FLIR Tools/Tools+‎

Käyttäjän opas

FLIR Tools/Tools+‎

5.12

1  Lakitiedote

1.1  Lakitiedote

Kaikilla FLIR Systems -yhtiön tuotteilla on materiaali- ja valmistusviat kattava yhden (1)‎ vuoden takuu alkuperäisestä ostopäivästä lukien edellyttäen,‎ että kyseiset tuotteet on varastoitu ja niitä on käytetty normaalisti niiden ohjeiden mukaan,‎ jotka FLIR Systems on antanut.
Tuotteilla,‎ joita FLIR Systems -yhtiö ei ole valmistanut,‎ mutta jotka FLIR Systems on toimittanut alkuperäisostajalle järjestelmien mukana,‎ on vain kyseisten tuotteiden valmistajien niille myöntämä takuu. FLIR Systems ei vastaa kyseisistä tuotteista.
Takuu koskee ainoastaan alkuperäisostajaa,‎ eikä sitä voida siirtää. Takuu ei koske väärinkäytön,‎ laiminlyönnin tai onnettomuuden kohteeksi joutuneita tai poikkeuksellisille käyttöolosuhteille altistuneita tuotteita. Takuu ei koske kulutusosia.
Mikäli tuotteessa havaitaan tämän takuun kattava vika,‎ tuotteen käyttö on lopetettava lisävaurioiden ehkäisemiseksi. Ostajan tulee tehdä FLIR Systems ‑yhtiölle ilmoitus havaituista vioista viipymättä. Muussa tapauksessa takuu raukeaa.
FLIR Systems voi harkintansa mukaan joko korjata tai korvata viallisen tuotteen maksutta,‎ jos vika liittyy valmistusmateriaaleihin tai työhön ja edellyttäen,‎ että viallinen tuote toimitetaan FLIR Systems ‑yhtiölle mainitun yhden vuoden kuluessa.
Edellä on mainittu kaikki FLIR Systems ‑yhtiötä koskevat vikoihin liittyvät velvoitteet.
Muita nimenomaisia tai oletettuja takuita ei ole. FLIR Systems erityisesti sanoutuu irti kaikista oletetuista takuista,‎ jotka koskevat tuotteen soveltuvuutta myyntiin tai tiettyyn tarkoitukseen.
FLIR Systems ei vastaa mistään suorasta,‎ välillisestä,‎ satunnaisesta tai erityisestä vahingosta huolimatta siitä,‎ johtuuko vahinko sopimuksen tai oikeuden loukkauksesta tai muusta oikeudellisesta syystä.
Tähän takuuseen sovelletaan Ruotsin lakia.
Kaikki tästä takuusta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet,‎ riidat tai vaatimukset käsitellään lopullisesti Tukholman kauppakamarin välimiesoikeussääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettelyn paikka on Tukholma. Välimiesmenettelyssä käytettävä kieli on englanti.

1.2  Käyttötilastot

FLIR Systems pidättää oikeuden kerätä nimettömiä käyttötilastoja ohjelmistojen ja palvelujen laadun ylläpitämistä ja kehittämistä varten.

1.3  Rekisterimuutokset

Rekisteritieto HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel muuttuu automaattisesti tasoksi 2,‎ jos FLIR Camera Monitor -palvelu tunnistaa,‎ että FLIR on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla. Muutos tapahtuu vain,‎ jos kameralaitteessa on verkkokirjautumista tukeva etäverkkopalvelu.

1.4  Tekijänoikeudet

© 2016,‎ FLIR Systems,‎ Inc.. Kaikki oikeudet pidätetään maailmanlaajuisesti. Mitään ohjelmiston osia,‎ mukaan lukien lähdekoodi,‎ ei saa edes osittain kopioida,‎ siirtää,‎ kääntää toiselle kielelle tai ohjelmointikielelle missään muodossa,‎ esimerkiksi sähköisesti,‎ magneettisesti,‎ optisesti,‎ manuaalisesti tai muulla tavoin,‎ ilman FLIR Systems -yhtiön ennalta myöntämää kirjallista lupaa.
Käyttöoppaan valokopioiminen,‎ monistaminen,‎ kääntäminen tai siirtäminen sähköiseen tai koneellisesti luettavaan muotoon on kielletty ilman FLIR Systems -yhtiön ennalta myöntämää kirjallista suostumusta.
Tässä julkaisussa esiintyvien tuotteiden nimet ja merkit ovat joko FLIR Systems ‑yhtiön ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit,‎ kauppanimet tai yritysten nimet,‎ joihin tässä julkaisussa viitataan,‎ on mainittu ainoastaan tunnistustarkoituksessa,‎ ja ne ovat vastaavien haltijoidensa omaisuutta.

1.5  Laatutakuu

Laadunhallintajärjestelmä,‎ jonka puitteissa nämä tuotteet on kehitetty ja valmistettu,‎ on sertifioitu ISO 9001 ‑standardin mukaan.
FLIR Systems on sitoutunut jatkuvaan kehitykseen. Tästä syystä pidätämme oikeuden tehdä tuotteisiin muutoksia ja parannuksia ilman ennakkoilmoitusta.

2  Huomautus käyttäjälle

2.1  Käyttäjien keskustelupalstat

Voit vaihtaa ajatuksia,‎ ratkoa ongelmia ja keskustella ratkaisuista muiden lämpökuvaajien kanssa käyttäjille tarkoitetuilla keskustelupalstoillamme. Pääset palstoille seuraavassa osoitteessa: Pääset palstoille seuraavassa osoitteessa:

2.2  Koulutus

Tietoja lämpökuvauksen koulutustarjonnasta on osoitteessa:

2.3  Käyttöoppaiden päivitykset

Käyttöoppaamme päivitetään useita kertoja vuodessa,‎ ja julkaisemme myös tuotteita koskevia tärkeitä tiedotteita säännöllisesti.
Uusimmat käyttöoppaat,‎ käyttöoppaiden käännökset ja tiedotteet ovat Download-välilehdessä seuraavassa osoitteessa:
Rekisteröityminen Internetin kautta kestää vain muutaman minuutin. Latausalueella ovat myös muiden tuotteidemme käyttöoppaiden uusimmat versiot ja vanhojen tuotteidemme käyttöoppaat.

2.4  Ohjelmistopäivitykset

FLIR Systems julkaisee säännöllisesti ohjelmistopäivityksiä. Voit päivittää käyttämäsi ohjelmiston hyödyntämällä päivityspalvelua. Päivityspalveluun pääsee kahdesta eri kohdasta:
  • Käynnistä > FLIR Systems > [Ohjelmisto]‎ > Tarkista päivitykset.
  • Tuki > Tarkista päivitykset.

2.5  Tärkeä huomautus tästä oppaasta

FLIR Systems julkaisee yleisoppaita,‎ joissa on käsitelty ohjelmistopakettiin sisältyviä erilaisia ohjelmistoversioita.
Tämän vuoksi tässä oppaassa voi olla ohjeita ja kuvauksia,‎ jotka eivät koske omaa ohjelmistoversiotasi.

2.6  Lisätietoja käyttöoikeudesta

Jokainen ostettu ohjelmistolisenssi oikeuttaa ohjelmiston asentamiseen,‎ aktivoimiseen ja käyttöön kahdella laitteella. Voit esimerkiksi kerätä tietoa kuvauspaikalla kannettavalla tietokoneella ja analysoida tulokset toimistosi pöytätietokoneella.

3  Asiakastuki

Graphic

3.1  Yleistä

Jos tarvitset asiakastukea,‎ käy seuraavassa sivustossa:

3.2  Kysymyksen lähettäminen

Kysymyksen lähettäminen asiakastukeen edellyttää,‎ että olet rekisteröitynyt käyttäjä. Rekisteröityminen Internetin kautta kestää vain muutaman minuutin. Jos haluat etsiä aiemmin esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia tietämyskannasta,‎ sinun ei tarvitse olla rekisteröitynyt käyttäjä.
Kun haluat lähettää kysymyksen,‎ pidä seuraavat tiedot saatavillasi:
  • kameran malli
  • kameran sarjanumero
  • kameran ja laitteen välinen tiedonsiirtoprotokolla (esimerkiksi HDMI,‎ Ethernet,‎ USB tai FireWire)‎
  • laitteen tyyppi (PC-tietokone/Mac/iPhone/iPad/Android-laite jne.)‎
  • ohjelmaversiot valmistajalta FLIR Systems
  • käyttäjän oppaan koko nimi,‎ julkaisunumero ja versionumero.

3.3  Lataukset

Asiakastukisivustosta voit ladata myös seuraavat,‎ jos ne liittyvät tuotteeseen:
  • lämpökameran ohjelmistopäivitykset
  • tietokoneohjelmistojen päivitykset
  • tietokoneohjelmistojen ilmais- ja arviointiversiot
  • nykyisten ja vanhojen tuotteiden käyttöoppaat
  • piirustukset (*.dxf- ja *.pdf-muodossa)‎
  • Cad-tietomallit (*.stp-muodossa)‎
  • käyttöesimerkkejä
  • tietolomakkeet
  • tuoteluettelot.

4  Johdanto

Graphic
FLIR Tools/Tools+‎ on ohjelmisto,‎ jonka avulla voit helposti päivittää kamerasi ja luoda tarkistusraportteja.
Esimerkkejä FLIR Tools/Tools+‎ -ohjelmiston käyttömahdollisuuksista:
  • siirrä kuvia kamerasta tietokoneeseen
  • hae kuvia käyttämällä suodattimia
  • määritä,‎ siirrä ja muuta mittaustyökalujen kokoa lämpökuvassa
  • ryhmittele tiedostoja
  • luo panoraamakuvia useita pieniä kuvia yhdistämällä
  • luo kuvista PDF-muotoisia kuvasivuja
  • lisää otsikoita,‎ alatunnisteita ja logoja kuvasivuihin
  • luo kuvista PDF/Microsoft Word-raportteja
  • lisää otsikoita,‎ alatunnisteita ja logoja raportteihin
  • päivitä lämpökameraasi uusin laiteohjelmisto

4.1  Ohjelmistojen FLIR Tools‎ ja FLIR Tools+‎ vertailu

Tässä taulukossa on esitetty ohjelmistojen FLIR Tools ja FLIR Tools+‎ erot.

