic
Συναγερμός υγρασίας
Graphic
Συναγερμός μόνωσης
Graphic

11.10.3  Ρύθμιση επάνω και κάτω συναγερμών

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.10.4  Ρύθμιση ενός συναγερμού διαστήματος

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.10.5  Ρύθμιση συναγερμού υγρασίας

11.10.5.1  Γενικά

Ο συναγερμός υγρασίας (ισόθερμη) μπορεί να εντοπίσει περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης μούχλας ή όπου υπάρχει κίνδυνος να τρέξει υγρασία με τη μορφή νερού (σημείο δρόσου).

11.10.5.2  Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.10.6  Ρύθμιση συναγερμού μόνωσης

11.10.6.1  Γενικά

Ο συναγερμός μόνωσης (ισόθερμη) μπορεί να εντοπίσει περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρχει ανεπάρκεια στη μόνωση του κτιρίου. Ενεργοποιείται όταν το επίπεδο μόνωσης πέσει κάτω από μια προκαθορισμένη τιμή διαρροής ενέργειας μέσω της δομής του κτιρίου (θερμικός δείκτης).
Οι διάφοροι Οικοδομικοί Κανονισμοί συνιστούν διαφορετικές τιμές για το θερμικό δείκτη, αλλά οι συνήθεις τιμές είναι 0,6–0,8 για τα καινούργια κτίρια. Για σχετικές συστάσεις, ανατρέξτε στον Εθνικό Οικοδομικό Κανονισμό.

11.10.6.2  Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.10.7  Ρύθμιση προσαρμοσμένου συναγερμού

11.10.7.1  Γενικά

Ένας προσαρμοσμένος συναγερμός είναι οποιουδήποτε από τους παρακάτω τύπους:
  • Πάνω από συναγερμό.
  • Κάτω από συναγερμό.
  • Συναγερμός διαστήματος.
  • Συναγερμός υγρασίας.
  • Συναγερμός μόνωσης.
Για αυτούς τους προσαρμοσμένους συναγερμούς, μπορείτε να καθορίσετε χειροκίνητα μια σειρά από διαφορετικές παραμέτρους, σε σύγκριση με τη χρήση των τυπικών συναγερμών:
  • Φόντο.
  • Χρώματα (ημιδιαφανή ή συμπαγή χρώματα).
  • Αντιστροφή διαστήματος (μόνο για την ισόθερμη Διάστημα).

11.10.7.2  Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.11  Αλλαγή των τοπικών παραμέτρων για ένα εργαλείο μέτρησης

11.11.1  Γενικά

Για ακριβείς μετρήσεις, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μέτρησης. Οι παράμετροι μέτρησης που είναι αποθηκευμένες με την εικόνα εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα παραθύρου, στην περιοχή ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε μια παράμετρο μέτρησης (αντικείμενο) μόνο για ένα εργαλείο μέτρησης. Ο λόγος για αυτό μπορεί να είναι ότι το εργαλείο μέτρησης βρίσκεται μπροστά από μια επιφάνεια με σημαντικά μεγαλύτερη ανάκλαση από άλλες επιφάνειες στην εικόνα ή επάνω από ένα αντικείμενο που βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από τα υπόλοιπα αντικείμενα στην εικόνα, και ούτω καθεξής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους αντικειμένων, ανατρέξτε στην ενότητα 18 Τεχνικές θερμογραφικών μετρήσεων.
Οι ακόλουθοι δείκτες χρησιμοποιούνται όταν ενεργοποιούνται τοπικές παράμετροι για ένα εργαλείο μέτρησης:
  • Στην εικόνα, εμφανίζεται ένας αστερίσκος (*) δίπλα στο εργαλείο μέτρησης.
    Graphic
  • Στον πίνακα αποτελεσμάτων του Image Editor, εμφανίζεται ένα εικονίδιο δίπλα στην τιμή μέτρησης.
    Graphic
  • Στα πεδία και τους πίνακες αποτελεσμάτων στις εκθέσεις υπερύθρων, εμφανίζεται ένας αστερίσκος (*) και συμπεριλαμβάνονται οι τιμές των τοπικών παραμέτρων μέσα σε αγκύλες.
    Graphic

11.11.2  Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

11.12  Εργασία με επισημειώσεις

11.12.1  Γενικά

Μπορείτε να αποθηκεύσετε πρόσθετες πληροφορίες μαζί με μια εικόνα υπερύθρων, με τη βοήθεια των σημειώσεων. Η χρήση σημειώσεων κάνει πιο αποτελεσματική τη διαδικασία δημιουργίας εκθέσεων και μετέπειτα επεξεργασίας χάρη στην παροχή σημαντικών πληροφοριών για την εικόνα, π.χ. συνθήκες και πληροφορίες σχετικά με τον τόπο λήψης της εικόνας.
Ορισμένες κάμερες επιτρέπουν την προσθήκη επισημειώσεων απευθείας στην κάμερα, π.χ. σημειώσεις (περιγραφές εικόνων), επισημειώσεις κειμένου, φωνής και προσχεδίων. Αυτές οι επισημειώσεις (εάν υπάρχουν) εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα παραθύρου του Image Editor. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε σημειώσεις (περιγραφές εικόνων) και επισημειώσεις κειμένου σε εικόνες χρησιμοποιώντας το Image Editor.

11.12.2  Πληροφορίες σχετικά με τις περιγραφές εικόνων

11.12.2.1  Τι είναι η περιγραφή εικόνας;

Η περιγραφή εικόνας είναι μια σύντομη περιγραφή κειμένου σε ελεύθερη μορφή, η οποία είναι αποθηκευμένη σε ένα αρχείο εικόνας υπερύθρων. Χρησιμοποιεί μια τυπική ετικέτα στη μορφή αρχείου *.jpg και μπορεί να ανακτηθεί από άλλο λογισμικό.
Στο Image Editor και τις κάμερες FLIR, η περιγραφή εικόνας καλείται Σημείωση.
11.12.2.1.1  Διαδικασία

11.12.3  Πληροφορίες σχετικά με τις επισημειώσεις κειμένου

11.12.3.1  Τι είναι η επισημείωση κειμένου;

Μια επισημείωση κειμένου είναι πληροφορίες σε μορφή κειμένου σχετικά με κάποιο στοιχείο μιας εικόνας και δημιουργείται από μια ομάδα με ζεύγη πληροφοριών (ετικέτα και τιμή). Ο λόγος χρήσης των επισημειώσεων κειμένου είναι η αποτελεσματικότερη δημιουργία εκθέσεων και μετέπειτα επεξεργασία, καθώς παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εικόνα, όπως συνθήκες, φωτογραφίες και πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία λήψης της εικόνας.
Μια επισημείωση κειμένου είναι μια αποκλειστικής χρήσης μορφή σχολίου της FLIR Systems και οι πληροφορίες που περιέχει δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν από λογισμικό τρίτων κατασκευαστών. Η αρχή αυτή βασίζεται κυρίως στην επικοινωνία με το χρήστη. Στην κάμερα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία από τις διάφορες διαθέσιμες τιμές για κάθε ετικέτα. Μπορεί επίσης να εισαγάγει αριθμητικές τιμές και να ρυθμίσει την επισημείωση κειμένου ώστε να συλλέγει τιμές μέτρησης από την οθόνη.

11.12.3.2  Δημιουργία επισημείωσης κειμένου σε μια εικόνα

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

12  Εργασία στο περιβάλλον του Microsoft Word‎

12.1  Στοιχεία οθόνης του FLIR Word Add-in‎

12.1.1  Καρτέλα FLIR

Μετά την εγκατάσταση του FLIR Report Studio, η καρτέλα FLIR εμφανίζεται δεξιά από τις τυπικές καρτέλες στην κορδέλα των εγγράφων του Microsoft Word.
Graphic

12.1.2  Μενού Ρυθμίσεις

Το μενού Ρυθμίσεις περιλαμβάνει τις εξής εντολές:
  • Ενημέρωση αριθμών σελίδας. Κάντε κλικ για ενημέρωση των αριθμών σελίδας για πεδία που σχετίζονται με εικόνες.
  • Ορισμός μονάδων. Κάντε κλικ για να ορίσετε τις μονάδες θερμοκρασίας και απόστασης που προτιμάτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 12.9 Αλλαγή των ρυθμίσεων.
  • Κατηγορίες προτύπων. (Διαθέσιμη κατά τη δημιουργία ενός προτύπου έκθεσης.) Κάντε κλικ για να επιλέξετε κατηγορία για το πρότυπο εκθέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 13.2.5 Επιλογή κατηγορίας προτύπου.
  • Βοήθεια. Κάντε κλικ για εμφάνιση του μενού Βοήθεια. Ανατρέξτε στην ενότητα 12.1.2.1 Μενού Βοήθεια.

12.1.2.1  Μενού Βοήθεια

Το μενού Βοήθεια περιλαμβάνει τις ακόλουθες εντολές:
  • Τεκμηρίωση. Κάντε κλικ και επιλέξτε Με σύνδεση για να δείτε τα πιο πρόσφατα αρχεία βοήθειας από το Internet ή Χωρίς σύνδεση για να δείτε τα αρχεία βοήθειας που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας.
  • Κατάστημα FLIR. Κάντε κλικ για να μεταβείτε στο διαδικτυακό κατάστημα της FLIR.
  • Κέντρο υποστήριξης της FLIR. Κάντε κλικ για να μεταβείτε στο Κέντρο υποστήριξης της FLIR.
  • Πληροφορίες άδειας. Κάντε κλικ για να εμφανίσετε το Πρόγραμμα προβολής άδειας.
  • Έλεγχος για ενημερώσεις. Κάντε κλικ για να ελέγξετε για ενημερώσεις λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 15 Ενημέρωση λογισμικού.
  • Πληροφορίες. Κάντε κλικ για να εμφανίσετε την τρέχουσα έκδοση του FLIR Word Add-in.

12.2  Διαχείριση αντικειμένων στην έκθεση

12.2.1  General

Ένα πρότυπο εκθέσεων περιέχει σύμβολα κράτησης θέσης για αντικείμενα όπως θερμικές εικόνες, ψηφιακές φωτογραφίες, πίνακες, ιδιότητες έκθεσης κ.λπ.
Κατά τη δημιουργία μιας έκθεσης που βασίζεται σε ένα πρότυπο εκθέσεων, αυτά τα σύμβολα κράτησης θέσης συμπληρώνονται αυτόματα με βάση τις εικόνες που επιλέγετε να συμπεριλάβετε στην έκθεση. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε πρόσθετα αντικείμενα και να τροποποιήσετε τις ιδιότητές τους μετά από τη δημιουργία της έκθεσης στο Microsoft Word, όπως περιγράφεται στις παρακάτω ενότητες.
Κατά τη δημιουργία των δικών σας προτύπων εκθέσεων (βλ. ενότητα 13 Δημιουργία προτύπων εκθέσεων), η εισαγωγή αντικειμένων και ο καθορισμός των ιδιοτήτων τους γίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω ενότητες.

12.2.2  Εισαγωγή αντικειμένου θερμικής εικόνας

Ένα αντικείμενο θερμικής εικόνας είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης που φορτώνει αυτόματα μια θερμική εικόνα κατά τη δημιουργία μιας έκθεσης.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

12.2.3  Εισαγωγή αντικειμένου ψηφιακής εικόνας

Ένα αντικείμενο ψηφιακής εικόνας είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης που σχετίζεται με μια θερμική εικόνα.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

12.2.4  Εισαγωγή αντικειμένου πεδίου

12.2.4.1  Γενικά

Ένα αντικείμενο πεδίου είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης που εμφανίζει αυτόματα πληροφορίες που σχετίζονται με μια θερμική εικόνα κατά τη δημιουργία μιας έκθεσης.
Ένα αντικείμενο πεδίου αποτελείται από μια ετικέτα και μια τιμή, π.χ. Μέση τιμή Bx1 42,3 . Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται μόνο η τιμή στην έκθεση, π.χ. 42,3 .

12.2.4.2  Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

12.2.5  Εισαγωγή αντικειμένου πίνακα

12.2.5.1  Γενικά

Ένα αντικείμενο πίνακα είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης που εμφανίζει αυτόματα έναν πίνακα με ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με μια θερμική εικόνα κατά τη δημιουργία μιας έκθεσης.
Είναι διαθέσιμα τα εξής αντικείμενα πίνακα:
  • Μετρήσεις.
  • Παράμετροι.
  • METERLiNK.
  • Γεωγραφικός εντοπισμός.
  • Πληροφορίες κάμερας.
  • Πληροφορίες αρχείου.
  • Επισημειώσεις κειμένου.
  • Σημειώσεις.
  • Τύποι.
Εκτός από τα ενσωματωμένα αντικείμενα πίνακα, μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας αντικείμενα πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 12.2.5.3 Δημιουργία αντικειμένου προσαρμοσμένου πίνακα.
Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε έναν πίνακα σύνοψης, με πληροφορίες για όλες τις θερμικές εικόνες της έκθεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 12.2.5.4 Εισαγωγή πίνακα σύνοψης.

12.2.5.2  Εισαγωγή αντικειμένου πίνακα

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

12.2.5.3  Δημιουργία αντικειμένου προσαρμοσμένου πίνακα

Εάν τα ενσωματωμένα αντικείμενα πίνακα δεν σας αρκούν, μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας αντικείμενα πίνακα.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

12.2.5.4  Εισαγωγή πίνακα σύνοψης

Ένα αντικείμενο πίνακα σύνοψης είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης που εμφανίζει αυτόματα έναν πίνακα με συγκεκριμένες πληροφορίες για όλες τις θερμικές εικόνες της έκθεσης.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

12.2.6  Εισαγωγή αντικειμένου ιδιοτήτων έκθεσης

Ένα αντικείμενο ιδιοτήτων έκθεσης είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης που εμφανίζει αυτόματα τα στοιχεία του πελάτη και πληροφορίες σχετικά με την επιθεώρηση κατά τη δημιουργία μιας έκθεσης.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

12.2.7  Αλλαγή μεγέθους αντικειμένων

12.2.7.1  Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου εικόνας

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

12.2.7.2  Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου πίνακα

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

12.2.8  Αντικατάσταση εικόνας

Μπορείτε να αντικαταστήσετε μια εικόνα στην έκθεση, διατηρώντας ταυτόχρονα όλες τις συνδέσεις με άλλα αντικείμενα.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

12.2.9  Διαγραφή αντικειμένων

12.2.9.1  Διαγραφή αντικειμένου εικόνας

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

12.2.9.2  Διαγραφή αντικειμένου πεδίου

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

12.2.9.3  Διαγραφή αντικειμένου πίνακα

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

12.3  Επεξεργασία εικόνας

Μπορείτε να επεξεργαστείτε θερμικές εικόνες απευθείας από την έκθεση χρησιμοποιώντας το FLIR Report StudioImage Editor.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

12.4  Εργασία με τύπους

12.4.1  Γενικά

Το FLIR Word Add-in σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε προηγμένους υπολογισμούς σε διάφορα στοιχεία στην εικόνα υπερύθρων. Ένας τύπος μπορεί να περιέχει όλους τους κοινούς μαθηματικούς τελεστές και συναρτήσεις (+, –, ×, ÷, κ.λπ.). Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αριθμητικές σταθερές, όπως το π.
Το σημαντικότερο είναι ότι στους τύπους μπορούν να εισαχθούν αναφορές σε αποτελέσματα μετρήσεων, άλλοι τύποι και άλλα αριθμητικά δεδομένα.
Οι τύποι που δημιουργείτε θα είναι διαθέσιμοι στο FLIR Word Add-in και είναι δυνατή η εισαγωγή τους σε πεδία και αντικείμενα πίνακα μελλοντικών αναφορών.
Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή ενός τύπου σε ένα αρχείο κειμένου. Αυτό το αρχείο κειμένου μπορεί, για παράδειγμα, να σταλεί σε έναν άλλον υπολογιστή και θα είναι διαθέσιμο μετά την εισαγωγή στο FLIR Word Add-in στον άλλον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 12.4.4 Εξαγωγή και εισαγωγή τύπων.
  • Ένας τύπος μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε μία εικόνα υπερύθρων: δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός, για παράδειγμα, των διαφορών μεταξύ δύο εικόνων υπερύθρων.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπάρχοντα δεδομένα METERLiNK στην εικόνα υπερύθρων ως τιμή σε έναν τύπο, με τον ίδιο τρόπο που θα χρησιμοποιούσατε μια τιμή μέτρησης υπερύθρων. Τα δεδομένα METERLiNK μπορούν να αποθηκευτούν στην εικόνα υπερύθρων με χρήση ενός εξωτερικού μετρητή FLIR/Extech, όπως μια αμπεροτσιμπίδα ή ένας μετρητής υγρασίας, σε συνδυασμό με την κάμερα υπερύθρων.