Ominaisuus/toiminto

FLIR Tools

FLIR Tools+‎

Tuo kuvia USB:n kautta.
X
X
Luo lämpö-/digikuvaryhmiä manuaalisesti.
X
X
Mittaa lämpötiloja käyttäen pisteitä,‎ alueita,‎ viivoja ja isotermejä.
X
X
Mittaa lämpötilaero.
X
X
Säädä kohdeparametreja.
X
X
Seuraa suoraa kuvaa.
X
X
Tallenna lämpökuvatiedostoja *.jpg-muodossa suorasta kuvasta.
X
X
Tallenna kuvasarja (*.seq)‎.
 
X
Tallenna kuvasarja (*.csq)‎.
 
X
Toista tallennettu kuvasarja.
X
X
Vie tallennettu kuvasarja *.avi-muodossa.
X
X
Luo aikakäyrä.
X
X
Vie käyrän tiedot Exceliin.
X
X
Vie kuva *.csv-muodossa.
X
X
Luo panoraamakuva.
 
X
Luo PDF-raportti.
X
X
Luo ei-radiometrinen Microsoft Word -raportti.
 
X
Luo radiometrinen Microsoft Word -raportti.
 
X
Luo tekstikommenttimalleja kameralle.
X
X
Lisää/muokkaa tekstikommentteja ja kuvien kuvauksia.
X
X
Kuuntele lämpökuvien äänikommentteja.
X
X

5  Asentaminen

5.1  Järjestelmävaatimukset

5.1.1  Käyttöjärjestelmä

FLIR Tools/Tools+‎ tukee USB 2.0 -tiedonsiirtoa seuraavissa käyttöjärjestelmissä:
  • Microsoft Windows Vista,‎ 32-bittinen,‎ SP1
  • Microsoft Windows 7,‎ 32-bittinen
  • Microsoft Windows 7,‎ 64-bittinen
  • Microsoft Windows 8,‎ 32-bittinen
  • Microsoft Windows 8,‎ 64-bittinen
  • Microsoft Windows 10,‎ 32-bittinen
  • Microsoft Windows 10,‎ 64-bittinen

5.1.2  Laitteisto

  • vähintään 1 GHz:n 32-bittinen (x86)‎ suoritin
  • RAM-muistia vähintään 2 Gt (4 Gt suositeltava)‎.
  • 40 Gt:n kiintolevy,‎ jossa vähintään 15 Gt vapaata tilaa
  • DVD-asema
  • DirectX 9 -grafiikkatuki
    • WDDM-ohjain
    • vähintään 128 Mt grafiikkamuistia
    • Pixel Shader 2.0 laitteistossa
    • 32 bittiä/kuvapiste
  • näyttö,‎ jonka tarkkuus on (vähintään)‎ 1024 × 768 (SVGA)‎
  • Internet-yhteys (käyttömaksuista vastaa käyttäjä)‎
  • audiolähtö
  • näppäimistö ja hiiri tai muu yhteensopiva osoitinlaite.

5.2  FLIR Tools/Tools+‎ ‑ohjelmiston asentaminen

5.2.1  Menettelyohje

6  Kirjaudu sisään

6.1  Yleistä

Kun käynnistät FLIR Tools/Tools+‎ -ohjelmiston ensimmäisen kerran,‎ sinun on kirjauduttava sisään FLIR-asiakastukitiliin. Jos sinulla on jo FLIR-asiakastukitili,‎ voit käyttää samoja kirjautumistietoja.
  • Kirjautuessasi sisään tietokoneen on oltava yhteydessä Internetiin.
  • Sinun ei tarvitse kirjautua sisään uudelleen FLIR Tools/Tools+‎ -ohjelmiston käyttöä varten,‎ paitsi jos kirjaudut ensin ulos.

6.2  Sisäänkirjautuminen

Toimi seuraavasti:

6.3  Uloskirjautuminen

Yleensä sinun ei tarvitse kirjautua ulos. Jos kirjaudut ulos,‎ FLIR Tools/Tools+‎ -ohjelmiston käynnistäminen edellyttää,‎ että kirjaudut sisään uudelleen.

Toimi seuraavasti:

7  FLIR Tools+‎ -ohjelmiston käyttöönotto

FLIR Tools+‎ täydentää FLIR Tools -ohjelmistoa useilla ominaisuuksilla. Hyödyllisiä lisätoimintoja ovat esimerkiksi radiometristen videotiedostojen nauhoittaminen ja toistaminen,‎ aika-lämpötilakaaviot,‎ Microsoft Word -raportointi,‎ tiedostojen ryhmittely ja usean kuvan yhdistäminen panoraamakuvaksi.
Lisätietoja on kohdassa 8.4 Ohjelmiston lisäosien aktivointi.

8  Käyttöoikeuksien hallinnointi

8.1  Käyttöoikeuden aktivointi

8.1.1  Yleistä

Kun käynnistät FLIR Tools/Tools+‎ -ohjelmiston ensimmäistä kertaa,‎ voit valita yhden seuraavista vaihtoehdoista:
  • Aktivoi FLIR Tools/Tools+‎ Internetissä.
  • Aktivoi FLIR Tools/Tools+‎ sähköpostitse.
  • Osta FLIR Tools/Tools+‎ ja vastaanota aktivointiin vaadittu sarjanumero.
  • Käytä FLIR Tools/Tools+‎ -ohjelmistoa ilmaiseksi kokeilujakson ajan.

8.1.2  Kuva

Graphic

Kuva 8.1  Aktivoinnin valintaikkuna

8.1.3  FLIR Tools/Tools+‎ -ohjelmiston aktivointi Internetissä

8.1.4  FLIR Tools/Tools+‎ -ohjelmiston aktivointi sähköpostitse

8.2  FLIR Tools/Tools+‎ -ohjelmiston käyttöönotto tietokoneella ilman verkkoyhteyttä

Jos tietokoneessasi ei ole verkkoyhteyttä,‎ voit tilata tuoteavaimen sähköpostitse toiselta koneelta.

8.3  Käyttöoikeuden siirtäminen

8.3.1  Yleistä

Voit siirtää käyttöoikeuden yhdestä tietokoneesta toiseen,‎ kunhan ohjelmistoa käyttäviä tietokoneita ei ole enempää kuin mihin omistamasi käyttöoikeudet oikeuttavat.
Voit siis käyttää ohjelmistoa esimerkiksi pöytätietokoneessa ja kannettavassa tietokoneessa.

8.3.2  Kuva

Graphic

Kuva 8.4  Käyttöoikeusnäkymä (esimerkkikuva)‎.

8.3.3  Menettelyohje

8.4  Ohjelmiston lisäosien aktivointi

8.4.1  Yleistä

FLIR Systems tarjoaa lisäosia joihinkin ohjelmistoihin. Lisäosia ei voi käyttää ennen aktivointia.

8.4.2  Kuva

Graphic

Kuva 8.5  Käyttöoikeusnäkymä,‎ jossa näkyvät saatavilla olevat lisäosat (esimerkkikuva)‎.

8.4.3  Menettelyohje

9  Lämpökuvauksen suorittaminen

9.1  Yleistä

Lämpökuvauksessa noudatetaan tyypillistä työnkulkua. Tässä osassa on esimerkki lämpökuvauksen työnkulusta.

9.2  Kuva

Graphic

9.3  Selitys

10  Kuvien tuonti

10.1  Menettelyohje

10.2  Tietoja: UltraMax

UltraMax on kuvanparannustoiminto,‎ jolla lisätään kuvan tarkkuutta ja vähennetään kohinaa. Näin pienet kohteet ovat helpommin nähtävissä ja mitattavissa. UltraMax-kuva on leveydeltään ja korkeudeltaan kaksinkertainen tavalliseen kuvaan verrattuna.
Kun kameralla otetaan UltraMax-kuva,‎ samaan tiedostoon tallentuu useita tavallisia kuvia. Kaikkien kuvien tallentaminen voi kestää jopa sekunnin. Jotta UltraMax-toimintoa pystyy hyödyntämään kunnolla,‎ kuvien on oltava hieman erilaiset,‎ mikä onnistuu liikuttamalla kameraa hieman. Kamera on pidettävä tukevasti kädessä (ei jalustalla)‎,‎ jolloin kuvista tulee vain vähän erilaiset. Oikeanlainen tarkennus,‎ suuri kontrasti ja liikkumaton kohde auttavat myös luomaan erinomaisen UltraMax-kuvan.