12.4.2  Δημιουργία απλού τύπου

Δημιουργία ενός τύπου που υπολογίζει τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ δύο σημείων

12.4.3  Δημιουργία τύπου με κλάδους

Σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως να θέλετε, για παράδειγμα, να εμφανίζεται το αποτέλεσμα ενός υπολογισμού με πράσινο χρώμα γραμματοσειράς εάν το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από μια κρίσιμη τιμή και με κόκκινο χρώμα γραμματοσειράς, εάν το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από την κρίσιμη τιμή. Μπορείτε να το κάνετε αυτό δημιουργώντας έναν τύπο υπό όρους με την εντολή IF.
Η διαδικασία που ακολουθεί περιγράφει πώς να δημιουργήσετε έναν τύπο υπό όρους που εμφανίζει το αποτέλεσμα ενός τύπου διαφοράς θερμοκρασίας με κόκκινο χρώμα, εάν η τιμή είναι μεγαλύτερη από 2,0 μοίρες και με πράσινο χρώμα, εάν η τιμή είναι μικρότερη από 2,0 μοίρες.

Δημιουργία τύπου υπό όρους με την εντολή IF

12.4.4  Εξαγωγή και εισαγωγή τύπων

Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή ενός ή περισσότερων τύπων σε ένα αρχείο κειμένου. Αυτό το αρχείο κειμένου μπορεί, για παράδειγμα, να σταλεί σε έναν άλλον υπολογιστή και να γίνει εισαγωγή του στο FLIR Word Add-in στον άλλον υπολογιστή.

12.5  Ιδιότητες εγγράφου

12.5.1  Γενικά

Κατά τη δημιουργία μιας έκθεσης υπερύθρων, το πρόγραμμα FLIR εξάγει τις ιδιότητες του εγγράφου του Microsoft Word για το πρότυπο εκθέσεων και εισάγει αυτές τις ιδιότητες στα αντίστοιχα πεδία του Microsoft Word στην τελική έκθεση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ιδιότητες εγγράφου, για να αυτοματοποιήσετε διάφορες χρονοβόρες εργασίες κατά τη δημιουργία μιας έκθεσης. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να προστίθενται αυτόματα πληροφορίες όπως το όνομα, η διεύθυνση και η διεύθυνση email της τοποθεσίας επιθεώρησης, το όνομα μοντέλου της κάμερας που χρησιμοποιείτε και η διεύθυνση email σας.
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 12.2.6 Εισαγωγή αντικειμένου ιδιοτήτων έκθεσης.

12.5.2  Τύποι ιδιοτήτων εγγράφου

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι ιδιοτήτων εγγράφου:
  • Συνοπτικές ιδιότητες εγγράφου.
  • Προσαρμοσμένες ιδιότητες εγγράφου.
Στις ιδιότητες του πρώτου τύπου, μπορείτε να αλλάξετε μόνο τις τιμές, αλλά στις ιδιότητες του τελευταίου τύπου, μπορείτε να αλλάξετε τόσο τις ετικέτες όσο και τις τιμές.

12.5.3  Δημιουργία και επεξεργασία ιδιοτήτων εγγράφου του Microsoft Word‎

Δημιουργία και επεξεργασία ιδιοτήτων εγγράφου

12.6  Δημιουργία έκθεσης

Μπορείτε εύκολα και αποτελεσματικά να δημιουργήσετε μια έκθεση υπερύθρων χρησιμοποιώντας τον οδηγό FLIR Report Studio.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

12.7  Εξαγωγή έκθεσης

Πριν στείλετε την έκθεση υπερύθρων στον πελάτη σας, μπορείτε να την εξαγάγετε σε μία από τις ακόλουθες μορφές:
  • Επίπεδο DocX: Με την επιλογή αυτή, η έκθεση εξάγεται ως επίπεδη έκθεση με το επίθημα “_flat”. Εξακολουθείτε να μπορείτε να επεξεργαστείτε μια επίπεδη έκθεση, χρησιμοποιώντας τις συνήθεις δυνατότητες του Microsoft Word, αλλά δεν είναι πλέον δυνατή η διαχείριση αντικειμένων εικόνας, πεδίου και πίνακα.
  • PDF: Εξάγει την έκθεση ως μη επεξεργάσιμη έκθεση PDF.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

12.8  Δημιουργία προτύπου εκθέσεων

Μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας πρότυπα εκθέσεων χρησιμοποιώντας το FLIR Report StudioTemplate Editor.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

12.9  Αλλαγή των ρυθμίσεων

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μονάδες θερμοκρασίας και απόστασης.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

12.10  Μενού "Βοήθεια"

Το μενού Βοήθεια περιλαμβάνει συνδέσεις σε πηγές υποστήριξης και εκπαίδευσης, πληροφορίες άδειας, έλεγχο για ενημερώσεις κ.λπ.
Το μενού Βοήθεια είναι διαθέσιμο στην καρτέλα FLIR, στην περιοχή Ρυθμίσεις.

13  Δημιουργία προτύπων εκθέσεων

13.1  Γενικά

Το FLIR Report Studio αποστέλλεται μαζί με πολλά διαφορετικά πρότυπα εκθέσεων (αρχεία Microsoft Word *.dotx). Εάν αυτά τα πρότυπα δεν ικανοποιούν τις ανάγκες σας, μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας προσαρμοσμένα πρότυπα εκθέσεων υπερύθρων.

13.1.1  Λίγα ή πολλά πρότυπα εκθέσεων;

Δεν είναι σπάνιο να χρησιμοποιείται πάντα ένα συγκεκριμένο πρότυπο για έναν συγκεκριμένο πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση, ίσως θέλετε να συμπεριλάβετε συγκεκριμένες πληροφορίες για την εταιρεία του πελάτη στο πρότυπο, αντί να τις εισαγάγετε με το χέρι μετά τη δημιουργία της έκθεσης υπερύθρων.
Ωστόσο, εάν μπορούν να δημιουργηθούν εκθέσεις υπερύθρων για πολλούς πελάτες με χρήση ενός μόνο προτύπου ή ενός μικρού αριθμού προτύπων, πιθανόν δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις εταιρείες στο πρότυπο, εφόσον αυτό το είδος των πληροφοριών μπορεί εύκολα να εισαχθεί κατά τη δημιουργία της έκθεσης.

13.1.2  Τυπική δομή

Ένα πρότυπο εκθέσεων υπερύθρων συνήθως αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το εξώφυλλο που μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, το λογότυπο της εταιρείας σας και στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας, τον τίτλο της έκθεσης, το όνομα και τη διεύθυνση του πελάτη, έναν πίνακα σύνοψης και επιπλέον γραφικά ή πληροφορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε.
  • ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Αριθμός διαφορετικών σελίδων που περιέχουν συνδυασμούς αντικειμένων θερμικής εικόνας, αντικειμένων ψηφιακής εικόνας, αντικειμένων πεδίου, αντικειμένων πίνακα κ.λπ. Μπορούν να συμπεριληφθούν πολλά τμήματα για ΔΕΔΟΜΕΝΑ με διαφορετικούς τύπους περιεχομένου, π.χ. “Μόνο υπερύθρων”, "Μόνο οπτικές”, ”Δύο υπερύθρων” και “Δύο υπερύθρων+οπτικές”.
  • ΤΕΛΟΣ: Τα συμπεράσματα, οι προτάσεις, η διάγνωση και η συνοπτική περιγραφή.

13.1.3  Σημείωση σχετικά με την εργασία στο περιβάλλον του Microsoft Word‎

Εξαιτίας του γεγονότος ότι το FLIR Word Add-in είναι ένα πρόσθετο στο Microsoft Word, οι υπάρχουσες λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συνήθως κατά τη δημιουργία ενός προτύπου εγγράφου στο Microsoft Word μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη δημιουργία των προτύπων εκθέσεων.
Το FLIR Word Add-in προσθέτει έναν αριθμό εντολών που αφορούν ειδικά τον τομέα της απεικόνισης και δημιουργίας εκθέσεων υπερύθρων. Αυτές οι εντολές είναι διαθέσιμες στην καρτέλα FLIR. Χρησιμοποιείτε αυτές τις δυνατότητες σε συνδυασμό με τις συνήθεις δυνατότητες του Microsoft Word κατά τη δημιουργία προτύπων εκθέσεων υπερύθρων.

13.2  Δημιουργία προσαρμοσμένου προτύπου εκθέσεων υπερύθρων

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο εκθέσεων με διαφορετικούς τρόπους:
  • Προσαρμογή βασικού προτύπου εκθέσεων.
  • Τροποποίηση υπάρχοντος προτύπου εκθέσεων.

13.2.1  Προσαρμογή βασικού προτύπου εκθέσεων

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

13.2.2  Τροποποίηση υπάρχοντος προτύπου, ξεκινώντας από το FLIR Word Add-in‎

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

13.2.3  Τροποποίηση υπάρχοντος προτύπου, ξεκινώντας από τον οδηγό FLIR Report Studio‎

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

13.2.4  Προσθήκη πολλαπλών τμημάτων για ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μπορείτε να προσθέσετε ένα ή περισσότερα τμήματα για ΔΕΔΟΜΕΝΑ στο πρότυπο έκθεσης, με διαφορετικούς τύπους περιεχομένου, π.χ. “Μόνο υπερύθρων”, "Μόνο οπτικές”, ”Δύο υπερύθρων” και “Δύο υπερύθρων+οπτικές”.
Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρότυπο με πολλαπλά τμήματα για ΔΕΔΟΜΕΝΑ στον οδηγό FLIR Report Studio, εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα, η οποία σας επιτρέπει να επιλέξετε σε ποιο τμήμα θα προσθέσετε εικόνες. Ανατρέξτε στην ενότητα 9.3.2 Παράθυρο εικόνας.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

13.2.5  Επιλογή κατηγορίας προτύπου

Μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες κατηγορίες για το πρότυπο εκθέσεων.
Όταν αποθηκευτεί και εισαχθεί στον οδηγό FLIR Report Studio, το πρότυπο εκθέσεων θα εμφανίζεται κάτω από την επιλεγμένη κατηγορία στο αριστερό τμήμα παραθύρου του οδηγού. Ανατρέξτε στην ενότητα 9.3.1 Παράθυρο προτύπων.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

14  Υποστηριζόμενα μορφότυπα αρχείων

14.1  Ραδιομετρικά μορφότυπα αρχείων

Το FLIR Report Studio υποστηρίζει τις παρακάτω ραδιομετρικές μορφές αρχείων:
  • FLIR Systems ραδιομετρικά *.jpg.

14.2  Μη ραδιομετρικά μορφότυπα αρχείων

Το FLIR Report Studio υποστηρίζει τις παρακάτω μη ραδιομετρικές μορφές αρχείων:
  • *.jpg.
  • *.mp4 (αρχεία βίντεο).
  • *.avi (αρχεία βίντεο).
  • *.pdf (εκθέσεις).
  • *.docx (ως εκθέσεις).
  • *.dotx (ως πρότυπα).

15  Ενημέρωση λογισμικού

15.1  Γενικά

Μπορείτε να ενημερώνετε το FLIR Report Studio με τα πιο πρόσφατα service pack. Αυτό μπορεί να γίνει από τον οδηγό FLIR Report Studio και από το FLIR Word Add-in.

15.2  Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

16  Πληροφορίες για την FLIR Systems

H FLIR Systems ιδρύθηκε το 1978 με σκοπό να αποτελέσει τον πρωτοπόρο στον τομέα της ανάπτυξης συστημάτων απεικόνισης υπέρυθρης ακτινοβολίας υψηλής απόδοσης και σήμερα καταλαμβάνει την πρώτη θέση διεθνώς στον τομέα του σχεδιασμού, της κατασκευής και της διάθεσης στην αγορά συστημάτων θερμικής απεικόνισης για μια ευρεία γκάμα επαγγελματικών, βιομηχανικών και κρατικών εφαρμογών. Σήμερα, η FLIR Systems συνδυάζει την ιστορία πέντε κορυφαίων εταιρειών με εξαιρετικά επιτεύγματα στην τεχνολογία υπερύθρων από το 1958 και μετά:—της Σουηδικής AGEMA Infrared Systems (πρώην AGA Infrared Systems), των τριών Αμερικανικών εταιρειών Indigo Systems, FSI και Inframetrics, καθώς και της Γαλλικής εταιρείας Cedip.
Από το 2007, η FLIR Systems έχει εξαγοράσει αρκετές εταιρείες με κορυφαία παγκοσμίως εξειδίκευση στις τεχνολογίες αισθητήρων:
  • 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)
  • Επιχείρηση μικρο-οπτικών συστημάτων DigitalOptics (2013)
  • DVTEL (2015)
  • Point Grey Research (2016)
  • Prox Dynamics (2016)
Graphic

Εικόνα 16.1  Έγγραφα διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1960

Η FLIR Systems διαθέτει τρία εργοστάσια κατασκευής στις Η.Π.Α. (στο Πόρτλαντ της πολιτείας Όρεγκον, στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης και στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας) και ένα στη Σουηδία (στη Στοκχόλμη). Από το 2007, διαθέτει και ένα εργοστάσιο κατασκευής στο Ταλίν της Εσθονίας. Τα γραφεία απ’ ευθείας πωλήσεων που υπάρχουν στο Βέλγιο, στη Βραζιλία, στην Κίνα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Χονγκ Κονγκ, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στη Σουηδία και στις Η.Π.Α.—σε συνδυασμό με το διεθνές δίκτυο αντιπροσώπων και διανομέων—υποστηρίζουν τη βάση πελατών μας σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η FLIR Systems βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πρωτοπορίας στον τομέα κατασκευής καμερών υπερύθρων. Ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της αγοράς, βελτιώνοντας συνεχώς τις υπάρχουσες κάμερες και αναπτύσσοντας καινούργιες. Η εταιρεία έχει θέσει ορόσημα στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προϊόντων, όπως π.χ. τη διάθεση της πρώτης φορητής κάμερας υπερύθρων που λειτουργούσε με μπαταρίες για βιομηχανικές επιθεωρήσεις και της πρώτης μη ψυχόμενης κάμερας υπερύθρων, που αποτελούν δύο από τις καινοτομίες που έχει εισάγει στο παρελθόν στον τομέα αυτό.
Graphic

Εικόνα 16.2  1969: Thermovision μοντέλο 661. Η κάμερα ζύγιζε περίπου 25 kg, ο παλμογράφος 20 kg και το τρίποδο 15 kg. Ο χειριστής χρειαζόταν επίσης μια γεννήτρια ρεύματος 220 V AC και ένα δοχείο χωρητικότητας 10 L με υγρό άζωτο. Στα αριστερά του παλμογράφου διακρίνεται το εξάρτημα φωτογραφικής μηχανής Polaroid (6 kg).

Graphic

Εικόνα 16.3  2015: FLIR One, ένα αξεσουάρ για κινητά τηλέφωνα iPhone και Android. Βάρος: 90 g.