11  Ikkunan osat ja työkalurivien painikkeet

11.1  Ikkunan osat: Kirjasto-välilehti

11.1.1  Kuva

Graphic

11.1.2  Selitys

11.2  Ikkunan osat: Laitteet-välilehti

11.2.1  Kuva

Graphic

11.2.2  Selitys

11.3  Ikkunan osat: Luo kuva-arkki-välilehti

11.3.1  Kuva

Graphic

11.3.2  Selitys

11.4  Ikkunan osat: Raportti-välilehti

11.4.1  Kuva

Graphic

11.4.2  Selitys

11.5  Ikkunan osat: kuvanmuokkausikkuna (still-kuvat)‎

11.5.1  Kuva

Graphic

11.5.2  Selitys

11.6  Ikkunan osat: kuvanmuokkausikkuna (videoleikkeet)‎

11.6.1  Kuva

Graphic

11.6.2  Selitys

11.7  Työkalurivin painikkeet (Laitteet-välilehdessä)‎

Graphic
Valinta
Graphic
Mittauspiste
Graphic
Mittausalue
Graphic
Viiva
Graphic
Ympyrä ja soikio
Graphic
Käännä oikealle/vasemmalle
Graphic
Väripaletti
Graphic
Automaattisesti säätyvä alue
Graphic
Zoomaus

11.8  Työkalurivin painikkeet (kuvanmuokkausikkunassa)‎

Graphic
Valinta
Graphic
Mittauspiste
Graphic
Mittausalue
Graphic
Ympyrä ja soikio
Graphic
Viiva
Graphic
Erotus
Graphic
Käännä oikealle/vasemmalle
Graphic
Väripaletti
Graphic
MSX
Graphic
Lämpökuva
Graphic
Yhdistelmäkuva
Graphic
Sekoitekuva
Graphic
Kuva kuvassa
Graphic
Digitaalinen valokuva
Graphic
Kuva kuvassa -muutos
Graphic
Lämpökuvan/valokuvan tasapainon säätö
Graphic
Automaattisesti säätyvä alue
Graphic
Zoomaus

11.9  Työkalurivin painikkeet (raportinmuokkausikkunassa)‎

Graphic
Tekstikommentti
Graphic
Tekstikenttä
Graphic
Nuolimerkki
Graphic
Kiinnitä kohteita ruudukkoon

11.10  Panoraama-välilehti

11.10.1  Kuva

Graphic

11.10.2  Selitys

12  Kameran kuvien suoratoisto.

12.1  Yleistä

Voit yhdistää lämpökameran FLIR Tools/Tools+‎ -ohjelmistoon ja seurata suoraa kuvaa kamerasta Laitteet-välilehdessä. Kun kamera on liitettynä,‎ voit lisätä kuvaan mittaustyökaluja,‎ muuttaa parametreja ja luoda käyriä.

12.2  Kuva

Graphic

Kuva 12.1  Laitteet-välilehti.

12.3  Menettelyohje

13  Kuvien ja kansioiden hallitseminen

13.1  Tiedostojen ryhmittely

13.1.1  Yleistä

Voit ryhmitellä tiedostoja yhteen,‎ esimerkiksi yhden lämpökuvan ja yhden digitaalisen valokuvan tai yhden lämpökuvan ja yhden käyrän. Kun tiedostot ryhmitellään yhteen,‎ niiden välille muodostuu linkki,‎ ja kuvat säilyvät parina raportoinnin aikana.

13.1.2  Menettelyohje

13.2  Kuvasarjatiedoston kehyksen tallentaminen radiometrisenä *.jpg-tiedostona

13.2.1  Yleistä

Voit tallentaa kuvasarjatiedoston kehyksen radiometrisenä *.jpg-kuvana.

13.2.2  Menettelyohje

13.3  Kuvasarjatiedoston kehyksen tallentaminen *.avi-tiedostona

13.3.1  Yleistä

Voit tallentaa kuvasarjatiedoston kehyksen *.avi-tiedostona.

13.3.2  Menettelyohje

13.4  Toistonopeuden muuttaminen

13.4.1  Yleistä

Videoleikkeiden toistonopeuden voi valita väliltä –60×…+‎60×.

13.4.2  Menettelyohje

13.5  Kuvien monistaminen

13.5.1  Yleistä

Voit kopioida yhden tai useampia kuvia. Tätä kutsutaan nimellä monistaminen.

13.5.2  Menettelyohje

13.6  Digitaalisen valokuvan erottaminen MSX-kuvasta

13.6.1  Yleistä

MSX-kuvausta tukevissa kameroissa kaikki kuvamuodot (MSX,‎ lämpökuva,‎ yhdistelmäkuva,‎ sekoitekuva,‎ kuva kuvassa ja digikuva)‎ tallennetaan yhteen kuvatiedostoon.
Voit erottaa digitaalisen valokuvan MSX-kuvasta. Erotetun kuvan kuva-alue vastaa lämpökuvan kuva-aluetta. Voit myös erottaa valokuvan siten,‎ että se kattaa koko kuva-alueen.

13.6.2  Procedure: kuvan erottaminen

13.6.3  Procedure: kuvan erottaminen siten,‎ että se kattaa koko kuva-alueen

13.7  Kuvan tarkkuuden parantaminen

13.7.1  Yleistä

Jotkin FLIR Systems -kamerat tukevat kuvien tarkkuuden parantamistoimintoa nimeltä UltraMax.

13.7.2  Tuettujen kuvien merkintä

Tuetut kuvat on merkitty erityisellä kuvakkeella Kirjasto-välilehdessä. Katso alla olevan kuvan oikea alanurkka.
Graphic

13.7.3  Menettelyohje

13.8  Kuvien poistaminen

13.8.1  Yleistä

Voit poistaa yksittäisen kuvan tai kuvaryhmän.

13.8.2  Menettelyohje

13.9  Hakemiston lisääminen

13.9.1  Yleistä

Voit lisätä hakemiston kirjastoon.

13.9.2  Menettelyohje

13.10  Hakemiston poistaminen

13.10.1  Yleistä

Voit poistaa hakemiston kirjastosta.

13.10.2  Menettelyohje

13.11  Alikansion luominen

13.11.1  Yleistä

Voit luoda alikansion kirjaston hakemistoon.

13.11.2  Menettelyohje

14  Kuvien analysoiminen

14.1  Mittaustyökalun tuominen näyttöön

14.1.1  Yleistä

Kuvaan voi lisätä yhden tai useamman mittaustyökalun,‎ kuten mittauspisteen,‎ mittausalueen,‎ ympyrän tai viivan.

14.1.2  Menettelyohje

14.2  Mittaustyökalun siirtäminen

14.2.1  Yleistä

Kuvaan asetettuja mittaustyökaluja voi siirtää valintatyökalulla

14.2.2  Menettelyohje

14.3  Mittaustyökalun koon muuttaminen

14.3.1  Yleistä

Kuvaan asetettujen mittaustyökalujen,‎ kuten alueen,‎ kokoa voi muuttaa valintatyökalulla.

14.3.2  Menettelyohje

14.4  Mittaustyökalun poistaminen

14.4.1  Yleistä

Voit poistaa kuvaan asettamasi mittaustyökalut.

14.4.2  Menettelyohje

14.5  Paikallisten merkkien luominen mittaustyökalulle

14.5.1  Yleistä

Kun kuvia tuodaan kamerasta FLIR Tools -ohjelmistoon,‎ ohjelma noudattaa kuvassa olevia,‎ mittaustyökalulle tarkoitettuja merkkejä. Jos kuitenkin haluat lisätä merkin analysoidessasi kuvaa FLIR Tools -ohjelmistossa,‎ voit käyttää paikallisia merkkejä.

14.5.2  Menettelyohje

14.6  Paikallisten parametrien määrittäminen mittaustyökalulle

14.6.1  Yleistä

Joissakin tilanteissa haluat ehkä muuttaa vain yhden mittaustyökalun mittausparametrejä. Syynä tähän voi olla esimerkiksi se,‎ että mittaustyökalu on kuvan muihin pintoihin verrattuna merkittävästi heijastavamman pinnan kohdalla tai sellaisen kohteen päällä,‎ joka on kuvan muita kohteita kauempana.
Lisätietoja elementtien parametreista on osiossa 24 Lämpökuvauksen mittausmenetelmät.

14.6.2  Menettelyohje

14.7  Isotermi-toiminnon käyttäminen

14.7.1  Yleistä

Isotermi-komento näyttää muista erottuvalla värillä kaikki kuvapisteet,‎ joiden lämpötila on määritetyn lämpötilatason ylä- tai alapuolella tai vähintään kahden määritetyn lämpötilatason välillä.
Isotermien käyttäminen on hyvä ja helppo tapa löytää lämpökuvista poikkeamat.

14.7.2  Yleisten isotermien asettaminen (Yli,‎ Ali)‎

14.7.2.1  Yleistä

Isotermityypit Yli ja Ali värittävät alueet,‎ joiden lämpötila on suurempi tai pienempi kuin määritetty lämpötila.

14.7.2.2  Menettelyohje

14.7.3  Yleisten isotermien asettaminen (Interval)‎

14.7.3.1  Yleistä

Isotermityyppi Väli värittää alueet,‎ joiden lämpötila on kahden määritetyn lämpötilan välissä.

14.7.3.2  Menettelyohje

14.7.4  Kosteuden isotermin asettaminen

14.7.4.1  Yleistä

Kosteuden isotermi tunnistaa alueet,‎ joissa on homeriski tai joissa kosteus voi tiivistyä vedeksi (kastepiste)‎.

14.7.4.2  Menettelyohje

14.7.5  Eristeen isotermin asettaminen

14.7.5.1  Yleistä

Eriste-isotermin avulla voidaan tunnistaa alueet,‎ joilla rakennuksen eristys voi olla puutteellinen. Isotermi käynnistyy eristystason laskiessa sen arvon alapuolelle,‎ joka seinän läpäisevälle lämpövuodolle on esiasetettu (lämpöindeksi)‎.
Eri maiden rakennuslakien määräyksissä suositellaan erilaisia lämpöindeksiarvoja,‎ mutta uusien rakennusten tyypilliset arvot ovat 60–80 %. Tarkasta paikalliset suositukset oman maasi rakennuslaista.

14.7.5.2  Menettelyohje

14.7.6  Muokatun isotermin asettaminen

14.7.6.1  Yleistä

Seuraavia isotermityyppejä voi muokata:
  • Yli.
  • Ali.
  • Väli.
  • Kosteus.
  • Eristys.
Muokatulle isotermille voi määrittää manuaalisesti erilaisia parametrejä verrattuna vakio-isotermien käyttämiseen:
  • Tausta.
  • Värit (puoliläpäisevät tai peittävät värit)‎.
  • Käänteinen väli (vain isotermille Väli)‎.

14.7.6.2  Menettelyohje

14.8  Lämpötilatasojen vaihtaminen

14.8.1  Yleistä

Lämpökuvan alareunassa näkyy kaksi liukusäädintä. Vetämällä näitä säätimiä vasemmalle tai oikealle voit muuttaa lämpötila-asteikon ylä- ja alatasoja.

14.8.2  Mitä hyötyä lämpötilatasojen muuttamisesta on?

Lämpötilatasojen säätäminen manuaalisesti helpottaa lämpötilapoikkeuksen analysointia.

14.8.2.1  Esimerkki 1

Alla näet kaksi lämpökuvaa rakennuksesta. Vasemmanpuoleisessa,‎ automaattisesti säädetyssä kuvassa selkeän taivaan ja lämpimän rakennuksen välinen laaja lämpötila-alue tekee kuvan analysoinnista hankalaa. Voit analysoida rakennusta tarkemmin,‎ jos muutat lämpötila-asteikon arvoja paremmin rakennuksen lämpötilaa vastaaviksi.
Graphic
Automaattinen
Graphic
Manuaalinen

14.8.2.2  Esimerkki 2

Alla näet kaksi lämpökuvaa voimalinjan eristimestä. Jotta eristimen lämpötilan vaihtelujen analysointi olisi helpompaa,‎ oikeanpuoleisen kuvan lämpötilaa on muutettu paremmin eristeen ympäristöä vastaavaksi.
Graphic
Automaattinen
Graphic
Manuaalinen

14.8.3  Ylätason vaihtaminen

14.8.4  Alatason vaihtaminen

14.8.5  Ylä- ja alatason vaihtaminen samanaikaisesti

14.9  Kuvan automaattinen säätö

14.9.1  Yleistä

Voit säätää automaattisesti yksittäistä kuvaa tai kuvaryhmää. Automaattitoiminto säätää kuvaan parhaan kirkkauden ja kontrastin. Tämä merkitsee,‎ että värit jaetaan kuvatuille lämpötiloille.

14.9.2  Menettelyohje

14.10  Automaattisesti säätyvän alueen määrittäminen

14.10.1  Yleistä

Kun napsautat kuvaikkunan lämpötila-asteikkoa tai Auto-painiketta,‎ koko kuva säädetään automaattisesti. Tämä merkitsee,‎ että värit jaetaan kuvatuille lämpötiloille.
Joissakin tilanteissa still- tai videokuvassa voi kuitenkin olla erittäin kuumia tai kylmiä alueita tutkittavan alueen ulkopuolella. Tällaisissa tapauksissa kannattaa jättää nämä alueet huomiotta ja käyttää väri-informaatiota vain tutkittavalla alueella oleviin lämpötiloihin. Tämän voi tehdä määrittämällä automaattisesti säätyvän alueen.

14.10.2  Menettelyohje

14.11  Värijakauman vaihtaminen

14.11.1  Yleistä

Voit vaihtaa kuvan värijakaumaa. Värijakauman vaihtaminen voi helpottaa kuvan analysointia.

14.11.2  Määritykset

Voit valita jonkin kolmesta seuraavasta värijakaumasta:
  • Histogrammikorjaus: Tämä on kuvannäyttötapa,‎ joka jakaa lämpökuvassa olevat värit kuvatuille lämpötiloille. Tietojen tasaaminen näin voi olla erityisen hyvä ratkaisu silloin,‎ kun kuva sisältää suuria lämpötilapiikkejä.
  • Signaalin mukaan lineaarinen: Tämä on kuvannäyttötapa,‎ jolla kuvan väri-informaatio jaetaan lineaarisesti pikselien signaaliarvoille.
  • Lämpötilan mukaan lineaarinen: Tämä on kuvannäyttötapa,‎ jolla kuvan väri-informaatio jaetaan lineaarisesti pikselien lämpötila-arvoille.

14.11.3  Menettelyohje

14.12  Paletin vaihtaminen

14.12.1  Yleistä

Voit vaihtaa palettia,‎ jonka avulla kamera näyttää kuvan eri lämpötilat. Paletin muuttaminen voi helpottaa kuvan analysoimista.

14.12.2  Menettelyohje

14.13  Kuvatilan vaihtaminen

14.13.1  Yleistä

Joidenkin kuvien kuvatilaa voi vaihtaa. Tämä tapahtuu käyttämällä kuvanmuokkausikkunan työkaluriviä.

14.13.2  Kuvatilat

Painike

Kuvatila

Kuvaesimerkki

icon
Thermal MSX (Multi Spectral Dynamic Imaging)‎: Tässä tilassa näkyy lämpökuva,‎ jossa kohteiden reunoja on korostettu. Huomaa,‎ kuinka kunkin sulakkeen tunniste näkyy selvästi.
Graphic
icon
Thermal: Tässä tilassa näkyy pelkkä lämpökuva.
Graphic
icon
Thermal fusion: Tässä tilassa näkyy digitaalinen valokuva,‎ jonka jotkut osat näytetään lämpökuvana. Tähän vaikuttavat lämpötilarajat.
Graphic
icon
Picture-in-picture: Tässä tilassa näkyy lämpökuvakehys digitaalisen valokuvan päällä.
Graphic
icon
Digital camera: Tässä tilassa näkyy vain digitaalinen valokuva.
Graphic

14.14  Vienti CSV-tiedostoon

14.14.1  Yleistä

Voit viedä kuvan sisältämät tiedot pilkulla erotettuina arvoina ulkoiseen ohjelmistoon. Tiedostomuoto on *.csv,‎ ja tiedoston voi avata Microsoft Excel-ohjelmistossa.

14.14.2  Menettelyohje

14.15  Käyrän luominen

14.15.1  Yleistä

Voit luoda käyrän,‎ kun kameraan on liitetty FLIR Tools/Tools+‎,‎ joka tukee radiometristä suoratoistoa. Käyrän avulla voit tarkastella,‎ kuinka yhden tai useamman mittaustyökalun mittaustulokset vaihtelevat ajan funktiona.

14.15.2  Menettelyohje

14.16  Alueiden laskeminen

14.16.1  Yleistä

Kuvaparametridatan sisältämää etäisyyttä voidaan käyttää aluelaskelmien pohjana. Tavanomaisena käyttökohteena voidaan mainita kostean alueen koon arvioiminen seinässä.
Jotta pinta-ala voitaisiin laskea,‎ kuvaan pitää lisätä neliö- tai ympyrämittaustyökalu. FLIR Tools/Tools+‎ laskee neliö- tai ympyrätyökalun kehystämän pinta-alan. Laskelma on etäisyyden arvoon perustuva arvio pinta-alasta.

14.16.1.1  Menettelyohje

Toimi seuraavasti:

14.17  Pituuksien laskeminen

14.17.1  Yleistä

Kuvaparametridatan sisältämää etäisyyttä voidaan käyttää pituuslaskelmien pohjana.
Jotta pituus voitaisiin laskea,‎ kuvaan pitää lisätä viivatyökalu. FLIR Tools/Tools+‎ laskee viivan pituusarvion,‎ joka perustuu etäisyyden arvoon.

14.17.1.1  Menettelyohje

Toimi seuraavasti:

15  Kommenttien käsittely

15.1  Tietoja kuvien kuvauksista

15.1.1  Mikä on kuvan kuvaus?

Kuvan kuvaus on lyhyt vapaamuotoinen teksti,‎ joka tallennetaan lämpökuvatiedostoon. Se käyttää vakiotunnistetta *.jpg-tiedostomuodossa,‎ joten se on käytettävissä myös muissa ohjelmistoissa.

15.1.1.1  Menettelyohje

15.2  Tietoja tekstikommenteista

15.2.1  Mikä on tekstikommentti?

Tekstikommentti on kuvaan liitettyä tekstimuotoista tietoa,‎ joka koostuu tietopareista otsikko ja arvo. Tekstikommentit tehostavat raportointia ja jälkikäsittelyä tarjoamalla oleellisia tietoja kuvasta,‎ kuten olosuhteista,‎ valokuvista ja tallennuspaikasta.
Tekstikommentti on FLIR Systems -yhtiön luoma kommenttimuoto,‎ eikä sen sisältämiä tietoja voida lukea muiden valmistajien ohjelmistoilla. Toiminto perustuu pääasiassa vuorovaikutukseen käyttäjän kanssa. Kamerassa käyttäjä valitsee kutakin otsikkoa varten yhden arvon useista mahdollisista. Käyttäjä voi myös syöttää numeerisia arvoja tai määrittää tekstikommentin poimimaan mittausarvot näytöstä.

15.2.2  Otsikon ja arvon määritelmä

Tekstikommenttien käyttö perustuu otsikon ja arvon määritykseen. Seuraavat esimerkit valaisevat näiden kahden eroa.
Company
Company A
Company B
Company C
Building
Workshop 1
Workshop 2
Workshop 3
Section
Room 1
Room 2
Room 3
Equipment
Tool 1
Tool 2
Tool 3
Recommendation
Recommendation 1
Recommendation 2
Recommendation 3

15.2.3  Esimerkki sisällön rakenteesta

Tekstikommenttien muoto on *.tcf. Tämä koodiesimerkki näyttää tällaisen tiedoston sisällön rakenteen ja miltä sisältö näyttää Notepad-ohjelmassa. Kulmasulkeissa olevat sanat ovat otsikoita ja ilman kulmasulkeita olevat arvoja.
<Company> Company A Company B Company C <Building> Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 <Section> Room 1 Room 2 Room 3 <Equipment>
                              Machine 1 Machine 2 Machine 3 <Recommendation> Recommendation 1 Recommendation 2 Recommendation 3
                           

15.2.4  Tekstikommentin luominen kuvalle

15.2.4.1  Yleistä

FLIR Tools/Tools+‎ -ohjelmistossa voit luoda tekstikommentin kuvalle kuvanmuokkausikkunassa.

15.2.4.2  Menettelyohje

15.2.5  Tekstikommenttimallin luominen

15.2.5.1  Yleistä

FLIR Tools/Tools+‎-ohjelmistossa voit luoda kommenttimalleja Mallit-välilehden kautta. Kommenttimallit voi siirtää kameraan tai niitä voi käyttää ohjelmassa tehtävän jälkianalyysin aikana.

15.2.5.2  Menettelyohje

16  Panoraamakuvien luominen

16.1  Yleistä

Voit luoda FLIR Tools+‎ -ohjelmistolla panoraamakuvia yhdistämällä useita pieniä kuvia yhdeksi suureksi kuvaksi. FLIR Tools+‎ analysoi jokaisen kuvan etsimällä pikselikuvioita,‎ jotka sopivat yhteen muista kuvista tunnistettujen kuvioiden kanssa.
Lopuksi voit rajata panoraamakuvaa ja korjailla perspektiiviä.