Όλα τα ζωτικής σημασίας μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη των συστημάτων κάμερας κατασκευάζονται από την ίδια την FLIR Systems. Από το σχεδιασμό και την κατασκευή αισθητήρων και τους φακούς και τα ηλεκτρονικά συστήματα μέχρι τις τελικές δοκιμές και τη βαθμονόμηση, όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται και εποπτεύονται από τους δικούς μας τεχνικούς. Η εις βάθος εξειδίκευση αυτών των ειδικών στον τομέα των υπερύθρων διασφαλίζει την ακρίβεια και την αξιοπιστία όλων των ζωτικής σημασίας εξαρτημάτων που αποτελούν την κάμερα υπερύθρων που χρησιμοποιείτε.

16.1  Κάτι παραπάνω από μια απλή κάμερα υπερύθρων

Όλοι εμείς στην FLIR Systems αναγνωρίζουμε ότι η δουλειά μας δεν είναι απλώς η παραγωγή των καλύτερων καμερών υπερύθρων στην αγορά. Επιδιώκουμε να επιτρέψουμε σε όλους τους χρήστες των συστημάτων καμερών υπερύθρων που κατασκευάζουμε να εργάζονται πιο παραγωγικά, προσφέροντάς τους το πιο πανίσχυρο συνδυασμό κάμερας και λογισμικού. –Το ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό προληπτικής συντήρησης, έρευνας & ανάπτυξης και παρακολούθησης διεργασιών αναπτύσσεται από τμήματα της ίδιας της εταιρείας. Το μεγαλύτερο μέρος του λογισμικού μας διατίθεται σε μια ευρεία γκάμα γλωσσών.
Υποστηρίζουμε όλες τις κάμερες υπερύθρων που κατασκευάζουμε με μια ευρεία γκάμα παρελκομένων, τα οποία επιτρέπουν την προσαρμογή του εξοπλισμού που χρησιμοποιείτε στις πλέον απαιτητικές εφαρμογές υπερύθρων.

16.2  Γνώση για όλους

Παρ’ όλο που σχεδιάζουμε τις κάμερές μας με τρόπο ώστε να είναι πολύ φιλικές προς το χρήστη, θερμογραφία δε σημαίνει απλώς να γνωρίζει κανείς πώς να χειρίζεται μια κάμερα. Για το λόγο αυτό, η FLIR Systems έχει ιδρύσει το Κέντρο Εκπαίδευσης Υπερύθρων (Infrared Training Center, ITC), μια ξεχωριστή επιχειρηματική μονάδα που ασχολείται με τη διενέργεια πιστοποιημένων εκπαιδευτικών μαθημάτων. Με τη συμμετοχή σας στα μαθήματα του ITC, θα αποκτήσετε μια πραγματική εμπειρία εκμάθησης πάνω σε πραγματικά προβλήματα της αγοράς.
Επίσης, το προσωπικό του ITC είναι πάντα διαθέσιμο για να σας παράσχει υποστήριξη σε οποιαδήποτε προσπάθειά σας να εφαρμόσετε τη θεωρία υπερύθρων στην πράξη.

16.3  Υποστήριξη πελατών

Η FLIR Systems διατηρεί ένα διεθνές δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών, για να παραμένει η κάμερά σας συνεχώς σε λειτουργία χωρίς προβλήματα. Συνεπώς, εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με την κάμερα που χρησιμοποιείτε, τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών διαθέτουν όλον τον εξοπλισμό και την εξειδίκευση που απαιτούνται για την επίλυσή του στο μικρότερο δυνατό χρόνο. Έτσι, δε χρειάζεται να στέλνετε την κάμερα στην άλλη άκρη του κόσμου ή να απευθυνθείτε σε κάποιον που δε μιλά τη γλώσσα σας.

17  Όροι, νόμοι και ορισμοί

Όρος

Ορισμός

Αγωγή
Η άμεση μεταφορά θερμικής ενέργειας από μόριο σε μόριο, που προκαλείται από συγκρούσεις μεταξύ των μορίων.
Απορρόφηση και εκπομπή1
Η ικανότητα ενός αντικειμένου να απορροφά ενέργεια προσπίπτουσας ακτινοβολίας είναι πάντα ίδια με την ικανότητά του να εκπέμπει τη δική του ενέργεια με τη μορφή ακτινοβολίας.
Διαγνωστικός έλεγχος
Εξέταση των συμπτωμάτων και των συνδρόμων για τον προσδιορισμό του είδους σφαλμάτων ή βλαβών.2
Διατήρηση της ενέργειας3
Το άθροισμα του συνολικού ενεργειακού περιεχομένου σε ένα κλειστό σύστημα είναι σταθερό.
Εκπεμπόμενη ακτινοβολία
Η ακτινοβολία που εκπέμπεται από την επιφάνεια ενός αντικειμένου, ανεξάρτητα από τις αρχικές πηγές της.
Θερμική ενέργεια
Η συνολική κινητική ενέργεια των μορίων που συνθέτουν το αντικείμενο.4
Θερμική ρύθμιση
Η διαδικασία προσαρμογής των χρωμάτων της εικόνας στο αντικείμενο ανάλυσης, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αντίθεσης.
Θερμοβαθμίδα
Η σταδιακή μεταβολή της θερμοκρασίας ανά μονάδα απόστασης.5
Θερμοκρασία
Η μέτρηση της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων και των ατόμων που συνθέτουν την ουσία.
Θερμότητα
Η θερμική ενέργεια που μεταφέρεται μεταξύ δύο αντικειμένων (συστημάτων) λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας τους.
Ισόθερμη
Αντικαθιστά ορισμένα χρώματα της θερμοκρασιακής κλίμακας με ένα χρώμα που δημιουργεί αντίθεση, δείχνοντας έτσι ένα διάστημα ίσης φαινόμενης θερμοκρασίας.6
Κατεύθυνση της μετάδοσης θερμότητας7
Η θερμότητα τείνει να ρέει αυθόρμητα από θερμότερα σώματα προς ψυχρότερα, μεταφέροντας θερμική ενέργεια από το ένα σημείο στο άλλο.8
Μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία
Η μεταφορά θερμότητας με εκπομπή και απορρόφηση θερμικής ακτινοβολίας.
Παλέτα χρωμάτων
Εκχωρεί διαφορετικά χρώματα για να υποδείξει συγκεκριμένα επίπεδα φαινόμενης θερμοκρασίας. Οι παλέτες μπορούν να παρέχουν περισσότερη ή λιγότερη αντίθεση, ανάλογα με τα χρώματα που χρησιμοποιούνται σε αυτές.
Ποιοτική θερμογραφία
Η θερμογραφία που βασίζεται στην ανάλυση θερμικών μοτίβων για την αποκάλυψη της ύπαρξης και τον εντοπισμό της θέσης ανωμαλιών.9
Ποσοτική θερμογραφία
Η θερμογραφία που χρησιμοποιεί τη μέτρηση θερμοκρασίας ως κριτήριο για να προσδιορίσει τη σοβαρότητα μιας ανωμαλίας, με σκοπό να δημιουργήσει προτεραιότητες επιδιόρθωσης.10
Προσπίπτουσα ακτινοβολία
Η ακτινοβολία που χτυπάει σε ένα σώμα από το περιβάλλον του.
Ρυθμός μεταφοράς θερμότητας11
Ο ρυθμός μεταφοράς θερμότητας υπό συνθήκες σταθερής κατάστασης είναι ευθέως ανάλογος με τη θερμική αγωγιμότητα του αντικειμένου, το εμβαδόν διατομής του αντικειμένου μέσω του οποίου ρέει η θερμότητα και τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο άκρων του αντικειμένου. Είναι αντιστρόφως ανάλογος με το μήκος ή την πυκνότητα του αντικειμένου.12
Συναγωγή
Ένας τρόπος μετάδοσης θερμότητας, όπου ένα ρευστό τίθεται σε κίνηση είτε από τη βαρύτητα είτε από κάποια άλλη δύναμη, με συνέπεια τη μεταφορά θερμότητας από ένα μέρος σε ένα άλλο.
Συντελεστής εκπομπής
Ο λόγος της ακτινοβολούμενης ενέργειας από ένα πραγματικό σώμα προς την ακτινοβολούμενη ενέργεια ενός μελανού σώματος που βρίσκεται στην ίδια θερμοκρασία και το ίδιο μήκος κύματος.13
Υπέρυθρη θερμογραφία
Η μέθοδος της απόκτησης και ανάλυσης θερμικών πληροφοριών από μη εξ επαφής συσκευές θερμικής απεικόνισης.
Φαινόμενη θερμοκρασία
Μη αντισταθμισμένη ένδειξη ενός οργάνου υπερύθρων, που αντιπροσωπεύει το σύνολο της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στο όργανο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πηγές της.14
Φαινόμενη θερμοκρασία ανάκλασης
Η φαινόμενη θερμοκρασία του περιβάλλοντος που ανακλάται από τον στόχο προς την υπέρυθρη κάμερα.15
Χωρική ανάλυση
Η ικανότητα μιας υπέρυθρης κάμερας να αναλύει μικρά αντικείμενα ή λεπτομέρειες.

18  Τεχνικές θερμογραφικών μετρήσεων

18.1  Εισαγωγή

Οι κάμερες υπερύθρων μετρούν και απεικονίζουν την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται από ένα αντικείμενο. Το γεγονός ότι η ακτινοβολία αυτή είναι συνάρτηση της επιφανειακής θερμοκρασίας του αντικειμένου επιτρέπει στην κάμερα και υπολογίζει και να εμφανίζει την εν λόγω θερμοκρασία.
Ωστόσο, η ακτινοβολία που μετράται από την κάμερα δεν εξαρτάται μόνον από τη θερμοκρασία του αντικειμένου, αλλά είναι συνάρτηση και του συντελεστή εκπομπής. Ακτινοβολία εκπέμπεται και από τον περιβάλλοντα χώρο και ανακλάται πάνω στο αντικείμενο. Η ακτινοβολία από το αντικείμενο και η ανακλώμενη ακτινοβολία επηρεάζονται επίσης και από την απορρόφηση της ατμόσφαιρας.
Συνεπώς, για να μετρηθεί επακριβώς η θερμοκρασία του αντικειμένου, θα πρέπει να γίνει αντιστάθμιση των επιπτώσεων μιας σειράς από διαφορετικές πηγές ακτινοβολίας. Αυτό γίνεται αυτόματα από την κάμερα. Ωστόσο, θα πρέπει να εισαγάγετε τις ακόλουθες παραμέτρους του αντικειμένου στην κάμερα:
  • Συντελεστής εκπομπής του αντικειμένου
  • Φαινόμενη θερμοκρασία ανάκλασης
  • Απόσταση του αντικειμένου από την κάμερα
  • Σχετική υγρασία
  • Θερμοκρασία της ατμόσφαιρας

18.2  Συντελεστής εκπομπής

Η πιο σημαντική παράμετρος του αντικειμένου, η οποία πρέπει να ρυθμιστεί σωστά, είναι ο συντελεστής εκπομπής που αποτελεί εν ολίγοις ένα μέτρο της ποσότητας ακτινοβολίας που εκπέμπεται από το αντικείμενο σε σχέση με εκείνη ενός ιδανικού μαύρου σώματος στην ίδια θερμοκρασία.
Κανονικά, τα υλικά κατασκευής και οι επιφανειακές κατεργασίες των αντικειμένων παρουσιάζουν ένα συντελεστή εκπομπής που κυμαίνεται κατά προσέγγιση μεταξύ 0,1 και 0,95. Μια πολύ στιλβωμένη επιφάνεια (καθρέπτης) έχει συντελεστή εκπομπής μικρότερο από 0,1, ενώ μια οξειδωμένη ή βαμμένη επιφάνεια έχει υψηλότερο συντελεστή εκπομπής. Οι λαδομπογιές, ανεξάρτητα από το χρώμα τους στο ορατό φάσμα, παρουσιάζουν συντελεστή εκπομπής πάνω από 0,9 στο φάσμα των υπερύθρων. Το ανθρώπινο δέρμα παρουσιάζει συντελεστή εκπομπής μεταξύ 0,97 και 0,98.
Τα μη οξειδωμένα μέταλλα αντιπροσωπεύουν μια ακραία περίπτωση τέλειας αδιαφάνειας και υψηλής ανακλασιμότητας, που δεν ποικίλλει πολύ ανάλογα με το μήκος κύματος. Συνεπώς, ο συντελεστής εκπομπής των μετάλλων είναι χαμηλός – και αυξάνεται μόνο με τη θερμοκρασία. Στα μη μεταλλικά υλικά, ο συντελεστής εκπομπής τείνει να είναι υψηλός και μειώνεται με τη θερμοκρασία.

18.2.1  Εύρεση του συντελεστή εκπομπής ενός δείγματος

18.2.1.1  Βήμα 1: Προσδιορισμός της φαινόμενης θερμοκρασίας ανάκλασης

Εφαρμόστε μία από τις παρακάτω δύο μεθόδους προσδιορισμού της φαινόμενης θερμοκρασίας ανάκλασης:
18.2.1.1.1  Μέθοδος 1: Άμεση μέθοδος
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε θερμοζεύγος για τη μέτρηση της φαινόμενης θερμοκρασίας ανάκλασης, επειδή το θερμοζεύγος μετρά τη θερμοκρασία, αλλά η φαινόμενη θερμοκρασία είναι η ένταση της ακτινοβολίας.
18.2.1.1.2  Μέθοδος 2: Μέθοδος κατόπτρου

18.2.1.2  Βήμα 2: Προσδιορισμός του συντελεστή εκπομπής

18.3  Φαινόμενη θερμοκρασία ανάκλασης

Η παράμετρος αυτή χρησιμοποιείται ως μέσο αντιστάθμισης της ακτινοβολίας που ανακλάται πάνω στο αντικείμενο. Εάν ο συντελεστής εκπομπής είναι χαμηλός και η θερμοκρασία του αντικειμένου σχετικά μακριά από τη θερμοκρασία ανάκλασης, τότε είναι σημαντικό να ρυθμίσετε και να αντισταθμίσετε σωστά τη φαινόμενη θερμοκρασία ανάκλασης.

18.4  Απόσταση

Πρόκειται για την απόσταση του αντικειμένου από τον μπροστινό φακό της κάμερας. Η παράμετρος αυτή χρησιμοποιείται ως μέσο αντιστάθμισης των εξής δύο γεγονότων:
  • Η ακτινοβολία από το στόχο απορροφάται από την ατμόσφαιρα μεταξύ του αντικειμένου και της κάμερας.
  • Ότι η κάμερα μετρά και ακτινοβολία που προέρχεται από την ίδια την ατμόσφαιρα.

18.5  Σχετική υγρασία

Η κάμερα μπορεί επίσης να αντισταθμίσει το γεγονός ότι η διαπερατότητα εξαρτάται επίσης και από τη σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη σχετική υγρασία στη σωστή τιμή. Για μικρές αποστάσεις και κανονική υγρασία, η σχετική υγρασία μπορεί αφεθεί στην προεπιλεγμένη τιμή 50°%.