16.2  Kuva

Kuva panoraamakuvan luomisikkunasta.
Graphic

16.3  Menettelyohje

Lisätietoja on kohdassa 11.10 Panoraama-välilehti.

17  Raporttien luominen

17.1  Yleistä

Ohjelmassa voi luoda neljä erityyppistä raporttia:
Raportit,‎ jotka ovat tyyppiä 2,‎ 3 tai 4,‎ voi tallentaa *.repx-välitysmuodossa. Katso lisätietoja osiosta 17.3 Raportin tallentaminen *.repx-välitysmuodossa.

17.2  Raportin oletusmallin valinta

Ennen kuin pääset käsittelemään raportteja,‎ sinun on valittava raportin oletusmalli. Oletusmalleja voi valita enintään kaksi. Näitä malleja käytetään,‎ kun luot raportin valitsemalla Kirjasto-välilehdestä kohdan Luo raportti.

17.3  Raportin tallentaminen *.repx-välitysmuodossa

17.4  Adobe PDF -kuvasivun luominen

17.5  Adobe PDF -raportin luominen

17.6  Ei-radiometrisen Microsoft Word‎ -raportin luominen

17.6.1  Pikaraportin pikavalintojen luominen

17.6.1.1  Yleistä

Jos kyseessä on ei-radiometrinen Microsoft Word -raportti,‎ voit luoda pikavalintoja,‎ joita kutsutaan pikaraporttien pikavalinnoiksi. Niiden avulla voit luoda raportteja vetämällä ja pudottamalla kuvia pikavalintaan käynnistämättä FLIR Tools+‎ -ohjelmaa.

17.6.1.2  Menettelyohje

17.7  Radiometrisen Microsoft Word‎ -raportin luominen

Yksityiskohtaisia tietoja radiometristen raporttien käsittelystä Microsoft Word -ohjelmistossa on osiossa 18 Työskentely Microsoft Wordissa.

18  Työskentely Microsoft Wordissa

18.1  Raporttimallin luominen

18.1.1  Yleistä

FLIR Tools+‎ -ohjelmistossa on valmiina erilaisia raporttimalleja (Microsoft Word *.dotx-tiedostot)‎. Jos mallit eivät vastaa tarpeitasi,‎ voit luoda omia lämpökuvaraporttimalleja.

18.1.1.1  Kannattaako luoda muutama raporttimalli vai useita?

Usein tietylle asiakkaalle toimitetaan aina samalla mallilla toteutettuja raportteja. Tällöin malliin kannattaa sisällyttää asiakkaasi yrityskohtaiset tiedot sen sijaan,‎ että syöttäisit tiedot käsin lämpökuvaraportin luotuasi.
Jos taas useat eri asiakkaasi tarvitsevat lämpökuvaraportteja,‎ jotka olisi helppo luoda yhdellä tai parilla mallilla,‎ yrityskohtaisia tietoja ei kannata sisällyttää malliin,‎ sillä tiedot voi lisätä helposti raportin luomisen jälkeen.

18.1.1.2  Tyypillinen rakenne

Mukautettu lämpökuvaraportti sisältää yleensä seuraavat sivut:
  • kansilehti
  • erilaiset sisältösivut,‎ joissa on yhdistelty erilaisia elementtejä,‎ esimerkiksi IR Viewer -elementtejä,‎ digitaalisia valokuvia,‎ IR-histogrammeja,‎ IR-profiileita,‎ taulukoita ja yhteenvetotaulukoita
  • takakansi.
Raporttimallin kansilehdet luodaan Microsoft Word -ohjelmiston toiminnoilla.
Lämpökuvaraportin alussa ja lopussa olevat kansilehdet sisältävät yleensä seuraavat tiedot:
  • sinun ja asiakkaasi yritysten nimet
  • yhteystiedot
  • päiväys
  • lämpökuvaraportin otsikko
  • sinun ja asiakkaasi yritysten logot
  • haluamasi kuvitus tai lisätiedot.

18.1.1.3  Huomautus Microsoft Word‎ -työskentelystä

FLIR Tools+‎ -ohjelmiston raportinluontityökalu on Microsoft Word -ohjelmiston lisäohjelma,‎ joten voit hyödyntää raporttimalleja luodessasi käytännössä kaikkia toimintoja,‎ joita muutenkin käyttäisit Microsoft Word -asiakirjamallia luodessasi.
FLIR Tools+‎ lisää ohjelmaan lisäksi useita lämpökuvaukseen ja lämpökuvaraportointiin liittyviä toimintoja,‎ joita voi hyödyntää FLIR Tools+‎ -välilehdessä.
Kun luot lämpökuvaraporttimalleja,‎ voit käyttää näitä toimintoja Microsoft Word -ohjelman tavallisten ominaisuuksien lisäksi.

18.1.2  Mukautetun lämpökuvaraporttimallin luominen

Voit luoda mukautetun lämpökuvaraporttimallin tyhjästä Microsoft Word -mallista. Helpoin tapa on kuitenkin luoda raporttimalli muokkaamalla olemassa olevaa mallia. Näin voit hyödyntää raporttimallisivulla valmiina olevia lämpökuvaraporttikohteita,‎ ja aikaa kuluu huomattavasti vähemmän kuin lämpökuvaraporttimallin luomiseen alusta alkaen.
Raporttimallin voi luoda kolmella tavalla:
  • muokkaamalla vakioraporttimallia
  • muokkaamalla aiemmin luotua raporttimallia
  • luomalla raporttimallin tyhjästä Microsoft Word -mallista.

Vakioraporttimallin muokkaaminen

Aiemmin luodun raporttimallin muokkaaminen

Raporttimallin luonti tyhjän Microsoft Word‎ -mallin päälle

18.2  Raportissa olevien elementtien hallinnointi

Kun luot raporttimalliin pohjautuvan raportin,‎ raportti sisältää automaattisesti elementtejä,‎ jotka toimivat lämpökuvien,‎ digitaalisten valokuvien,‎ taulukoiden ja kenttien paikkamerkkeinä raportin sivuilla. Voit myös lisätä elementtejä ja muokata niiden ominaisuuksia,‎ kun olet avannut raportin Microsoft Word -ohjelmistossa alla kuvatulla tavalla.
Kun luot omia raporttimallejasi,‎ tutustu osioon 18.1 Raporttimallin luominen. Voit lisätä elementtejä ja määrittää niiden ominaisuuksia seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Raportissa voi olla seuraavia elementtejä:
  • IR Viewer
  • Digitaalinen valokuva
  • IR-profiili
  • IR-histogrammi
  • IR-trendit
  • kenttä
  • taulukko
  • yhteenvetotaulukko.
Elementteihin liittyvistä työkaluriveistä,‎ alivalikoista ja painikkeista on tarkempia tietoja osiossa 18.4 Ohjelmiston osien kuvaukset.

18.2.1  Elementtien lisääminen

Graphic

18.2.1.1  IR Viewer- ja Digitaalinen valokuva -elementit

IR Viewer- ja Digitaalinen valokuva -elementit ovat paikkamerkkejä,‎ joihin latautuu automaattisesti lämpökuvia ja visuaalisia kuvia raporttia luotaessa.

IR Viewer- ja Digitaalinen valokuva -elementtien lisääminen

18.2.1.2  IR-profiili

IR-profiilielementti näyttää automaattisesti kaikkien lämpökuvaan tallennettujen viivatyökalujen arvot,‎ kun raportti luodaan.

IR-profiilielementtien lisääminen

18.2.1.3  IR-histogrammi

IR-histogrammi on elementti,‎ josta ilmenee pikseleiden hajonta kuvan aluetyökaluissa siten,‎ että lämpötilatasojen pikselimäärät esitetään käyränä.

IR-histogrammielementtien lisääminen

18.2.1.4  IR-trendit

IR-trendit on elementti,‎ jolla esitetään kaikkien raportissa olevien IR Viewer -elementtien kehitys,‎ kun raportti on luotu. Voit siirtää kuvia IR-trendielementtiin myös manuaalisesti vetämällä ja pudottamalla.

IR-trendielementtien lisääminen

18.2.1.5  Kenttäelementit

Kun luot raportin,‎ kenttäelementti näyttää automaattisesti lämpökuvaan liitetyt arvot tai tekstin.

Kenttäelementtien lisääminen

18.2.1.6  Taulukkoelementit

Kun luot raportin,‎ taulukkoelementti näyttää automaattisesti lämpökuvaan liitettyjen mittaustyökalujen arvot.

Taulukkoelementtien lisääminen

18.2.1.7   Yhteenvetotaulukkoelementit

Kun luot raportin,‎ yhteenvetotaulukkoelementissä näytetään automaattisesti niiden kohteiden arvot,‎ jotka olet valinnut taulukkoon sisällytettäviksi.

Yhteenvetotaulukkoelementtien lisääminen

18.2.2  Elementtien yhdistäminen

Näissä ohjeissa oletetaan,‎ että käyttäjän mallisivulla on yksi IR-profiili ja ainakin yksi IR Viewer -elementti.
Liitettävien elementtien on oltava liitosvaiheessa samalla sivulla. Jos asiakirja sivutetaan uudelleen ja yksi elementeistä päätyy eri sivulle kuin muut,‎ yhteys säilyy.

Elementtien yhdistäminen

18.2.3  Elementtien koon muuttaminen

Lämpökuvaelementtien koon muuttaminen

Taulukko- ja yhteenvetotaulukkoelementtien koon muuttaminen

18.2.4  Elementtien poistaminen

Lämpökuvaelementtien poistaminen

Taulukko- ja yhteenvetotaulukkoelementtien poistaminen

Kenttäelementtien poistaminen

18.2.5  IR Viewer -mittaustyökalut

Lämpökuva sisältää lämpötiloja koskevaa tietoa,‎ joka saadaan esiin kuvan päälle asetettavilla työkaluilla,‎ kuten mittauspisteillä,‎ profiileilla tai mittausalueilla.
Työkalut saa käyttöön IR Viewerin työkaluriviltä,‎ joka tulee näkyviin,‎ kun napsautat IR Viewer -elementtiä.
Napsauttamalla Graphic-painiketta saat esiin valintatyökalun,‎ joka toimii samalla tavalla kuin tekstinkäsittely- ja julkaisuohjelmien valintatyökalut. Voit valita mittaustyökaluja tällä työkalulla.
Napsauttamalla Graphic-painiketta saat esiin mittauspisteen ja siihen liittyvän pikkuruudun,‎ joka näyttää lämpötila-arvoja liikuttaessasi työkalua lämpökuvan yllä. Jos napsautat kuvaa,‎ liikkuva mittauspistetyökalu luo kuvaan kiinnitetyn mittauspisteen. Paina Esc-näppäintä,‎ kun haluat lopettaa liikkuvan mittauspistetyökalun käyttämisen.
Napsauttamalla Graphic-painiketta voit luoda lämpökuvaan kiinnitettyjä mittauspisteitä. Mittaustulos voidaan näyttää taulukkoelementissä.
Napsauttamalla Graphic-painiketta voit luoda lämpökuvaan mittausalueita. Mittaustulos voidaan näyttää taulukkoelementissä.
Napsauttamalla Graphic-painiketta voit luoda lämpökuvaan soikeita mittausalueita. Mittaustulos voidaan näyttää taulukkoelementissä.
Napsauttamalla Graphic-painiketta voit luoda lämpökuvaan monikulmaisia mittausalueita. Mittaustulos voidaan näyttää taulukkoelementissä.
Napsauttamalla Graphic-painiketta voit luoda lämpökuvaan mittausviivan. Mittaustulos voidaan näyttää IR-profiilielementissä.
Napsauttamalla Graphic-painiketta voit luoda lämpökuvaan käyrän mittausviivan. Mittaustulos voidaan näyttää IR-profiilielementissä.
Napsauttamalla Graphic-painiketta voit laskea erotuksen kahden lämpötilan välillä – esimerkiksi erotuksen kahden mittauspisteen tai mittauspisteen ja kuvan maksimilämpötilan välillä. Laskutoimituksen tulos voidaan näyttää sekä työkaluvihjeenä että tuloksena tulostaulukossa. Tätä työkalupainiketta ei voi käyttää,‎ ennen kuin olet asettanut kuvaan vähintään yhden mittaustoiminnon.
Napsauttamalla Graphic-painiketta voit luoda merkin,‎ jonka voit siirtää haluamaasi kohtaan kuvaa osoittamaan huomionarvoista aluetta.
Napsauttamalla Graphic-painiketta avaat valikon,‎ jonka kautta voit
  • lisätä lämpötilatason ylittäville arvoille isotermin – näin saat merkittyä yhdellä värillä kaikki tiettyä lämpötilatasoa korkeammat lämpötilat kuvassa
  • lisätä lämpötilatason alittaville arvoille isotermin – näin saat merkittyä yhdellä värillä kaikki tiettyä lämpötilatasoa matalammat lämpötilat kuvassa
  • asettaa isotermille värin,‎ joka tulee näkyviin kameran havaitessa rakenteessa alueen,‎ jonne on voinut tiivistyä kosteutta (kosteushälytys)‎
  • asettaa isotermille värin,‎ joka tulee näkyviin kameran havaitessa mahdollisen puutteen seinän lämpöeristyksessä (eristehälytys)‎
  • lisätä isotermin kahden lämpötilatason välille – näin saat merkittyä yhdellä värillä kaikki kahden lämpötilatason välille jäävät lämpötilat kuvassa.
Lisätietoja isotermien asetuksista on osiossa 18.4.10.2.2 Isotermit-välilehti.
Napsauttamalla Graphic-painiketta voit merkitä suorakulmiolla alueen,‎ jota haluat zoomata. Kun olet zoomaustilassa,‎ oikeaan ylänurkkaan ilmestyy pikkukuva,‎ josta ilmenee,‎ mille kuvan alueelle olet zoomannut.Voit siirtää aluetta siten,‎ että napsautat sitä hiiren painikkeella,‎ pidät painiketta pohjassa ja liikutat sitten hiirtä haluamaasi suuntaan. Voit poistua zoomaustilasta joko valitsemalla -valikosta Zoomaus tai painamalla näppäimistön välilyöntinäppäintä.
Napsauttamalla Graphic-painiketta saat esiin Yhdistelmäkuva -valintaikkunan. Jos haluat lisätietoja kuvien yhdistämisestä,‎ katso 18.2.7 Yhdistelmäkuvat.
Napsauttamalla Graphic-painiketta saat kytkettyä IR Viewer -elementin ruudukon päälle tai pois. Lisätietoja ruudukkotyökalusta on osiossa 18.2.5.2 Ruudukkotyökalun käyttäminen.

18.2.5.1  Mittaustyökalujen hallinnointi

Voit liikuttaa,‎ monistaa ja poistaa IR Viewer -elementtiin lisäämiäsi mittauspisteitä,‎ mittausalueita ja muita mittaustyökaluja.

Kuvassa olevan mittaustyökalun valitseminen

Mittaustyökalun siirtäminen

Mittaustyökalujen monistaminen

Mittaustyökalujen poistaminen

18.2.5.2  Ruudukkotyökalun käyttäminen

Jos tiedät objektiivin kuva-alueen ja etäisyyden kuvauksen kohteeseen,‎ voit luoda IR Viewer -elementin päälle ruudukkotyökalulla ruudukon,‎ jonka jokainen ruutu edustaa yhtä suurta aluetta.
Voit myös vetää IR Viewer -elementtiin viivan ja merkitä sen pituuden.

Ruudukkotyökalun käyttäminen

18.2.6  Kaavat

18.2.6.1  Yleistä

FLIR Tools+‎ -ohjelmistossa voi tehdä monimutkaisia laskutoimenpiteitä lämpökuvassa olevilla kohteilla. Kaavassa voidaan käyttää kaikkia yleisiä matemaattisia operaattoreita ja funktioita (+‎,‎ –,‎ ×,‎ ÷ jne.)‎. Myös piin kaltaisia numeerisia vakioita voidaan käyttää.
Kaavoihin voi sisällyttää myös viittauksia mittaustuloksiin,‎ toisiin kaavoihin ja muuhun numeeriseen aineistoon.

18.2.6.2  Yksinkertaisen laskukaavan luominen

Kahden pisteen välisen eron laskevan laskukaavan luominen

18.2.6.3  Ehtolauseellisen kaavan luominen

Joskus voi olla hyödyllistä vaikkapa näyttää laskutoimituksen tulos vihreänä,‎ jos tulos alittaa kriittisen arvon,‎ tai punaisena,‎ jos tulos ylittää kriittisen arvon.
Tämä onnistuu käyttämällä IF-lauseen sisältävää ehtolauseellista kaavaa.

Ehtolauseellisen kaavan luominen käyttämällä IF-lausetta

18.2.7  Yhdistelmäkuvat

18.2.7.1  Yleistä

FLIR Tools+‎ -ohjelmistolla on mahdollista yhdistää lämpökuva visuaaliseen kuvaan. Näin luodut yhdistelmäkuvat helpottavat lämpötilapoikkeusten tarkan sijainnin hahmottamista.

18.2.7.2  Yhdistelmäkuvan luominen

Lämpökuvan yhdistäminen visuaaliseen kuvaan

Lisätietoja yhdistelmäkuvista on osiossa 18.4.10.7 Yhdistelmäkuva -valintaikkuna.

18.3  Asiakirjan ominaisuudet

18.3.1  Yleistä

Kun luot lämpökuvaraportin,‎ FLIR Tools+‎ -ohjelmisto siirtää raporttimallista Microsoft Word -asiakirjan ominaisuudet lopullisen raportin vastaaviin Microsoft Word -kenttiin.
Raporttia luodessasi voit säästää aikaa automatisoimalla tehtäviä asiakirjan ominaisuuksien avulla. Voit esimerkiksi halutessasi asettaa FLIR Tools+‎ -ohjelmiston lisäämään automaattisesti sellaiset tiedot kuin kuvauskohteen nimen,‎ osoitteen ja sähköpostiosoitteen,‎ käyttämäsi kameran mallinumeron ja oman sähköpostiosoitteesi.

18.3.2  Asiakirjan ominaisuustyypit

Asiakirjan ominaisuuksia on kahdenlaisia:
  • asiakirjan yhteenveto-ominaisuudet
  • asiakirjan mukautetut ominaisuudet.
Edellisissä voit muuttaa vain arvoja,‎ mutta jälkimmäisissä voit muuttaa arvojen lisäksi myös selitteitä.

18.3.3  Microsoft Word‎ -asiakirjan ominaisuuksien luominen ja muokkaaminen

Asiakirjan ominaisuuksien luominen ja muokkaaminen

18.3.4  Raportin ominaisuuden etuliitteen muuttaminen

18.3.4.1   Yleistä

Raportin luomisen jälkeen Raportin ominaisuudet -valintaikkuna tulee näkyviin. Voit kirjoittaa tässä valintaikkunassa asiakastietoja ja tietoja tutkimuksesta. Valintaikkunassa antamiasi tietoja käytetään sen jälkeen raportissa.
Raportin ominaisuudet näkyvät,‎ jos niissä on etuliitteenä alaviiva (_)‎. Jos olet luonut muokatun mallin,‎ olet saattanut lisätä raportin ominaisuuksiin jonkin muun etuliitteen,‎ kuten prosenttimerkin (%)‎,‎ dollarimerkin ($)‎,‎ ristikkomerkin (#)‎ tai yrityksesi nimen kokonaan tai osittain (esimerkiksi ACME)‎. Jotta ominaisuudet näkyvät luodussa raportissa,‎ päivitä ominaisuus FLIR_ReportPropertyPrefix.