18.6  Λοιπές παράμετροι

Επιπροσθέτως, μερικές κάμερες και προγράμματα ανάλυσης της FLIR Systems σάς επιτρέπουν να αντισταθμίζετε τις παρακάτω παραμέτρους:
  • Ατμοσφαιρική θερμοκρασία – δηλ. θερμοκρασία της ατμόσφαιρας ανάμεσα στην κάμερα και το στόχο
  • Θερμοκρασία εξωτερικών οπτικών εξαρτημάτων –δηλ. θερμοκρασία τυχόν εξωτερικών φακών ή θυρίδων που υπάρχουν μπροστά από την κάμερα
  • Διαπερατότητα εξωτερικών οπτικών εξαρτημάτων – δηλ. η διαπερατότητα τυχόν εξωτερικών φακών ή θυρίδων που υπάρχουν μπροστά από την κάμερα

19  Ιστορικό της υπέρυθρης τεχνολογίας

Πριν από το 1800, κανείς δεν μπορούσε ούτε καν να φανταστεί την ύπαρξη του υπέρυθρου τμήματος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Η αρχική σημασία του υπέρυθρου φάσματος, ή απλώς των ‘υπερύθρων’ όπως συχνά ονομάζεται αυτό, ως μια μορφή ακτινοβολίας θερμότητας είναι σήμερα ίσως λιγότερο προφανής από ό,τι κατά την εποχή της ανακάλυψής του από τον Herschel το 1800.
Graphic

Εικόνα 19.1  Sir William Herschel (1738–1822)

Η ανακάλυψη έγινε συμπτωματικά κατά τη διάρκεια έρευνας πάνω σε ένα καινούργιο οπτικό υλικό. Ο Sir William Herschel – βασιλικός αστρονόμος του βασιλιά Γεωργίου του III της Αγγλίας και ήδη διάσημος για την ανακάλυψη του πλανήτη Ουρανού – αναζητούσε ένα υλικό οπτικού φίλτρου που θα μείωνε τη φωτεινότητα της εικόνας του ήλιου στα τηλεσκόπια κατά τις παρατηρήσεις της ηλιακής επιφάνειας. Καθώς δοκίμαζε διάφορα δείγματα έγχρωμου γυαλιού τα οποία έδιναν παρόμοιες μειώσεις της φωτεινότητας, εντυπωσιάστηκε όταν ανακάλυψε ότι μερικά από τα δείγματα άφηναν να περάσει ελάχιστη από τη θερμότητα του ήλιου, ενώ άλλα άφηναν να περάσει τόσο πολλή θερμότητα που κινδύνευε το μάτι του μετά από ελάχιστα λεπτά παρατήρησης.
Ο Herschel σύντομα πείστηκε για την ανάγκη διεξαγωγής ενός συστηματικού πειράματος, με στόχο την εύρεση ενός υλικού που θα επιτύγχανε την επιθυμητή μείωση φωτεινότητας καθώς και τη μέγιστη μείωση της διάδοσης θερμότητας. Άρχισε το πείραμα επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά το πείραμα με το πρίσμα του Νεύτωνα, αναζητώντας όμως το φαινόμενο θέρμανσης αντί της οπτικής κατανομής της έντασης στο φάσμα. Αρχικά, μαύρισε με μελάνη τη σφαίρα ενός ευαίσθητου, γυάλινου θερμομέτρου υδραργύρου και, χρησιμοποιώντας αυτό ως ανιχνευτή ακτινοβολίας, συνέχισε δοκιμάζοντας τις θερμαντικές επιπτώσεις των διαφόρων χρωμάτων του φάσματος που σχηματιζόταν στην επιφάνεια ενός τραπεζιού καθώς περνούσε το φως του ήλιου μέσα από ένα γυάλινο πρίσμα. Άλλα θερμόμετρα, που ήταν τοποθετημένα μακριά από τις ακτίνες του ήλιου, εξυπηρετούσαν ως στοιχεία ελέγχου.
Καθώς το μαυρισμένο θερμόμετρο μετακινείτο αργά κατά μήκος των διαφόρων χρωμάτων του φάσματος, η μετρούμενη θερμοκρασία έδειχνε μια σταθερή αύξηση από το ιώδες άκρο προς το ερυθρό άκρο. Αυτό ήταν εν μέρει αναμενόμενο, καθώς ο Ιταλός ερευνητής, Landriani, σε παρόμοιο πείραμα το 1777 είχε παρατηρήσει περίπου το ίδιο φαινόμενο. Ωστόσο, ο Herschel ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο όπου το φαινόμενο θέρμανσης φτάνει στο μέγιστο όριό του, καθώς και ότι οι μετρήσεις που περιορίζονταν στο ορατό τμήμα του φάσματος δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν αυτό το σημείο.
Graphic

Εικόνα 19.2  Marsilio Landriani (1746–1815)

Μετακινώντας το θερμόμετρο στη σκοτεινή περιοχή πέρα από το ερυθρό άκρο του φάσματος, ο Herschel επιβεβαίωσε ότι η θέρμανση συνέχιζε να αυξάνεται. Όταν εντόπισε το σημείο μεγιστοποίησης, διαπίστωσε ότι αυτό βρισκόταν αρκετά πέρα από το ερυθρό άκρο του φάσματος –στην περιοχή που σήμερα είναι γνωστή ως ‘υπέρυθρα μήκη κύματος’.
Όταν ο Herschel αποκάλυψε την ανακάλυψή του, ονόμασε το νέο αυτό τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος ‘θερμομετρικό φάσμα’. Την ίδια την ακτινοβολία συχνά την ονόμαζε ‘σκοτεινή θερμότητα’ ή απλώς ‘αόρατες ακτίνες’. Παραδόξως και αντίθετα από αυτό που νομίζουν πολλοί, η επινόηση του όρου ‘υπέρυθρες’ δεν αποδίδεται στον Herschel. Ο όρος αυτός άρχισε να εμφανίζεται σε έντυπες εκδόσεις σχεδόν 75 χρόνια αργότερα και εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να αγνοείται το όνομα εκείνου που πρώτος τον χρησιμοποίησε.
Η χρήση γυαλιού από τον Herschel στο πρίσμα του αρχικού του πειράματος προκάλεσε αρχικά κάποιες διενέξεις με τους σύγχρονούς του σχετικά με την ίδια την ύπαρξη των υπέρυθρων μηκών κύματος. Διάφοροι ερευνητές, που επιχείρησαν να επιβεβαιώσουν την εργασία του, χρησιμοποίησαν αδιακρίτως διάφορους τύπους γυαλιού οι οποίοι παρουσίαζαν διαφορετική διαπερατότητα στις υπέρυθρες. Με μεταγενέστερα πειράματα, ο Herschel αντιλήφθηκε την περιορισμένη περατότητα του γυαλιού στη νεο-ανακαλυφθείσα θερμική ακτινοβολία και αναγκάστηκε να συμπεράνει ότι ο οπτικός εξοπλισμός για υπέρυθρες ίσως ήταν καταδικασμένος να χρησιμοποιεί μόνο ανακλαστικά στοιχεία (δηλ. επίπεδα και κοίλα κάτοπτρα). Ευτυχώς, αυτό αποδείχθηκε αληθές μόνο μέχρι το 1830, όταν ο Ιταλός ερευνητής, Melloni, έκανε τη σημαντικότατη ανακάλυψη ότι το ορυκτό αλάτι (NaCl) – το οποίο υπήρχε σε αρκετά μεγάλους φυσικούς κρυστάλλους για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό κατασκευής φακών και πρισμάτων – είναι αξιοσημείωτα διαπερατό στις υπέρυθρες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το ορυκτό αλάτι αποτέλεσε το κύριο οπτικό υλικό υπερύθρων και παρέμεινε τέτοιο για τα επόμενα εκατό χρόνια, ώσπου τελειοποιήθηκε η τέχνη των συνθετικών κρυστάλλων στη δεκαετία του 1930.
Graphic

Εικόνα 19.3  Macedonio Melloni (1798–1854)

Τα θερμόμετρα, ως ανιχνευτές ακτινοβολίας, παρέμειναν χωρίς ουσιαστικό αντίπαλο μέχρι το 1829, τη χρονιά που ο Nobili εφηύρε το θερμοζεύγος. (Το θερμόμετρο του Herschel είχε ακρίβεια 0,2 °C , ενώ τα μεταγενέστερα μοντέλα είχαν ακρίβεια 0,05 °C . Τότε, έγινε μια εντυπωσιακή ανακάλυψη: ο Melloni συνέδεσε πολλά θερμοζεύγη σε σειρά και σχημάτισε την πρώτη θερμοηλεκτρική στήλη. Η νέα συσκευή ήταν τουλάχιστον 40 φορές πιο ευαίσθητη από το καλύτερο θερμόμετρο εκείνης της εποχής στην ανίχνευση ακτινοβολίας θερμότητας — με δυνατότητα ανίχνευσης της θερμότητας ενός ανθρώπου σε απόσταση τριών μέτρων.
Η πρώτη λεγόμενη ‘θερμική φωτογραφία’ κατέστη εφικτή το 1840, ως αποτέλεσμα της εργασίας του Sir John Herschel, γιου του επιστήμονα που ανακάλυψε τις υπέρυθρες και διάσημου αστρονόμου χάρη στις δικές του εργασίες. Σύμφωνα με το φαινόμενο της διαφορικής εξάτμισης ενός λεπτού φιλμ ελαίου όταν αυτό εκτίθεται σε μοτίβο θερμότητας που εστιάζεται πάνω του, η θερμική φωτογραφία καθίσταται ορατή μέσω ανακλώμενου φωτός, όπου τα φαινόμενα συμβολής του φιλμ ελαίου καθιστούσαν την εικόνα ορατή στο ανθρώπινο μάτι. Ο Sir John κατάφερε επίσης να πραγματοποιήσει μια πρωτόγονη καταγραφή της θερμικής φωτογραφίας σε χαρτί, που την ονόμασε ‘θερμογράφημα’.
Graphic

Εικόνα 19.4  Samuel P. Langley (1834–1906)

Η βελτίωση της ευαισθησίας των ανιχνευτών υπερύθρων εξελίχθηκε αργά. Μια άλλη επαναστατική ανακάλυψη, αυτήν τη φορά από τονLangley το 1880, ήταν η εφεύρεση του βολόμετρου. Αυτό αποτελείτο από μια λεπτή, μαυρισμένη λωρίδα λευκόχρυσου συνδεδεμένη στον ένα βραχίονα ενός κυκλώματος γέφυρας Wheatstone, πάνω στην οποία εστιαζόταν η υπέρυθρη ακτινοβολία και στην οποία αποκρινόταν ένα ευαίσθητο γαλβανόμετρο. Το όργανο αυτό λέγεται ότι μπορούσε να ανιχνεύσει τη θερμότητα μιας αγελάδας σε απόσταση 400 μέτρων.
Ο Άγγλος επιστήμονας, Sir James Dewar, εισήγαγε πρώτος τη χρήση υγροποιημένων αερίων ως παραγόντων ψύξης (όπως το υγρό άζωτο με θερμοκρασία -196°C ) στην έρευνα χαμηλών θερμοκρασιών. Το 1892, εφηύρε ένα μοναδικό μονωτικό δοχείο κενού, στο οποίο ήταν δυνατή η φύλαξη υγροποιημένων αερίων για ολόκληρες ημέρες. Το γνωστό σε όλους μας σήμερα ‘θερμός’, που χρησιμοποιείται για τη φύλαξη θερμών και ψυχρών ποτών, βασίζεται στην εφεύρεσή του αυτή.
Κατά την περίοδο από το 1900 έως το 1920, οι εφευρέτες σε ολόκληρο τον κόσμο "ανακάλυπταν" τις υπέρυθρες. Κατοχυρώθηκαν πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για διατάξεις ανίχνευσης προσωπικού, πυροβόλων όπλων, αεροσκαφών, πλοίων, ακόμη και παγόβουνων. Τα πρώτα λειτουργικά συστήματα, με τη σύγχρονη έννοια του όρου, άρχισαν να αναπτύσσονται κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, την περίοδο 1914 - 18, όταν και οι δύο αντίπαλες πλευρές διενεργούσαν ερευνητικά προγράμματα αφιερωμένα στην αξιοποίηση των υπερύθρων για στρατιωτικούς σκοπούς. Στα προγράμματα αυτά συμπεριλαμβάνονταν πειραματικά συστήματα για εχθρική διείσδυση/ανίχνευση, ανίχνευση θερμοκρασίας από απόσταση, ασφαλείς επικοινωνίες και καθοδήγηση "ιπτάμενων τορπιλών". Ένα από τα ερευνητικά συστήματα υπερύθρων που δοκιμάστηκαν κατά την περίοδο αυτή είχε τη δυνατότητα να ανιχνεύει αεροσκάφη σε πορεία προσέγγισης, τα οποία βρίσκονταν σε απόσταση 1,5 km , ή άτομα σε απόσταση μεγαλύτερη από 300 μέτρα .
Τα πλέον ευαίσθητα συστήματα εκείνης της εποχής βασίζονταν όλα σε διάφορες παραλλαγές της αρχής του βολόμετρου, αλλά κατά την περίοδο ανάμεσα στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους σημειώθηκε η ανάπτυξη δύο επαναστατικών νέων ανιχνευτών υπερύθρων: ο μετατροπέας εικόνας και ο ανιχνευτής φωτονίων. Αρχικά, ο μετατροπέας εικόνας αποτέλεσε το επίκεντρο της προσοχής των ενόπλων δυνάμεων, διότι επέτρεπε σε έναν παρατηρητή για πρώτη φορά στην ιστορία κυριολεκτικά να ‘βλέπει στο σκοτάδι’. Ωστόσο, η ευαισθησία του μετατροπέα εικόνας ήταν περιορισμένη στα μήκη κύματος κοντά στο φάσμα των υπερύθρων, οπότε οι σημαντικότεροι στρατιωτικοί στόχοι (δηλ. οι στρατιώτες του εχθρού) έπρεπε να φωτίζονται με δέσμες υπερύθρων. Επειδή αυτό αύξανε τον κίνδυνο αποκάλυψης της θέσης του παρατηρητή σε κάποιον αντίστοιχο παρατηρητή του εχθρού, είναι απόλυτα κατανοητός ο λόγος που τελικά χάθηκε το ενδιαφέρον των ενόπλων δυνάμεων για το μετατροπέα εικόνας.
Τα τακτικά στρατιωτικά μειονεκτήματα των λεγόμενων ‘ενεργητικών’ συστημάτων θερμικής απεικόνισης (δηλ. εκείνων που απαιτούσαν τη χρήση δέσμης υπερύθρων) αποτέλεσαν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο του 1939–45 το έναυσμα για εκτεταμένα μυστικά στρατιωτικά ερευνητικά προγράμματα πάνω στις υπέρυθρες, αναφορικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης ‘παθητικών’ συστημάτων (δηλ. χωρίς τη χρήση δέσμης υπερύθρων) με επίκεντρο τον εξαιρετικά ευαίσθητο ανιχνευτή φωτονίων. Κατά την περίοδο αυτή, οι στρατιωτικοί κανονισμοί περί απορρήτου απέκλεισαν τελείως τη δημοσίευση της κατάστασης της τεχνολογίας απεικόνισης με υπέρυθρες. Το απόρρητο αυτό άρχισε να αίρεται στα μέσα της δεκαετίας του '50 και από εκείνη τη στιγμή αρκετές συσκευές θερμικής απεικόνισης άρχισαν να καθίστανται διαθέσιμες στη μη στρατιωτική επιστήμη και βιομηχανία.

20  Θεωρία της θερμογραφίας

20.1  Εισαγωγή

Το αντικείμενο της ακτινοβολίας υπερύθρων και της σχετικής τεχνικής της θερμογραφίας εξακολουθεί να αποτελεί "terra incognita" σε πολλούς χρήστες κάμερας υπερύθρων. Στην ενότητα αυτή, περιγράφεται η θεωρία της θερμογραφίας.

20.2  Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα

Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα διαιρείται με αυθαίρετο τρόπο σε διάφορες περιοχές μηκών κύματος, που ονομάζονται ζώνες (ή περιοχές ή μπάντες), οι οποίες διακρίνονται μεταξύ τους βάσει των μεθόδων που εφαρμόζονται για την παραγωγή και ανίχνευση της ακτινοβολίας. Δεν υπάρχει θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στις ακτινοβολίες που αντιστοιχούν στις διάφορες ζώνες του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Όλες τους διέπονται από τους ίδιους νόμους και οι μόνες τους διαφορές είναι εκείνες που οφείλονται στο διαφορετικό μήκος κύματος.
Graphic

Εικόνα 20.1  Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. 1: Ακτίνες X. 2: Υπεριώδες (UV). 3: Ορατό. 4: Υπέρυθρο (IR). 5: Μικροκύματα. 6: Ραδιοκύματα.