18.3.4.2   Menettelyohje

Toimi seuraavasti:

18.3.5  Microsoft Word‎ -kentän luominen ja sen liittäminen asiakirjan ominaisuuteen

Microsoft Word‎ -kentän luominen ja liittäminen

18.4  Ohjelmiston osien kuvaukset

Tässä osiossa käydään yksityiskohtaisesti läpi kaikki FLIR Tools+‎ -ohjelmiston valikot,‎ painikkeet,‎ valintaikkunat ja muut osat

18.4.1  FLIR Tools+‎ -välilehti

Kun FLIR Tools+‎ -ohjelmisto on asennettu,‎ FLIR Tools+‎ -välilehti ilmestyy Microsoft Word -asiakirjojen valintanauhaan oletusvälilehtien oikealle puolelle.
Graphic
Napsauttamalla Graphic -painiketta voit lisätä IR Viewer -elementin lämpökuvaan tai sarjatiedostoon. Lämpökuva tai sarjatiedosto sisältää lämpötilatietoa,‎ joka saadaan esille asettamalla kuvaan erilaisia mittaustyökaluja kuten pistemittareita,‎ profiileja ja mittausalueita.
Lisää Digitaalinen valokuva -elementti Graphic-painikkeella. Lisättävä valokuva voi olla otettu erillisellä digikameralla tai joidenkin FLIR Systems -lämpökameroiden näkyvän valon alueen kameralla. Lisää kuva tällä tavalla ainoastaan silloin,‎ kun hahmottelet raporttimallia. Lisää kuvia muutoin napsauttamalla Lisää -välilehden Kuva-painiketta.
Voit lisätä IR-profiilielementin napsauttamalla Graphic-painiketta. IR-profiilielementissä on esitetty lämpökuvassa olevan viivan pikseliarvot käyränä.
Voit lisätä IR-histogrammielementin napsauttamalla Graphic-painiketta. IR-histogrammielementissä on käyrä,‎ jolla kuvataan sitä,‎ kuinka kuvan pikselit ovat hajautuneet. Käyrässä näkyy pikselien lukumäärä kullakin lämpötilatasolla.
Voit lisätä IR-trendielementin napsauttamalla Graphic-painiketta. Trendielementti on kaavio,‎ jossa mittausarvot tai tekstikommenttien arvot esitetään Y-akselilla ja lämpökuvaraportin sivut tai lämpökuvat X-akselilla ajan,‎ sivunumeron tai kommenttitekstin mukaan järjestettynä. Kaaviossa voidaan myös esittää erilaisten algoritmien mukaan lasketut todennäköiset kehityssuunnat.
Napsauttamalla Graphic-painiketta saat esiin Pikalisäys -valintaikkunan (katso osio 18.4.10.1 Pikalisäys-valintaikkuna)‎,‎ jossa voit luoda raportin valitsemalla sivulle esimääritellyn asettelun tai muokkaamalla vanhaa asettelua.
Napsauttamalla Graphic-painiketta voit yhdistää IR-elementtejä toisiinsa,‎ esimerkiksi IR-profiilielementin IR Viewer -elementtiin.
Napsauta IR-elementtiä ja sitten Graphic-painiketta,‎ jos haluat poistaa elementin raportista.
Napsauttamalla Graphic-painiketta voit lisätä kenttäelementin auki olevaan asiakirjaan. Kenttäelementin voi yhdistää lämpökuvassa oleviin arvoihin tai tekstiin.
Graphic-painiketta napsauttamalla voit lisätä taulukkoelementin auki olevaan asiakirjaan. Taulukkoelementissä on lämpökuvalle asetettujen mittaustyökalujen tulokset ja muita kuvaan liittyviä tietoja.
Graphic-painiketta napsauttamalla voit lisätä yhteenvetotaulukkoelementin. Elementissä on luettelona valitsemasi lämpötiedot kaikista raportin lämpökuvista niin,‎ että yhden kuvan tiedot ovat yhdellä rivillä.
Graphic-painiketta napsauttamalla voit poistaa tarkasteltavan sivun.
Graphic-painiketta napsauttamalla voit monistaa tarkasteltavan sivun ja lisätä monistetun sivun vanhan perään.
Valitsemalla Raportin ominaisuudet voit tuoda näkyviin valintaikkunan,‎ johon voit kirjoittaa asiakastietoja ja tietoja tutkimuksesta. Lisätietoja on osiossa 18.3.4 Raportin ominaisuuden etuliitteen muuttaminen .
Graphic-painiketta painamalla voit avata FLIR-alivalikon (katso osio 18.4.1.1 FLIR‎-alivalikko)‎.

18.4.1.1  FLIR‎-alivalikko

Kun napsautat Graphic-painiketta FLIR Tools+‎ -välilehdessä,‎ FLIR-alivalikko tulee esiin:
Graphic
Luo raporttimalli : Avaa oletusmalli,‎ jota voit käyttää pohjana mieleisillesi muutoksille.
Määritä yksiköt: Avaa valintaikkuna,‎ jossa voit valita mieleisesi lämpötila- ja pituusyksiköt.
Ota IR Viewer -asetukset käyttöön yleisesti: Vaihtoehto on käytettävissä vain,‎ kun IR Viewer -elementti on valittuna. Napsauta vaihtoehtoa,‎ jos haluat soveltaa valitun IR Viewer -elementin asetuksia koko raporttiin.
Valittu kieli: Avaa valintaikkuna,‎ jossa voit valita kielen.
Tietoja: Avaa valintaikkuna,‎ jossa on tietoa käyttämästäsi ohjelmiston versiosta.

18.4.2  IR Viewer -elementti

18.4.2.1  Yleistä

IR Viewer -elementti on paikkamerkki lämpökuville ja kuvasarjatiedostoille. Lämpökuva sisältää lämpötilatietoa,‎ joka saadaan esiin asettamalla kuvalle erilaisia mittaustyökaluja kuten pistemittareita,‎ profiileja ja mittausalueita.
IR Viewer -elementin ulkoasu riippuu siitä,‎ onko valittuna lämpökuva vai sarjatiedosto.
18.4.2.1.1  IR Viewer -elementti ja lämpökuva
Graphic
IR Viewer -elementtiin yhdistetty lämpökuva sisältää seuraavat tiedot (numerot viittaavat yllä olevaan kuvaan)‎:
Jos asiakirjassa on yhdistelmäkuva,‎ IR Viewer -elementin alareunassa näkyy ylimääräinen mittari. Mittarin muoto riippuu siitä,‎ minkä tyyppinen yhdistelmäkuva on. Erilaisten yhdistelmäkuvien säätimet on kuvattu alla:
Liukusäädin lämpötila-alueeseen perustuvan yhdistelmäkuvan säätöön:
Graphic
Liukusäädin pikseleiden sekoittamiseen perustuvan yhdistelmäkuvan säätöön:
Graphic
Liukusäädin MSX-tekniikkaan perustuvan yhdistelmäkuvan säätöön:
Graphic
Yhdistelmäkuvaa voidaan muokata vetämällä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle. Voit myös hyödyntää jotakin seuraavista pikatoiminnoista:
  • Kaksoisnapsauta lämpö- tai digikuvan kuvaketta mittarin vasemmalla tai oikealla puolella,‎ jos haluat siirtyä pelkkään lämpö- tai digikuvaan.
  • Napsauta mittaria hiiren kakkospainikkeella,‎ jos haluat siirtää säätimen automaattisesti keskelle mittaria.
  • Kaksoisnapsauta mittaria haluamassasi kohdassa,‎ jos haluat siirtää liukusäätimen tiettyyn kohtaan.
  • Napsauta mittaria säätimen oikealta tai vasemmalta puolelta,‎ kun haluat siirtää säädintä vähän kerrallaan oikealle tai vasemmalle.
Jos haluat lisätietoja yhdistelmäkuvista,‎ katso osiot 18.2.7 Yhdistelmäkuvat ja 18.4.10.7 Yhdistelmäkuva -valintaikkuna.
18.4.2.1.2  IR Viewer -elementti ja kuvasarjatiedosto
Graphic
IR Viewer -elementtiin yhdistetty sarjatiedosto sisältää seuraavat tiedot (numerot viittaavat yllä olevaan kuvaan)‎:

18.4.2.2  IR Viewer -pikavalikko

IR Viewer -elementin pikavalikko tulee näkyviin,‎ kun napsautat IR Viewer -elementtiä hiiren kakkospainikkeella.
Graphic
Avaa: Avaa kuva IR Viewer -elementin paikkamerkkiin tai vaihda nykyinen kuva.
Tallenna nimellä: Tallenna esillä oleva kuva tietokoneesi kiintolevylle.
Näytä lämpöasteikko: Tuo esiin / piilota lämpökuvan oikeassa reunassa oleva infrapuna-asteikko.
Näytä luonnos: Tuo esiin / piilota kuvaan liittyvä vapaalla kädellä piirretty luonnos. (Kaikki kamerat eivät tue vapaalla kädellä piirrettyjä luonnoksia. Valikon tämä osa on näkyvissä vain siinä tapauksessa,‎ että kuvaan liittyy luonnos.)‎ Joissakin vanhoissa kuvissa mahdolliset merkit näkyvät Kommentit -välilehden kohdassa Luonnos,‎ katso osio 18.4.10.2.3 Kommentit-välilehti.
Zoomaus: Valitsemalla 1×,‎ 2×,‎ 4×,‎ tai 8× Zoomaus-valikossa voit zoomata parhaillaan näkyvää kuvaa.
Asetukset: Avaa Kuva-asetukset -valintaikkuna (katso osio 18.4.10.2 Kuva-asetukset -valintaikkuna)‎.
Yhdistelmäkuva: Avaa Yhdistelmäkuva -valintaikkuna (katso osio 18.4.10.7 Yhdistelmäkuva -valintaikkuna)‎.
Kierrä oikealle: Käännä kuvaa 90° oikealle.
Kierrä vasemmalle: Käännä kuvaa 90° vasemmalle.
Kaavat: Avaa Kaava -valintaikkuna (katso osio 18.4.10.8 Kaava -valintaikkuna)‎.