Η θερμογραφία αξιοποιεί τη ζώνη υπερύθρων του φάσματος. Στην πλευρά των μικρότερων μηκών κύματος, το σύνορο της ζώνης υπερύθρων βρίσκεται στο όριο του ορατού φάσματος, στο βαθύ κόκκινο. Στην πλευρά των μεγαλύτερων μηκών κύματος, η ζώνη υπερύθρων συγχωνεύεται με τα μήκη κύματος της ζώνης μικροκυμάτων, της τάξης του χιλιοστόμετρου.
Η ζώνη υπερύθρων συχνά υποδιαιρείται σε τέσσερις μικρότερες ζώνες, τα σύνορα των οποίων επίσης έχουν επιλεγεί με αυθαίρετο τρόπο. Αυτές είναι: η ζώνη των εγγύς υπερύθρων (0,75–3 μm), η ζώνη μέσων υπερύθρων (3–6 μm), η ζώνη των άπω υπερύθρων (6–15 μm) και η ζώνη των απωτάτων υπερύθρων (15–100 μm). Παρ' όλο που τα μήκη κύματος εκφράζονται σε μm (μικρόμετρα), εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται κι άλλες μονάδες μέτρησης του μήκους κύματος σε αυτήν την περιοχή του φάσματος, π.χ. nm (νανόμετρα) και Å (Ångström).
Η σχέση που συνδέει τις διάφορες μονάδες μέτρησης του μήκους κύματος είναι:
formula

20.3  Ακτινοβολία μέλανος σώματος

Το μέλαν σώμα ορίζεται ως ένα αντικείμενο που απορροφά κάθε ακτινοβολία που προσπίπτει σε αυτό, με οποιοδήποτε μήκος κύματος. Η προφανώς αδόκιμη ονομασία μέλαν (μαύρο), η οποία αφορά ένα αντικείμενο που εκπέμπει ακτινοβολία, επεξηγείται από το Νόμο του Kirchhoff (από το όνομα του επιστήμονα Gustav Robert Kirchhoff, 1824–1887), σύμφωνα με τον οποίο ένα σώμα που μπορεί να απορροφά όλες τις ακτινοβολία σε οποιοδήποτε μήκος κύματος είναι εξ ίσου ικανό να εκπέμπει ακτινοβολία.
Graphic

Εικόνα 20.2  Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887)

Η κατασκευή μιας πηγής μέλανος σώματος είναι κατ' αρχήν πολύ απλή. Τα χαρακτηριστικά ακτινοβολίας ενός ανοίγματος σε μια ισόθερμη κοιλότητα κατασκευασμένη από αδιαφανές και απορροφητικό υλικό ταυτίζονται σχεδόν απόλυτα με τις ιδιότητες ενός μέλανος σώματος. Μια πρακτική εφαρμογή της αρχής αυτής στην κατασκευή ενός αντικειμένου που θα απορροφά όλες τις προσπίπτουσες σε αυτό ακτινοβολίες είναι ένα κουτί απόλυτα κλειστό από όλες τις έδρες του με εξαίρεση ένα μικρό άνοιγμα σε μια από αυτές. Κάθε ακτινοβολία που εισέρχεται μέσω του ανοίγματος αυτού στο κουτί σκεδάζεται και απορροφάται μετά από επανειλημμένες ανακλάσεις, συνεπώς ένα απειροελάχιστο μέρος της θα μπορούσε δυνητικά να διαφύγει. Οι ιδιότητες μέλανος σώματος που παρατηρούνται στο άνοιγμα αυτό ταυτίζονται σχεδόν απόλυτα με εκείνες του μέλανος σώματος και είναι σχεδόν τέλειες σε κάθε μήκος κύματος.
Εάν κατασκευάσουμε μια τέτοια ισόθερμη κοιλότητα με κατάλληλο θερμαντήρα, προκύπτει ο λεγόμενος ακτινοβολητής κοιλότητας. Μια ισόθερμη κοιλότητα που θερμαίνεται ομοιόμορφα σε μια θερμοκρασία παράγει ακτινοβολία μέλανος σώματος, τα χαρακτηριστικά της οποίας καθορίζονται αποκλειστικά από τη θερμοκρασία της κοιλότητας. Τέτοιοι ακτινοβολητές κοιλότητας χρησιμοποιούνται συχνά ως πηγές ακτινοβολίας σε πρότυπα αναφοράς θερμοκρασίας στο εργαστήριο για τη βαθμονόμηση θερμογραφικών οργάνων, όπως π.χ. μια κάμερα της FLIR Systems.
Εάν η θερμοκρασία της ακτινοβολίας μελανού σώματος αυξηθεί πάνω από τους 525 °C , τότε η πηγή αρχίζει να γίνεται ορατή και δεν δείχνει πλέον μαύρη στο ανθρώπινο μάτι. Πρόκειται για την αρχική θερμοκρασία που δίνει κόκκινο χρώμα σε μια πηγή θερμότητας, το οποίο στη συνέχεια γίνεται πορτοκαλί ή κίτρινο καθώς αυξάνεται περαιτέρω η θερμοκρασία. Στην πραγματικότητα, η λεγόμενη θερμοκρασία χρώματος ενός αντικειμένου ορίζεται ως η θερμοκρασία στην οποία θα έπρεπε να φτάσει θερμαινόμενο ένα μέλαν σώμα για να έχει την ίδια όψη.
Ας εξετάσουμε τώρα τις παρακάτω τρεις εκφράσεις που περιγράφουν την ακτινοβολία που εκπέμπεται από ένα μέλαν σώμα.

20.3.1  Νόμος του Planck

Graphic

Εικόνα 20.3  Max Planck (1858–1947)

Ο Max Planck (1858–1947) κατάφερε να περιγράψει τη φασματική κατανομή της ακτινοβολίας ενός μέλανος σώματος με τον παρακάτω μαθηματικό τύπο:
formula
όπου:
Wλb
ο φασματικός συντελεστής εκπομπής μέσω ακτινοβολίας του μέλανος σώματος σε μήκος κύματος λ
c
η ταχύτητα του φωτός = 3 × 108 m/s
h
η σταθερά Planck = 6,6 × 10-34 Joule sec.
k
η σταθερά Boltzmann = 1,4 × 10-23 Joule/K.
T
η απόλυτη θερμοκρασία (K) ενός μέλανος σώματος
λ
το μήκος κύματος (μm)
Ο μαθηματικός τύπος του Planck, εάν απεικονιστεί σε μορφή διαγράμματος για διάφορες θερμοκρασίες, παράγει μια οικογένεια καμπυλών. Κατά μήκος οποιαδήποτε καμπύλης Planck, ο φασματικός συντελεστής εκπομπής είναι μηδέν στο σημείο λ = 0, στη συνέχεια αυξάνεται μέχρι μια μέγιστη τιμή σε μήκος κύματος λmax και τέλος προσεγγίζει ξανά το μηδέν σε πολύ μεγάλα μήκη κύματος. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο πιο μικρό είναι το μήκος κύματος στο οποίο εμφανίζεται η μέγιστη τιμή φασματικής ισχύος εκπομπής.
Graphic

Εικόνα 20.4  Ο φασματικός συντελεστής εκπομπής μέσω ακτινοβολίας του μέλανος σώματος σύμφωνα με το νόμο του Planck, σε μορφή γραφήματος για διάφορες απόλυτες θερμοκρασίες. 1: Φασματικός συντελεστής εκπομπής μέσω ακτινοβολίας (W/cm2 × 103(μm)). 2: Μήκος κύματος (μm)

20.3.2  Νόμος της μετατόπισης του Wien

Διαφορίζοντας το μαθηματικό τύπο του Planck ως προς λ και βρίσκοντας το μέγιστο, προκύπτει:
formula
Αυτός είναι ο μαθηματικός τύπος του Wien (από το όνομα του επιστήμονα Wilhelm Wien, 1864–1928), ο οποίος εκφράζει με μαθηματικό τρόπο την κοινή παρατήρηση ότι τα χρώματα μεταβάλλονται από το κόκκινο προς το πορτοκαλί ή το κίτρινο καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία ενός ακτινοβολητή θερμότητας. Το μήκος κύματος του χρώματος ταυτίζεται με εκείνο που υπολογίζεται για το λmax. Μια καλή προσέγγιση της τιμής του λmax για μια δεδομένη θερμοκρασία μέλανος σώματος λαμβάνεται με εφαρμογή του πρακτικού κανόνα 3.000/T μm. Συνεπώς, ένα πολύ θερμό άστρο όπως π.χ. ο Σείριος (11.000 K), που εκπέμπει γαλαζωπό λευκό φως, ακτινοβολεί με τη μέγιστη τιμή του φασματικού συντελεστή εκπομπής μέσω ακτινοβολίας να βρίσκεται εντός του αόρατου φάσματος υπεριώδους, σε μήκος κύματος 0,27 μm.
Graphic

Εικόνα 20.5  Wilhelm Wien (1864–1928)

Ο Ήλιος (στα 6.000 K περίπου) εκπέμπει κίτρινο φως, με μέγιστη τιμή στα 0,5 μm περίπου, στο μέσον του ορατού φάσματος.
Σε θερμοκρασία δωματίου (300 K), η μέγιστη τιμή του συντελεστή εκπομπής μέσω ακτινοβολίας βρίσκεται στα 9,7 μm, στη ζώνη άπω υπερύθρων, ενώ σε θερμοκρασία υγρού αζώτου (77 K) η μέγιστη τιμή της σχεδόν αμελητέας ακτινοβολίας ενέργειας βρίσκεται στα 38 μm, στα μήκη κύματος των απωτάτων υπερύθρων.
Graphic

Εικόνα 20.6  Καμπύλες του Planck χαραγμένες σε ημιλογαριθμικό χαρτί από 100 K μέχρι 1000 K. Η διακεκομμένη γραμμή αντιπροσωπεύει το γεωμετρικό τόπο των μέγιστων τιμών συντελεστή εκπομπής μέσω ακτινοβολίας σε κάθε θερμοκρασία, όπως περιγράφεται από το νόμο μετατόπισης του Wien. 1: Φασματικός συντελεστής εκπομπής μέσω ακτινοβολίας (W/cm2 (μm)). 2: Μήκος κύματος (μm)

20.3.3  Νόμος των Stefan-Boltzmann

Μετά από ολοκλήρωση του μαθηματικού τύπου του Planck μεταξύ λ = 0 και λ = ∞, λαμβάνεται ο συνολικός συντελεστής εκπομπής μέσω ακτινοβολίας (Wb) ενός μέλανος σώματος:
formula
Αυτός είναι ο μαθηματικός τύπος των Stefan-Boltzmann (από τα ονόματα των επιστημόνων Josef Stefan, 1835–1893, και Ludwig Boltzmann, 1844–1906), σύμφωνα με τον οποίο η συνολική ισχύς εκπομπής ενός μέλανος σώματος είναι ανάλογη προς την απόλυτη θερμοκρασία του υψωμένη στην τέταρτη δύναμη. Σε γραφική μορφή, το Wb αντιπροσωπεύει το εμβαδόν της περιοχής κάτω από την καμπύλη Planck για μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Μπορεί να αποδειχθεί ότι ο συντελεστής εκπομπής μέσω ακτινοβολίας στο διάστημα από λ = 0 έως λmax αποτελεί μόλις το 25 % της συνολικής, που αντιπροσωπεύει κατά προσέγγιση το μέρος της ακτινοβολίας του Ηλίου εντός του ορατού φάσματος.
Graphic

Εικόνα 20.7  Josef Stefan (1835–1893) και Ludwig Boltzmann (1844–1906)

Με το μαθηματικό τύπο των Stefan-Boltzmann για τον υπολογισμό της ισχύος που ακτινοβολείται από το ανθρώπινο σώμα, σε θερμοκρασία 300 K και με εμβαδόν εξωτερικής επιφανείας 2 m2 περίπου, προκύπτει 1 kW. Αυτή η απώλεια ισχύος δε θα μπορούσε να διατηρείται σταθερή εάν δεν υπήρχε η αντισταθμιστική απορρόφηση ακτινοβολίας από τις γύρω επιφάνειες, σε θερμοκρασίες χώρου που δεν αποκλίνουν σημαντικά από τη θερμοκρασία του σώματος – ή, φυσικά, την προσθήκη ρούχων.

20.3.4  Ακτινοβολητές που δεν είναι μέλανα σώματα

Μέχρι τώρα, περιγράφηκαν μόνον οι ακτινοβολητές που αποτελούν μέλανα σώματα και η ακτινοβολία μέλανος σώματος. Ωστόσο, στην πραγματικότητα τα αντικείμενα δεν συμμορφώνονται σχεδόν ποτέ με τους νόμους αυτούς σε μια εκτεταμένη περιοχή μηκών κύματος – αν και είναι δυνατό να προσεγγίζουν τη συμπεριφορά του μέλανος σώματος σε ορισμένες περιοχές του φάσματος. Για παράδειγμα, ένας συγκεκριμένος τύπος λευκής βαφής μπορεί να φαίνεται απόλυτα λευκός στην ορατή περιοχή του φάσματος, αλλά εμφανίζεται σαφώς γκρι στα 2 μm περίπου, ενώ πέρα από τα 3 μm εμφανίζεται σχεδόν μαύρο.
Υπάρχουν τρεις διεργασίες που είναι δυνατό να λάβουν χώρα και να μην επιτρέψουν σε ένα πραγματικό αντικείμενο να συμπεριφερθεί ως μέλαν σώμα: ένα κλάσμα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας α μπορεί να απορροφάται, ένα κλάσμα ρ μπορεί να ανακλάται και ένα κλάσμα τ μπορεί να μεταδίδεται μέσω του αντικειμένου. Επειδή όλοι αυτοί οι παράγοντες εξαρτώνται λίγο-πολύ από το μήκος κύματος, χρησιμοποιείται ο δείκτης λ προκειμένου να υποδηλώνεται η φασματική εξάρτηση των ορισμών τους. Συνεπώς:
  • Φασματικός συντελεστής απορρόφησης αλ= λόγος της φασματικής ακτινοβολούμενης ισχύος που απορροφάται από ένα αντικείμενο προς εκείνης που προσπίπτει σε αυτό.
  • Φασματικός συντελεστής ανάκλασης ρλ= λόγος της φασματικής ακτινοβολούμενης ισχύος που ανακλάται από ένα αντικείμενο προς εκείνης που προσπίπτει σε αυτό.
  • Φασματικός συντελεστής μετάδοσης τλ= λόγος της φασματικής ακτινοβολούμενης ισχύος που μεταδίδεται μέσα από ένα αντικείμενο προς εκείνης που προσπίπτει σε αυτό.
Το άθροισμα αυτών των τριών παραγόντων πρέπει πάντοτε να δίνει τη μονάδα σε κάθε μήκος κύματος, συνεπώς προκύπτει η σχέση:
formula
Στα αδιαφανή υλικά, τλ = 0 οπότε η σχέση απλοποιείται ως εξής:
formula
Ένας άλλος παράγοντας, που καλείται συντελεστής εκπομπής, απαιτείται για να περιγράψει το κλάσμα ε του συντελεστή εκπομπής μέσω ακτινοβολίας ενός μέλανος σώματος που παράγεται από ένα αντικείμενο σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Έτσι, προκύπτει ο εξής ορισμός:
Φασματικός συντελεστής εκπομπής ελ= λόγος της φασματικής ακτινοβολούμενης ισχύος που προέρχεται από ένα αντικείμενο προς εκείνης που προέρχεται από ένα μέλαν σώμα στην ίδια θερμοκρασία και μήκος κύματος.
Μαθηματικώς εκφραζόμενος, ο ανωτέρω ορισμός μπορεί να γραφεί ως ο λόγος του φασματικού συντελεστή εκπομπής του αντικειμένου προς εκείνου ενός μέλανος σώματος, ως εξής:
formula
Γενικά, υπάρχουν τρία είδη πηγών ακτινοβολίας, τα οποία διακρίνονται μεταξύ τους από τον τρόπο με τον οποίο ο φασματικός συντελεστής εκπομπής μεταβάλλεται με το μήκος κύματος.
  • Ένα μέλαν σώμα για το οποίο ελ = ε = 1
  • Τεφρό σώμα, για το οποίο ελ = ε = σταθερά μικρότερη του 1
  • Επιλεκτικός ακτινοβολητής, στον οποίο το ε μεταβάλλεται με το μήκος κύματος
Σύμφωνα με το νόμο του Kirchhoff, για κάθε υλικό ο φασματικός συντελεστής εκπομπής ισούται με τον φασματικό συντελεστή απορρόφησης ενός σώματος σε κάθε καθορισμένη θερμοκρασία και μήκος κύματος. Σε μορφή μαθηματικού τύπου:
formula
Από τον τύπο αυτό προκύπτει ότι, για ένα αδιαφανές υλικό (επειδή αλ + ρλ = 1) ισχύει:
formula
Για πολύ στιλβωμένα υλικά, το ελ προσεγγίζει το μηδέν, συνεπώς για ένα πλήρως ανακλαστικό υλικό (δηλ. έναν τέλειο καθρέπτη) προκύπτει:
formula
Για έναν ακτινοβολητή που είναι τεφρό σώμα, ο μαθηματικός τύπος των Stefan-Boltzmann γίνεται ως εξής:
formula
Αυτό σημαίνει ότι η συνολική εκπεμπόμενη ισχύς ενός τεφρού σώματος είναι ίδια με εκείνη ενός μέλανος σώματος στην ίδια θερμοκρασία, μειωμένη κατ' αναλογία κατά την τιμή ε του τεφρού σώματος.
Graphic

Εικόνα 20.8  Φασματικός συντελεστής εκπομπής μέσω ακτινοβολίας για τρεις τύπους ακτινοβολητών. 1: Φασματικός συντελεστής εκπομπής μέσω ακτινοβολίας. 2: Μήκος κύματος. 3: Μέλαν σώμα 4: Επιλεκτικός ακτινοβολητής. 5: Τεφρό σώμα.

Graphic

Εικόνα 20.9  Φασματικός συντελεστής εκπομπής για τρεις τύπους ακτινοβολητών. 1: Φασματικός συντελεστής εκπομπής. 2: Μήκος κύματος. 3: Μέλαν σώμα 4: Τεφρό σώμα. 5: Επιλεκτικός ακτινοβολητής.

20.4  Υλικά ημι-διαφανή στις υπέρυθρες

Ας εξετάσουμε τώρα ένα μη μεταλλικό, ημι-διαφανές σώμα – ας πούμε, με τη μορφή μιας επίπεδης πλάκας μεγάλου πάχους από πλαστικό υλικό. Όταν η πλάκα θερμανθεί, η ακτινοβολία που παράγεται στο εσωτερικό της θα πρέπει να μεταδοθεί προς τις επιφάνειες μέσω του υλικού, στο οποίο κατά ένα μέρος απορροφάται. Επιπλέον, μόλις φτάσει στην επιφάνεια, ένα μέρος της ανακλάται ξανά προς το εσωτερικό. Η προς τα μέσα ανακλώμενη ακτινοβολία απορροφάται κατά ένα μέρος και πάλι, αλλά ένα μέρος της φτάνει μέχρι την άλλη επιφάνεια μέσω της οποίας το μεγαλύτερο μέρος της διαφεύγει αλλά ένα μέρος της και πάλι ανακλάται προς τα μέσα. Παρόλο που οι διαδοχικές ανακλάσεις εξασθενούν ολοένα και περισσότερο, θα πρέπει να προστεθούν προκειμένου να υπολογιστεί ο συνολικός συντελεστής εκπομπής της πλάκας. Όταν προστεθούν οι όροι της προκύπτουσας γεωμετρικής σειράς, προκύπτει ο φαινόμενος συντελεστής εκπομπής μιας ημι-διαφανούς πλάκας ως εξής:
formula
Όταν η πλάκα καταστεί αδιαφανείς, ο παραπάνω μαθηματικός τύπος απλοποιείται ως εξής:
formula
Η τελευταία αυτή σχέση είναι ιδιαίτερα βολική, διότι συχνά είναι ευκολότερο να μετρήσει κανείς άμεσα το συντελεστή ανάκλασης παρά το συντελεστή εκπομπής.

21  Ο μαθηματικός τύπος μετρήσεων

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όταν η κάμερα είναι στραμμένη προς ένα αντικείμενο, δε δέχεται ακτινοβολία μόνον από το ίδιο το αντικείμενο. Δέχεται επίσης ακτινοβολία και από το περιβάλλον, η οποία φτάνει στην κάμερα μέσω ανάκλασης πάνω στην επιφάνεια του αντικειμένου. Και οι δύο συνεισφορές σε ακτινοβολία υφίστανται σε κάποιο βαθμό εξασθένηση λόγω της ατμόσφαιρας που μεσολαβεί στη διαδρομή της μέτρησης. Εδώ υπεισέρχεται μια τρίτη συνεισφορά σε ακτινοβολία, από την ίδια την ατμόσφαιρα.
Αυτή η περιγραφή της κατάστασης κατά τη μέτρηση, όπως απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί, είναι μέχρι στιγμής μια πραγματική περιγραφή των πραγματικών συνθηκών. Έχουμε όμως αμελήσει κάποιους παράγοντες, όπως π.χ. το φως του ήλιου που σκεδάζεται στην ατμόσφαιρα ή παρασιτική ("αδέσποτη") ακτινοβολία από έντονες πηγές ακτινοβολίας εκτός του οπτικού μας πεδίου. Οι διαταραχές αυτές είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις ευτυχώς είναι αρκετά μικρές ώστε να θεωρηθούν αμελητέες. Στην περίπτωση που δεν είναι αμελητέες, η διαμόρφωση των μετρήσεων είναι πιθανό να καθιστά τον κίνδυνο τέτοιων διαταραχών εμφανή, τουλάχιστον στα μάτια ενός εκπαιδευμένου χειριστή. Στην περίπτωση αυτή, αποτελεί ευθύνη του χειριστή να τροποποιήσει τις συνθήκες των μετρήσεων προκειμένου να αποφύγει τις εν λόγω διαταραχές π.χ. αλλάζοντας κατεύθυνση σκόπευσης, καλύπτοντας τις έντονες πηγές ακτινοβολίας κ.λπ.
Εάν αποδεχθούμε την παραπάνω περιγραφή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σχήμα που ακολουθεί για να διατυπώσουμε ένα μαθηματικό τύπο υπολογισμού της θερμοκρασίας ενός αντικειμένου από τη βαθμονομημένη έξοδο της κάμερας.
Graphic

Εικόνα 21.1  Σχηματική αναπαράσταση της γενικής θερμογραφικής κατάστασης μετρήσεων.1: Περιβάλλον. 2: Αντικείμενο. 3: Ατμόσφαιρα. 4: Κάμερα

Ας κάνουμε την παραδοχή ότι η ισχύς ακτινοβολίας W που λαμβάνεται από μια πηγή που αποτελεί μέλαν σώμα σε θερμοκρασία Tsource σε μικρή απόσταση παράγει ένα σήμα εξόδου κάμερας Usource το οποίο είναι ανάλογα προς την είσοδο ισχύος (κάμερα γραμμικής απεικόνισης ισχύος). Τότε, μπορούμε να διατυπώσουμε τα εξής (εξίσωση 1):
formula
ή, με απλοποιημένο συμβολισμό:
formula
όπου το C είναι μια σταθερά.
Εάν η πηγή ήταν τεφρό σώμα με συντελεστή εκπομπής ε, τότε η λαμβανόμενη ακτινοβολία θα ήταν εWsource.
Είμαστε πλέον έτοιμοι να γράψουμε τους τρεις όρους ισχύος ακτινοβολίας που συνεισφέρουν στην κάμερα:
Μπορούμε πλέον να διατυπώσουμε τη σχέση που δίνει τη συνολική λαμβανόμενη ισχύς ακτινοβολίας (εξίσωση 2):
formula
Πολλαπλασιάσουμε κάθε όρο με τη σταθερά C της εξίσωσης 1 και αντικαθιστούμε τα γινόμενα CW με το αντίστοιχο U σύμφωνα με την ίδια εξίσωση, οπότε προκύπτει η παρακάτω σχέση (εξίσωση 3):
formula
Επιλύουμε την εξίσωση 3 ως προς Uobj (εξίσωση 4):
formula
Αυτός είναι ο γενικός μαθηματικός τύπος μετρήσεων που χρησιμοποιείται σε όλες τις θερμογραφικές συσκευές της FLIR Systems. Οι τάσεις που χρησιμοποιούνται στο μαθηματικό τύπο είναι ως εξής:

Τραπέζι 21.1  Τάσεις

Uobj
Υπολογιζόμενη τάση εξόδου της κάμερας για ένα μέλαν σώμα θερμοκρασίας Tobj δηλ. πρόκειται για μια τάση που μπορεί να μετατραπεί απευθείας στην πραγματική ζητούμενη θερμοκρασία του αντικειμένου.
Utot
Μετρούμενη τάση εξόδου της κάμερας σε πραγματικές συνθήκες.
Urefl
Θεωρητική τάση εξόδου της κάμερας για ένα μέλαν σώμα θερμοκρασίας Trefl σύμφωνα με τη βαθμονόμηση.
Uatm
Θεωρητική τάση εξόδου της κάμερας για ένα μέλαν σώμα θερμοκρασίας Tatm σύμφωνα με τη βαθμονόμηση.
Ο χειριστής πρέπει να εισαγάγει τις τιμές των εξής παραμέτρων, προκειμένου να γίνει ο υπολογισμός:
  • συντελεστής εκπομπής του αντικειμένου ε,
  • σχετική υγρασία,
  • Tatm
  • απόσταση του αντικειμένου (Dobj)
  • (φαινόμενη) θερμοκρασία του περιβάλλοντος του αντικειμένου (ή αλλιώς θερμοκρασία ανάκλασης περιβάλλοντος) Trefl και
  • θερμοκρασία της ατμόσφαιρας Tatm
Η εργασία αυτή μερικές φορές είναι προβληματική για το χειριστή, διότι συνήθως δεν υπάρχουν εύκολοι τρόποι εξεύρεσης της ακριβούς τιμής του συντελεστή εκπομπής του αντικειμένου και του συντελεστή διαπερατότητας της ατμόσφαιρας που ισχύουν στην πράξη. Οι δύο θερμοκρασίες αποτελούν συνήθως μικρότερο πρόβλημα, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν στο περιβάλλον μεγάλες και έντονες πηγές ακτινοβολίας.
Από τα παραπάνω προκύπτει η εξής ερώτηση: Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις ακριβείς τιμές των παραμέτρων αυτών; Για να αντιληφθούμε το πρόβλημα αυτό σε βάθος, ας εξετάσουμε διάφορες περιπτώσεις μετρήσεων και ας συγκρίνουμε τα σχετικά μεγέθη των τριών προαναφερθέντων όρων ακτινοβολίας. Αυτό θα μας δώσει κάποια ένδειξη του πότε είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ακριβείς τιμές και για ποιες παραμέτρους.
Στα σχήματα που ακολουθούν, απεικονίζονται τα σχετικά μεγέθη των τριών όρων ακτινοβολίας για τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες αντικειμένων, δύο τιμές συντελεστή εκπομπής αντικειμένου και δύο φασματικές περιοχές: SW και LW. Οι υπόλοιπες παράμετροι λαμβάνουν τις ακόλουθες αμετάβλητες τιμές:
  • τ = 0,88
  • Trefl = +20°C
  • Tatm = +20°C
Είναι προφανές ότι η μέτρηση χαμηλών θερμοκρασιών αντικειμένων είναι πιο κρίσιμη από τη μέτρηση υψηλών θερμοκρασιών, διότι οι πηγές ακτινοβολίας που ‘παρεμποδίζουν τη μέτρηση’ είναι σχετικά πολύ ισχυρότερες στην πρώτη περίπτωση. Επίσης, εάν ο συντελεστής εκπομπής του αντικειμένου είναι χαμηλός, η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο.
Θα πρέπει τέλος να δώσουμε μια απάντηση στο ερώτημα κατά πόσον μπορούμε να χρησιμοποιούμε την καμπύλη βαθμονόμησης πέραν του υψηλότερου σημείου βαθμονόμησης, αυτό δηλ. που λέγεται παρεκβολή (ή παρέκταση). Ας υποθέσουμε ότι, σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, μετρήσαμε το Utot = 4,5 V. Το υψηλότερο σημείο βαθμονόμησης για την κάμερα ήταν της τάξης των 4,1 V, μια τιμή άγνωστη στο χειριστή. Συνεπώς, ακόμη κι αν το αντικείμενο ήταν ένα μέλαν σώμα, δηλ. Uobj = Utot, στην πραγματικότητα κάνουμε παρεκβολή της καμπύλης βαθμονόμησης όταν μετατρέπουμε τα 4,5 V σε θερμοκρασία.
Ας υποθέσουμε τώρα ότι το αντικείμενο δεν είναι μέλαν σώμα, ότι έχει συντελεστή εκπομπής 0,75 και ότι ο συντελεστής διαπερατότητας είναι 0,92. Υποθέτουμε επίσης ότι οι δύο τελευταίοι όροι της εξίσωσης 4 δίνουν μαζί το αποτέλεσμα 0,5 V. Τότε, ο υπολογισμός του Uobj με τη βοήθεια της εξίσωσης 4 θα δώσει: Uobj = 4,5 / 0,75 / 0,92 – 0,5 = 6,0. Εδώ πρόκειται για μια αρκετά ακραία παρεκβολή, ιδίως εάν λάβουμε υπόψη ότι ο ενισχυτής βίντεο μπορεί να περιορίζει την έξοδο στα 5 V! Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η εφαρμογή της καμπύλης βαθμονόμησης είναι μια θεωρητική διαδικασία χωρίς ηλεκτρονικούς ή άλλους περιορισμούς. Πιθανολογούμε ότι, εάν δεν υπήρχαν περιορισμοί σήματος στην κάμερα και εάν η κάμερα είχε βαθμονομηθεί πολύ πέραν των 5 V, η προκύπτουσα καμπύλη θα έμοιαζε πολύ με την πραγματική μας καμπύλη μετά από παρεκβολή πέραν των 4,1 V, με την προϋπόθεση ότι ο αλγόριθμος βαθμονόμησης βασίζεται στη φυσική θεωρία περί ακτινοβολιών, όπως ισχύει για τον αλγόριθμο της FLIR Systems. Φυσικά, πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο σε αυτές τις παρεκβολές.
Graphic

Εικόνα 21.2  Σχετικά μεγέθη πηγών ακτινοβολίας σε διάφορες συνθήκες μετρήσεων (κάμερα SW). 1: Θερμοκρασία αντικειμένου. 2: Συντελεστής εκπομπής. Obj: Ακτινοβολία του αντικειμένου. Refl: Ακτινοβολία από ανάκλαση. Atm: Ακτινοβολία της ατμόσφαιρας. Σταθερές παράμετροι: τ = 0,88. Trefl = 20 °C; Tatm = 20 °C.

Graphic

Εικόνα 21.3  Σχετικά μεγέθη πηγών ακτινοβολίας σε διάφορες συνθήκες μετρήσεων (κάμερα LW). 1: Θερμοκρασία αντικειμένου. 2: Συντελεστής εκπομπής. Obj: Ακτινοβολία του αντικειμένου. Refl: Ακτινοβολία από ανάκλαση. Atm: Ακτινοβολία της ατμόσφαιρας. Σταθερές παράμετροι: τ = 0,88. Trefl = 20 °C; Tatm = 20 °C.

22  Πίνακες τιμών συντελεστή εκπομπής

Στην ενότητα αυτή παρατίθεται μια συλλογή τιμών συντελεστή εκπομπής από τη βιβλιογραφία περί υπερύθρων, καθώς και μετρήσεις που έγιναν από την FLIR Systems.

22.1  Παραπομπές

22.2  Πίνακες

Τραπέζι 22.1  T: Συνολικό φάσμα, Βραχέα κύματα (SW): 2–5 µm, Μακρά κύματα (LW): 8–14 µm, Υπέρ-μακρά κύματα (LLW): 6,5–20 µm, 1: Υλικό, 2: Προδιαγραφή, 3:Θερμοκρασία σε °C; 4: Φάσμα, 5: Συντελεστής εκπομπής: 6:Τιμή αναφοράς

1

2

3

4

5

6

3M τύπος 35
Ηλεκτρική ταινία βινυλίου (διάφορα χρώματα)
< 80
LW
≈ 0,96
13
3M τύπος 88
Μαύρη ηλεκτρική ταινία βινυλίου
< 105
LW
≈ 0,96
13
3M τύπος 88
Μαύρη ηλεκτρική ταινία βινυλίου
< 105
MW
< 0,96
13
3M τύπος Super 33+
Μαύρη ηλεκτρική ταινία βινυλίου
< 80
LW
≈ 0,96
13
Krylon εξαιρετικά επίπεδο μαύρο 1602
Επίπεδο μαύρο
Θερμοκρασία δωματίου έως 175
LW
≈ 0,96
12
Krylon εξαιρετικά επίπεδο μαύρο 1602
Επίπεδο μαύρο
Θερμοκρασία δωματίου έως 175
MW
≈ 0,97
12
Styrofoam
μόνωση
37
SW
0,60
7
Άμμος
   
T
0,60
1
Άμμος
 
20
T
0,90
2
Άνθρακας
αιθάλη κηρού
20
T
0,95
2
Άνθρακας
αιθάλη λυχνίας
20-400
T
0,95-0,97
1
Άνθρακας
γραφίτης, λιμαρισμένη επιφάνεια
20
T
0,98
2
Άνθρακας
σκόνη γραφίτη
 
T
0,97
1
Άνθρακας
σκόνη ξυλάνθρακα
 
T
0,96
1
Άργυρος
καθαρό, στιλβωμένο
200-600
T
0,02-0,03
1
Άργυρος
στιλβωμένο
100
T
0,03
2
Άσβεστος
   
T
0,3-0,4
1
Αλουμίνιο
αλλοιωμένο από καιρικά φαινόμενα, έντονα
17
SW
0,83-0,94
5
Αλουμίνιο
ανοδιωμένο, ανοικτό γκρι, θολό
70
SW
0,61
9
Αλουμίνιο
ανοδιωμένο, ανοικτό γκρι, θολό
70
LW
0,97
9
Αλουμίνιο
ανοδιωμένο, μαύρο, θολό
70
SW
0,67
9
Αλουμίνιο
ανοδιωμένο, μαύρο, θολό
70
LW
0,95
9
Αλουμίνιο
ανοδιωμένο, φύλλο
100
T
0,55
2
Αλουμίνιο
εμβαπτισμένο σε HNO3, πλάκα
100
T
0,05
4
Αλουμίνιο
εναποτεθειμένο υπό κενό
20
T
0,04
2
Αλουμίνιο
λεπτό φύλλο
27
10 µm
0,04
3
Αλουμίνιο
λεπτό φύλλο
27
3 µm
0,09
3
Αλουμίνιο
οξειδωμένο, έντονα
50-500
T
0,2-0,3
1
Αλουμίνιο
στιλβωμένο
50-100
T
0,04-0,06
1
Αλουμίνιο
στιλβωμένο, πλάκα
100
T
0,05
4
Αλουμίνιο
στιλβωμένο, φύλλο
100
T
0,05
2
Αλουμίνιο
τραχεία επιφάνεια
20-50
T
0,06-0,07
1
Αλουμίνιο
τραχυμένο
27
10 µm
0,18
3
Αλουμίνιο
τραχυμένο
27
3 µm
0,28
3
Αλουμίνιο
φύλλο, 4 δείγματα γρατζουνισμένα με διαφορετικό τρόπο
70
SW
0,05-0,08
9
Αλουμίνιο
φύλλο, 4 δείγματα γρατζουνισμένα με διαφορετικό τρόπο
70
LW
0,03-0,06
9
Αλουμίνιο
χυτευμένο, καθαρισμένο με αμμοβολή
70
SW
0,47
9
Αλουμίνιο
χυτευμένο, καθαρισμένο με αμμοβολή
70
LW
0,46
9
Αλουμίνιο
όπως παραλαμβάνεται, πλάκα
100
T
0,09
4
Αλουμίνιο
όπως παραλαμβάνεται, φύλλο
100
T
0,09
2
Αμίαντος
πλακίδιο δαπέδου
35
SW
0,94
7
Αμίαντος
πλακίδιο στέγης
20
T
0,96
1
Αμίαντος
σανίδα
20
T
0,96
1
Αμίαντος
σκόνη
 
T
0,40-0,60
1
Αμίαντος
χαρτί
40-400
T
0,93-0,95
1
Αμίαντος
ύφασμα
 
T
0,78
1
Ανοξείδωτος χάλυβας
εξελασμένο
700
T
0,45
1
Ανοξείδωτος χάλυβας
κράμα, 8% Ni, 18% Cr
500
T
0,35
1
Ανοξείδωτος χάλυβας
μετά από αμμοβολή
700
T
0,70
1
Ανοξείδωτος χάλυβας
τύπου 18-8, λειασμένο
20
T
0,16
2
Ανοξείδωτος χάλυβας
τύπου 18-8, οξειδωμένο στους 800°C
60
T
0,85
2
Ανοξείδωτος χάλυβας
φύλλο, ακατέργαστο, ελαφρά γρατζουνισμένο
70
SW
0,30
9
Ανοξείδωτος χάλυβας
φύλλο, ακατέργαστο, ελαφρά γρατζουνισμένο
70
LW
0,28
9
Ανοξείδωτος χάλυβας
φύλλο, στιλβωμένο
70
SW
0,18
9
Ανοξείδωτος χάλυβας
φύλλο, στιλβωμένο
70
LW
0,14
9
Ασφαλτοτάπητας
 
4
LLW
0,967
8
Βαφή
8 διαφορετικά χρώματα και ποιότητες
70
SW
0,88-0,96
9
Βαφή
8 διαφορετικά χρώματα και ποιότητες
70
LW
0,92-0,94
9
Βαφή
Αλουμίνιο, διάφορες ηλικίες
50-100
T
0,27-0,67
1
Βαφή
κίτρινο καδμίου
 
T
0,28-0,33
1
Βαφή
λάδι
17
SW
0,87
5
Βαφή
λάδι, γκρι γυαλιστερό
20
SW
0,96
6
Βαφή
λάδι, γκρι ματ
20
SW
0,97
6
Βαφή
λάδι, διάφορα χρώματα
100
T
0,92-0,96
1
Βαφή
λάδι, μαύρο γυαλιστερό
20
SW
0,92
6
Βαφή
λάδι, μαύρο ματ
20
SW
0,94
6
Βαφή
λαδομπογιά, μέση τιμή 16 χρωμάτων
100
T
0,94
2
Βαφή
μπλε κοβαλτίου
 
T
0,7-0,8
1
Βαφή
πλαστικό, λευκό
20
SW
0,84
6
Βαφή
πλαστικό, μαύρο
20
SW
0,95
6
Βαφή
πράσινο χρωμίου
 
T
0,65-0,70
1
Βελούδο nextel 811-21 μαύρο
Επίπεδο μαύρο
-60-150
LW
> 0.97
10 και 11
Βερνίκι
ματ
20
SW
0,93
6
Βερνίκι
πάνω σε δάπεδο από δρύινο παρκέ
70
SW
0,90
9
Βερνίκι
πάνω σε δάπεδο από δρύινο παρκέ
70
LW
0,90-0,93
9
Βολφράμιο
 
1500-2200
T
0,24-0,31
1
Βολφράμιο
 
200
T
0,05
1
Βολφράμιο
 
600-1000
T
0,1-0,16
1
Βολφράμιο
ίνα
3300
T
0,39
1
Γαλβανισμένος σίδηρος
πολύ οξειδωμένο
70
SW
0,64
9
Γαλβανισμένος σίδηρος
πολύ οξειδωμένο
70
LW
0,85
9
Γαλβανισμένος σίδηρος
φύλλο
92
T
0,07
4
Γαλβανισμένος σίδηρος
φύλλο, γυαλισμένο
30
T
0,23
1
Γαλβανισμένος σίδηρος
φύλλο, οξειδωμένο
20
T
0,28
1
Γρανίτης
στιλβωμένο
20
LLW
0,849
8
Γρανίτης
τραχύ
21
LLW
0,879
8
Γρανίτης
τραχύ, 4 διαφορετικά δείγματα
70
SW
0,95-0,97
9
Γρανίτης
τραχύ, 4 διαφορετικά δείγματα
70
LW
0,77-0,87
9
Γύψος
 
20
T
0,8-0,9
1
Δέρμα
ανθρώπινο
32
T
0,98
2
Δέρμα
κατεργασμένο
 
T
0,75-0,80
1
Διοξείδιο του χαλκού
σκόνη
 
T
0,84
1
Εβονίτης
   
T
0,89
1
Επικασσιτερωμένος σίδηρος
φύλλο
24
T
0,064
4
Ινοσανίδα
μασονίτης
70
SW
0,75
9
Ινοσανίδα
μασονίτης
70
LW
0,88
9
Ινοσανίδα
μοριοσανίδα
70
SW
0,77
9
Ινοσανίδα
μοριοσανίδα
70
LW
0,89
9
Ινοσανίδα
πορώδες, ακατέργαστο
20
SW
0,85
6
Ινοσανίδα
σκληρό, ακατέργαστο
20
SW
0,85
6
Κασσίτερος
γυαλισμένος
20-50
T
0,04-0,06
1
Κασσίτερος
επικασσιτερωμένη λαμαρίνα
100
T
0,07
2
Κονίαμα
 
17
SW
0,87
5
Κονίαμα
 
17
SW
0,86
5
Κονίαμα
γυψοσανίδα, ακατέργαστη
20
SW
0,90
6
Κονίαμα
ξηρό
36
SW
0,94
7
Κονίαμα
πρώτο χέρι
20
T
0,91
2
Λάδι, λιπαντικό
λεπτή μεμβράνη 0,025 mm
20
T
0,27
2
Λάδι, λιπαντικό
λεπτή μεμβράνη 0,050 mm
20
T
0,46
2
Λάδι, λιπαντικό
λεπτή μεμβράνη 0,125 mm
20
T
0,72
2
Λάδι, λιπαντικό
λεπτή μεμβράνη πάνω σε βάση νικελίου: βάση νικελίου μόνο
20
T
0,05
2
Λάδι, λιπαντικό
παχιά επίστρωση
20
T
0,82
2
Λάκα
3 χρώματα ψεκασμένα πάνω σε αλουμίνιο
70
SW
0,50-0,53
9
Λάκα
3 χρώματα ψεκασμένα πάνω σε αλουμίνιο
70
LW
0,92-0,94
9
Λάκα
Αλουμίνιο πάνω σε τραχεία επιφάνεια
20
T
0,4
1
Λάκα
βακελίτης
80
T
0,83
1
Λάκα
θερμάντοχο
100
T
0,92
1
Λάκα
λευκό
100
T
0,92
2
Λάκα
λευκό
40-100
T
0,8-0,95
1
Λάκα
μαύρο, γυαλιστερό, ψεκασμένο πάνω σε σίδηρο
20
T
0,87
1
Λάκα
μαύρο, θολό
40-100
T
0,96-0,98
1
Λάκα
μαύρο, ματ
100
T
0,97
2
Λάστιχο
μαλακό, γκρι, τραχύ
20
T
0,95
1
Λάστιχο
σκληρό
20
T
0,95
1
Λευκόχρυσος
 
100
T
0,05
4
Λευκόχρυσος
 
1000-1500
T
0,14-0,18
1
Λευκόχρυσος
 
1094
T
0,18
4
Λευκόχρυσος
 
17
T
0,016
4
Λευκόχρυσος
 
22
T
0,03
4
Λευκόχρυσος
 
260
T
0,06
4
Λευκόχρυσος
 
538
T
0,10
4
Λευκόχρυσος
καθαρό, στιλβωμένο
200-600
T
0,05-0,10
1
Λευκόχρυσος
σύρμα
1400
T
0,18
1
Λευκόχρυσος
σύρμα
50-200
T
0,06-0,07
1
Λευκόχρυσος
σύρμα
500-1000
T
0,10-0,16
1
Λευκόχρυσος
ταινία
900-1100
T
0,12-0,17
1
Μίνιο
 
100
T
0,93
4
Μίνιο, σκόνη
 
100
T
0,93
1
Μαγνήσιο
 
22
T
0,07
4
Μαγνήσιο
 
260
T
0,13
4
Μαγνήσιο
 
538
T
0,18
4
Μαγνήσιο
στιλβωμένο
20
T
0,07
2
Μολυβδαίνιο
 
1500-2200
T
0,19-0,26
1
Μολυβδαίνιο
 
600-1000
T
0,08-0,13
1
Μολυβδαίνιο
ίνα
700-2500
T
0,1-0,3
1
Μοριοσανίδα
ακατέργαστη
20
SW
0,90
6
Μπρούντζος
πορώδες, τραχύ
50-150
T
0,55
1
Μπρούντζος
σκόνη
 
T
0,76-0,80
1
Μπρούντζος
στιλβωμένο
50
T
0,1
1
Μπρούντζος
φωσφορούχο κρατέρωμα
70
SW
0,08
9
Μπρούντζος
φωσφορούχο κρατέρωμα
70
LW
0,06
9
Μόλυβδος
γυαλιστερό
250
T
0,08
1
Μόλυβδος
μη οξειδωμένο, στιλβωμένο
100
T
0,05
4
Μόλυβδος
οξειδωμένο στους 200°C
200
T
0,63
1
Μόλυβδος
οξειδωμένο, γκρι
20
T
0,28
1
Μόλυβδος
οξειδωμένο, γκρι
22
T
0,28
4
Νερό
απεσταγμένο
20
T
0,96
2
Νερό
κρύσταλλοι παγετού
-10
T
0,98
2
Νερό
πάγος, καλυμμένο έντονα με πάχνη
0
T
0,98
1
Νερό
πάγος, λείο
-10
T
0,96
2
Νερό
πάγος, λείο
0
T
0,97
1
Νερό
στρώμα πάχους >0,1 mm
0-100
T
0,95-0,98
1
Νερό
χιόνι
 
T
0,8
1
Νερό
χιόνι
-10
T
0,85
2
Νικέλιο
γυαλιστερό, ματ
122
T
0,041
4
Νικέλιο
εμπορικά καθαρό, στιλβωμένο
100
T
0,045
1
Νικέλιο
εμπορικά καθαρό, στιλβωμένο
200-400
T
0,07-0,09
1
Νικέλιο
ηλεκτρολυτικά αποτεθειμένο σε σίδηρο, μη στιλβωμένο
20
T
0,11-0,40
1
Νικέλιο
ηλεκτρολυτικά αποτεθειμένο σε σίδηρο, μη στιλβωμένο
22
T
0,11
4
Νικέλιο
ηλεκτρολυτικά αποτεθειμένο σε σίδηρο, στιλβωμένο
22
T
0,045
4
Νικέλιο
ηλεκτρολυτικά αποτεθειμένο, στιλβωμένο
20
T
0,05
2
Νικέλιο
ηλεκτρολυτικό
22
T
0,04
4
Νικέλιο
ηλεκτρολυτικό
260
T
0,07
4
Νικέλιο
ηλεκτρολυτικό
38
T
0,06
4
Νικέλιο
ηλεκτρολυτικό
538
T
0,10
4
Νικέλιο
οξειδωμένο
1227
T
0,85
4
Νικέλιο
οξειδωμένο
200
T
0,37
2
Νικέλιο
οξειδωμένο
227
T
0,37
4
Νικέλιο
οξειδωμένο στους 600°C
200-600
T
0,37-0,48
1
Νικέλιο
στιλβωμένο
122
T
0,045
4
Νικέλιο
σύρμα
200-1000
T
0,1-0,2
1
Ξύλο
 
17
SW
0,98
5
Ξύλο
 
19
LLW
0,962
8
Ξύλο
κόντρα πλακέ, ακατέργαστο
20
SW
0,83
6
Ξύλο
κόντρα πλακέ, λείο, ξηρό
36
SW
0,82
7
Ξύλο
λειασμένο
 
T
0,5-0,7
1
Ξύλο
λευκό, υγρό
20
T
0,7-0,8
1
Ξύλο
πεύκο, 4 διαφορετικά δείγματα
70
SW
0,67-0,75
9
Ξύλο
πεύκο, 4 διαφορετικά δείγματα
70
LW
0,81-0,89
9
Ξύλο
πλαναρισμένη δρυς
20
T
0,90
2
Ξύλο
πλαναρισμένη δρυς
70
SW
0,77
9
Ξύλο
πλαναρισμένη δρυς
70
LW
0,88
9
Ξύλο
πλαναρισμένο
20
T
0,8-0,9
1
Οξείδιο του αργιλίου
ενεργοποιημένο, σκόνη
 
T
0,46
1
Οξείδιο του αργιλίου
καθαρό, σκόνη (alumina)
 
T
0,16
1
Οξείδιο του νικελίου
 
1000-1250
T
0,75-0,86
1
Οξείδιο του νικελίου
 
500-650
T
0,52-0,59
1
Οξείδιο του χαλκού
κόκκινο, σκόνη
 
T
0,70
1
Ορείχαλκος
θολό, αμαυρωμένο
20-350
T
0,22
1
Ορείχαλκος
οξειδωμένο
100
T
0,61
2
Ορείχαλκος
οξειδωμένο
70
SW
0,04-0,09
9
Ορείχαλκος
οξειδωμένο
70
LW
0,03-0,07
9
Ορείχαλκος
οξειδωμένο στους 600°C
200-600
T
0,59-0,61
1
Ορείχαλκος
στιλβωμένο
200
T
0,03
1
Ορείχαλκος
στιλβωμένο, έντονα
100
T
0,03
2
Ορείχαλκος
τριμμένο με σμύριδα 80-grit
20
T
0,20
2
Ορείχαλκος
φύλλο, δουλεμένο με σμύριδα
20
T
0,2
1
Ορείχαλκος
φύλλο, εξελασμένο
20
T
0,06
1
Πάγος: βλ. Νερό
         
Πίσσα
   
T
0,79-0,84
1
Πίσσα
χαρτί
20
T
0,91-0,93
1
Πηλός
ψημένο
70
T
0,91
1
Πλίνθος
αδιάβροχο
17
SW
0,87
5
Πλίνθος
διοξείδιο πυριτίου Dinas, εφυαλωμένο, τραχύ
1100
T
0,85
1
Πλίνθος
διοξείδιο πυριτίου Dinas, μη εφυαλωμένο, τραχύ
1000
T
0,80
1
Πλίνθος
διοξείδιο πυριτίου Dinas, πυρίμαχο
1000
T
0,66
1
Πλίνθος
διοξείδιο του πυριτίου (silica), 95% SiO2
1230
T
0,66
1
Πλίνθος
κοινό
17
SW
0,86-0,81
5
Πλίνθος
κόκκινο, κοινό
20
T
0,93
2
Πλίνθος
κόκκινο, τραχύ
20
T
0,88-0,93
1
Πλίνθος
οξείδιο του αργιλίου (alumina)
17
SW
0,68
5
Πλίνθος
πυρίμαχη άργιλος (πυράργιλος)
1000
T
0,75
1
Πλίνθος
πυρίμαχη άργιλος (πυράργιλος)
1200
T
0,59
1
Πλίνθος
πυρίμαχη άργιλος (πυράργιλος)
20
T
0,85
1
Πλίνθος
πυρίμαχο, ασθενώς ακτινοβολούν
500-1000
T
0,65-0,75
1
Πλίνθος
πυρίμαχο, εντόνως ακτινοβολούν
500-1000
T
0,8-0,9
1
Πλίνθος
πυρίμαχο, κορούνδιο
1000
T
0,46
1
Πλίνθος
πυρίμαχο, μαγνησίτης (λευκόλιθος)
1000-1300
T
0,38
1
Πλίνθος
πυρότουβλο
17
SW
0,68
5
Πλίνθος
σιλλιμανίτης, 33% SiO2, 64% Al2O3
1500
T
0,29
1
Πλίνθος
τοιχοποιία
35
SW
0,94
7
Πλίνθος
τοιχοποιία, σοβατισμένη
20
T
0,94
1
Πλακίδιο
εφυαλωμένο
17
SW
0,94
5
Πλαστικό
PVC, πλαστικό δάπεδο, θολό, δομημένο
70
SW
0,94
9
Πλαστικό
PVC, πλαστικό δάπεδο, θολό, δομημένο
70
LW
0,93
9
Πλαστικό
μονωτική σανίδα από πολυουρεθάνη
70
LW
0,55
9
Πλαστικό
μονωτική σανίδα από πολυουρεθάνη
70
SW
0,29
9
Πλαστικό
πολυστρωματικό υλικό με ενίσχυση από υαλοΐνες (πλακέτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων)
70
SW
0,94
9
Πλαστικό
πολυστρωματικό υλικό με ενίσχυση από υαλοΐνες (πλακέτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων)
70
LW
0,91
9
Πορσελάνη
εφυαλωμένο
20
T
0,92
1
Πορσελάνη
λευκό, γυαλιστερό
 
T
0,70-0,75
1
Σίδηρος και χάλυβας
γυαλιστερό στρώμα οξειδίου, φύλλο
20
T
0,82
1
Σίδηρος και χάλυβας
γυαλιστερό, με χημική επεξεργασία επιφανείας
150
T
0,16
1
Σίδηρος και χάλυβας
εξελασμένο εν θερμώ
130
T
0,60
1
Σίδηρος και χάλυβας
εξελασμένο εν θερμώ
20
T
0,77
1
Σίδηρος και χάλυβας
εξελασμένο εν ψυχρώ
70
SW
0,20
9
Σίδηρος και χάλυβας
εξελασμένο εν ψυχρώ
70
LW
0,09
9
Σίδηρος και χάλυβας
εξελασμένο φύλλο
50
T
0,56
1
Σίδηρος και χάλυβας
εξελασμένο, πρόσφατα
20
T
0,24
1
Σίδηρος και χάλυβας
ηλεκτρολυτικό
100
T
0,05
4
Σίδηρος και χάλυβας
ηλεκτρολυτικό
22
T
0,05
4
Σίδηρος και χάλυβας
ηλεκτρολυτικό
260
T
0,07
4
Σίδηρος και χάλυβας
ηλεκτρολυτικό, προσεκτικά στιλβωμένο
175-225
T
0,05-0,06
1
Σίδηρος και χάλυβας
καλυμμένο με κόκκινη σκουριά
20
T
0,61-0,85
1
Σίδηρος και χάλυβας
κατεργασμένο (διαμόρφωσης), προσεκτικά στιλβωμένο
40-250
T
0,28
1
Σίδηρος και χάλυβας
λειασμένο φύλλο
950-1100
T
0,55-0,61
1
Σίδηρος και χάλυβας
οξειδωμένο
100
T
0,74
4
Σίδηρος και χάλυβας
οξειδωμένο
100
T
0,74
1
Σίδηρος και χάλυβας
οξειδωμένο
1227
T
0,89
4
Σίδηρος και χάλυβας
οξειδωμένο
125-525
T
0,78-0,82
1
Σίδηρος και χάλυβας
οξειδωμένο
200
T
0,79
2
Σίδηρος και χάλυβας
οξειδωμένο
200-600
T
0,80
1
Σίδηρος και χάλυβας
οξειδωμένο έντονα
50
T
0,88
1
Σίδηρος και χάλυβας
οξειδωμένο έντονα
500
T
0,98
1
Σίδηρος και χάλυβας
πρόσφατα δουλεμένο με σμύριδα
20
T
0,24
1
Σίδηρος και χάλυβας
σκουριασμένο κόκκινο, φύλλο
22
T
0,69
4
Σίδηρος και χάλυβας
σκουριασμένο, έντονα
17
SW
0,96
5
Σίδηρος και χάλυβας
σκουριασμένο, κόκκινο
20
T
0,69
1
Σίδηρος και χάλυβας
στιλβωμένο
100
T
0,07
2
Σίδηρος και χάλυβας
στιλβωμένο
400-1000
T
0,14-0,38
1
Σίδηρος και χάλυβας
στιλβωμένο φύλλο
750-1050
T
0,52-0,56
1
Σίδηρος και χάλυβας
τραχεία, επίπεδη επιφάνεια
50
T
0,95-0,98
1
Σίδηρος και χάλυβας
φύλλο έντονα σκουριασμένο
20
T
0,69
2
Σκόνη μαγνησίου
   
T
0,86
1
Σμάλτο
 
20
T
0,9
1
Σμάλτο
λάκα
20
T
0,85-0,95
1
Σμύριδα
χονδρή
80
T
0,85
1
Στόκος
τραχύ, άσβεστος
10-90
T
0,91
1
Ταπετσαρία τοίχου
ελαφρό μοτίβο, ανοικτό γκρι
20
SW
0,85
6
Ταπετσαρία τοίχου
ελαφρό μοτίβο, κόκκινο
20
SW
0,90
6
Τιτάνιο
οξειδωμένο στους 540°C
1000
T
0,60
1
Τιτάνιο
οξειδωμένο στους 540°C
200
T
0,40
1
Τιτάνιο
οξειδωμένο στους 540°C
500
T
0,50
1
Τιτάνιο
στιλβωμένο
1000
T
0,36
1
Τιτάνιο
στιλβωμένο
200
T
0,15
1
Τιτάνιο
στιλβωμένο
500
T
0,20
1
Τσιμέντο
 
20
T
0,92
2
Τσιμέντο
διάδρομος
5
LLW
0,974
8
Τσιμέντο
ξηρό
36
SW
0,95
7
Τσιμέντο
τραχύ
17
SW
0,97
5
Υαλοβάμβακας
λέβητας
0-100
T
0,97-0,93
1
Υαλοβάμβακας
λέβητας
1400-1800
T
0,69-0,67
1
Υαλοβάμβακας
λέβητας
200-500
T
0,89-0,78
1
Υαλοβάμβακας
λέβητας
600-1200
T
0,76-0,70
1
Υαλοπίνακας (υαλοπίνακας επίπλευσης)
χωρίς επίστρωση
20
LW
0,97
14
Υδροξείδιο του αργιλίου
σκόνη
 
T
0,28
1
Χαλκαλουμίνιο
 
20
T
0,60
1
Χαλκός
αποξεσμένο
27
T
0,07
4
Χαλκός
εμπορικό, γυαλισμένο
20
T
0,07
1
Χαλκός
ηλεκτρολυτικό, προσεκτικά στιλβωμένο
80
T
0,018
1
Χαλκός
ηλεκτρολυτικό, στιλβωμένο
-34
T
0,006
4
Χαλκός
καθαρό, προσεκτικά προπαρασκευασμένη επιφάνεια
22
T
0,008
4
Χαλκός
λιωμένο
1100-1300
T
0,13-0,15
1
Χαλκός
οξειδωμένο
50
T
0,6-0,7
1
Χαλκός
οξειδωμένο μέχρι αμαύρωσης
 
T
0,88
1
Χαλκός
οξειδωμένο, μαύρο
27
T
0,78
4
Χαλκός
οξειδωμένο, πολύ
20
T
0,78
2
Χαλκός
στιλβωμένο
50-100
T
0,02
1
Χαλκός
στιλβωμένο
100
T
0,03
2
Χαλκός
στιλβωμένο, εμπορικό
27
T
0,03
4
Χαλκός
στιλβωμένο, μηχανικό
22
T
0,015
4
Χαρτί
4 διαφορετικά χρώματα
70
SW
0,68-0,74
9
Χαρτί
4 διαφορετικά χρώματα
70
LW
0,92-0,94
9
Χαρτί
επιστρωμένο με μαύρη λάκα
 
T
0,93
1
Χαρτί
κίτρινο
 
T
0,72
1
Χαρτί
κόκκινο
 
T
0,76
1
Χαρτί
λευκό
20
T
0,7-0,9
1
Χαρτί
λευκό, 3 διαφορετικές ποιότητες γυαλιστερού
70
SW
0,76-0,78
9
Χαρτί
λευκό, 3 διαφορετικές ποιότητες γυαλιστερού
70
LW
0,88-0,90
9
Χαρτί
λευκό, καλής ποιότητας (bond)
20
T
0,93
2
Χαρτί
μαύρο
 
T
0,90
1
Χαρτί
μαύρο, θολό
 
T
0,94
1
Χαρτί
μαύρο, θολό
70
SW
0,86
9
Χαρτί
μαύρο, θολό
70
LW
0,89
9
Χαρτί
μπλε, σκούρο
 
T
0,84
1
Χαρτί
πράσινο
 
T
0,85
1
Χιόνι: βλ. Νερό
         
Χρυσός
στιλβωμένο
130
T
0,018
1
Χρυσός
στιλβωμένο, έντονα
100
T
0,02
2
Χρυσός
στιλβωμένο, προσεκτικά
200-600
T
0,02-0,03
1
Χρωμονικελίνη
εξελασμένο
700
T
0,25
1
Χρωμονικελίνη
μετά από αμμοβολή
700
T
0,70
1
Χρωμονικελίνη
σύρμα, καθαρό
50
T
0,65
1
Χρωμονικελίνη
σύρμα, καθαρό
500-1000
T
0,71-0,79
1
Χρωμονικελίνη
σύρμα, οξειδωμένο
50-500
T
0,95-0,98
1
Χρώμιο
στιλβωμένο
50
T
0,10
1
Χρώμιο
στιλβωμένο
500-1000
T
0,28-0,38
1
Χυτοσίδηρος
μη επεξεργασμένος
900-1100
T
0,87-0,95
1
Χυτοσίδηρος
μηχανικά επεξεργασμένο
800-1000
T
0,60-0,70
1
Χυτοσίδηρος
οξειδωμένο
100
T
0,64
2
Χυτοσίδηρος
οξειδωμένο
260
T
0,66
4
Χυτοσίδηρος
οξειδωμένο
38
T
0,63
4
Χυτοσίδηρος
οξειδωμένο
538
T
0,76
4
Χυτοσίδηρος
οξειδωμένο στους 600°C
200-600
T
0,64-0,78
1
Χυτοσίδηρος
πλινθώματα (χελώνες)
1000
T
0,95
1
Χυτοσίδηρος
στιλβωμένο
200
T
0,21
1
Χυτοσίδηρος
στιλβωμένο
38
T
0,21
4
Χυτοσίδηρος
στιλβωμένο
40
T
0,21
2
Χυτοσίδηρος
υγρό
1300
T
0,28
1
Χυτοσίδηρος
χύτευση
50
T
0,81
1
Χώμα
κορεσμένο με νερό
20
T
0,95
2
Χώμα
ξηρό
20
T
0,92
2
Ψαμμίτης
στιλβωμένο
19
LLW
0,909
8
Ψαμμίτης
τραχύ
19
LLW
0,935
8
Ψευδάργυρος
οξειδωμένη επιφάνεια
1000-1200
T
0,50-0,60
1
Ψευδάργυρος
οξειδωμένο στους 400°C
400
T
0,11
1
Ψευδάργυρος
στιλβωμένο
200-300
T
0,04-0,05
1
Ψευδάργυρος
φύλλο
50
T
0,20
1
Ύφασμα
μαύρο
20
T
0,98
1