18.4.2.3  IR Viewer -työkalurivi

IR Viewer -elementin työkalurivi tulee näkyviin,‎ IR Viewer -elementti valitaan.
Napsauttamalla Graphic-painiketta saat esiin valintatyökalun,‎ joka toimii samalla tavalla kuin tekstinkäsittely- ja julkaisuohjelmien valintatyökalut. Voit valita mittaustyökaluja tällä työkalulla.
Napsauttamalla Graphic-painiketta saat esiin mittauspisteen ja siihen liittyvän pikkuruudun,‎ joka näyttää lämpötila-arvoja liikuttaessasi työkalua lämpökuvan yllä. Jos napsautat kuvaa,‎ liikkuva mittauspistetyökalu luo kuvaan kiinnitetyn mittauspisteen. Paina Esc-näppäintä,‎ kun haluat lopettaa liikkuvan mittauspistetyökalun käyttämisen.
Napsauttamalla Graphic-painiketta voit luoda lämpökuvaan kiinnitettyjä mittauspisteitä. Mittaustulos voidaan näyttää taulukkoelementissä.
Napsauttamalla Graphic-painiketta voit luoda lämpökuvaan mittausalueita. Mittaustulos voidaan näyttää taulukkoelementissä.
Napsauttamalla Graphic-painiketta voit luoda lämpökuvaan soikeita mittausalueita. Mittaustulos voidaan näyttää taulukkoelementissä.
Napsauttamalla Graphic-painiketta voit luoda lämpökuvaan monikulmaisia mittausalueita. Mittaustulos voidaan näyttää taulukkoelementissä.
Napsauttamalla Graphic-painiketta voit luoda lämpökuvaan mittausviivan. Mittaustulos voidaan näyttää IR-profiilielementissä.
Napsauttamalla Graphic-painiketta voit luoda lämpökuvaan käyrän mittausviivan. Mittaustulos voidaan näyttää IR-profiilielementissä.
Napsauttamalla Graphic-painiketta voit laskea erotuksen kahden lämpötilan välillä,‎ esimerkiksi erotuksen kahden mittauspisteen tai mittauspisteen ja kuvan maksimilämpötilan välillä. Laskutoimituksen tulos voidaan näyttää sekä työkaluvihjeenä että tuloksena tulostaulukossa. Tätä työkalupainiketta ei voi käyttää,‎ ennen kuin olet asettanut kuvaan vähintään yhden mittaustoiminnon.
Napsauttamalla Graphic-painiketta voit luoda merkin,‎ jonka voit siirtää haluamaasi kohtaan kuvaa osoittamaan huomionarvoista aluetta.
Napsauttamalla Graphic-painiketta avaat valikon,‎ jonka kautta voit
  • lisätä lämpötilatason ylittäville arvoille isotermin – näin saat merkittyä yhdellä värillä kaikki tiettyä lämpötilatasoa korkeammat lämpötilat kuvassa
  • lisätä lämpötilatason alittaville arvoille isotermin – näin saat merkittyä yhdellä värillä kaikki tiettyä lämpötilatasoa matalammat lämpötilat kuvassa
  • asettaa isotermille värin,‎ joka tulee näkyviin kameran havaitessa rakenteessa alueen,‎ jonne on voinut tiivistyä kosteutta (kosteushälytys)‎
  • asettaa isotermille värin,‎ joka tulee näkyviin kameran havaitessa mahdollisen puutteen seinän lämpöeristyksessä (eristehälytys)‎
  • lisätä isotermin kahden lämpötilatason välille – näin saat merkittyä yhdellä värillä kaikki kahden lämpötilatason välille jäävät lämpötilat kuvassa.
Napsauttamalla Graphic-painiketta voit merkitä suorakulmiolla alueen,‎ jota haluat zoomata. Kun olet zoomaustilassa,‎ oikeaan ylänurkkaan ilmestyy pikkukuva,‎ josta ilmenee,‎ mille kuvan alueelle olet zoomannut. Voit siirtää aluetta siten,‎ että napsautat sitä hiiren painikkeella,‎ pidät painiketta pohjassa ja liikutat sitten hiirtä haluamaasi suuntaan. Voit poistua zoomaustilasta joko valitsemalla -valikosta Zoomaus tai painamalla näppäimistön välilyöntinäppäintä.
Graphic-painiketta painamalla voit avata Yhdistelmäkuva-valintaikkunan (katso osio 18.4.10.7 Yhdistelmäkuva -valintaikkuna)‎.
Napsauta Graphic-painiketta,‎ kun haluat näyttää/piilottaa ruudukon IR Viewer -elementin kaaviossa.

18.4.2.4  IR Viewer -työkalujen pikavalikko

IR Viewer -työkalujen pikavalikon muoto riippuu siitä,‎ mitä työkalua napsautat hiiren kakkospainikkeella.
Kohdistin: Käytettävissä vain viivoihin. Luo osoitin,‎ jota voit liikuttaa viivaa pitkin.
Poista: Poista valittu työkalu lämpökuvasta.
Kylmä kohta: Käytettävissä kaikilla työkaluilla pistemittaria,‎ erotuksen laskua ja merkkejä lukuun ottamatta. Luo pistemittari mittausalueen kylmimpään kohtaan.
Kuuma kohta: Käytettävissä kaikilla työkaluilla pistemittaria,‎ erotuksen laskua ja merkkejä lukuun ottamatta. Luo pistemittari mittausalueen kuumimpaan kohtaan.
Kaavat: Avaa Kaava -valintaikkuna (katso osio 18.4.10.8 Kaava -valintaikkuna)‎.
Asetukset: Avaa Mittausasetukset -valintaikkuna (katso osio 18.4.10.3 Mittausasetukset -valintaikkuna)‎.
Kuva: Tämä valikko on täysin samanlainen kuin IR Viewerissä (katso osio 18.4.2.2 IR Viewer -pikavalikko)‎.

18.4.3  Digitaalinen valokuva -elementti

18.4.3.1  Yleistä

Digitaalinen valokuva -elementti on paikkamerkki valokuville. Valokuva voi olla otettu erillisellä digikameralla tai näkyvän valon alueen digikameralla,‎ joka sisältyy joihinkin FLIR Systems -lämpökameroihin.
Graphic

18.4.3.2  Digitaalinen valokuva -elementin pikavalikko

Digitaalinen valokuva -elementin pikavalikko tulee näkyviin,‎ kun napsautat elementtiä hiiren kakkospainikkeella.
Graphic
Avaa: Avaa kuva Digitaalinen valokuva -elementin paikkamerkkiin tai vaihda nykyinen kuva toiseen.
Näytä luonnos: Tuo esiin tai piilota kuvaan liittyvä luonnos. (Kaikki kamerat eivät tue vapaalla kädellä piirrettyjä luonnoksia.)‎ Jos kyseessä on vanha kuva,‎ jossa on merkkejä,‎ tämä komento tuo esiin tai piilottaa ne.

18.4.4  IR-profiilielementti

18.4.4.1  Yleistä

IR-profiilielementissä on esitetty lämpökuvassa olevan viivan pikseliarvot käyränä.
Graphic

18.4.4.2  IR-profiilielementin pikavalikko

IR-profiilielementin pikavalikko tulee näkyviin,‎ kun napsautat IR-profiilielementtiä hiiren kakkospainikkeella.
Graphic
Ruudukon viivat: Näytä vaakasuora viivoitus IR-profiilielementissä.
Selite: Näytä merkkien selitykset IR-profiilielementissä.
Näytä selitteessä vain näkyvät profiiliviivat: Jos lämpökuvaan on vedetty vähintään kaksi mittausviivaa,‎ Näytä selitteessä vain näkyvät profiiliviivat -painikkeen painallus poistaa piilotettujen viivojen tulokset IR-profiilielementin alla olevasta selitteestä.
3D-näkymä: Luo IR-profiilielementin käyrästä kolmiulotteinen versio.
Vaihda X- & Y-akselit: Vaihda X- ja Y-akselin paikkaa IR-profiilielementissä.
Asetukset: Avaa Profiiliasetukset -valintaikkuna (katso osio 18.4.10.4 Profiiliasetukset -valintaikkuna)‎.

18.4.4.3  IR-profiilin työkalurivi

IR-profiilielementin työkalurivi tulee näkyviin,‎ kun IR-profiilielementti valitaan.
Graphic-painike: luo IR-profiilielementin käyrästä kolmiulotteinen versio.
Graphic-painike: näytä/piilota ruudukko IR-profiilielementin kaaviossa.

18.4.5  IR-histogrammielementti

18.4.5.1  Yleistä

IR-histogrammielementin käyrä kuvaa kuvan pikselien hajautumista näyttämällä pikselien lukumäärän kullakin lämpötilatasolla.
Graphic

18.4.5.2  IR-histogrammin pikavalikko

IR-histogrammin pikavalikko tulee näkyviin,‎ kun napsautat IR-histogrammielementtiä hiiren kakkospainikkeella.
Graphic
Ruudukon viivat: Näytä vaakasuora viivoitus IR-histogrammissa.
Selite: Näytä merkkien selitykset IR-histogrammissa.
3D-näkymä: Luo IR-histogrammista kolmiulotteinen versio.
Vaihda X- & Y-akselit: Vaihda X- ja Y-akselin paikkaa IR-histogrammissa.
Asetukset: Avaa Histogrammiasetukset -valintaikkuna (katso osio 18.4.10.5 Histogrammiasetukset -valintaikkuna)‎.

18.4.5.3  IR-histogrammielementin työkalurivi

IR-histogrammielementin työkalurivi tulee näkyviin,‎ kun IR-histogrammi valitaan.
Napsauta Graphic-painiketta,‎ kun haluat luoda IR-histogrammista kolmiulotteisen version.
Napsauta Graphic-painiketta,‎ kun haluat kytkeä värit päälle / pois päältä IR-histogrammissa.
Napsauta Graphic-painiketta,‎ kun haluat näyttää/piilottaa ruudukon IR-histogrammissa.
Napsauta Graphic-painiketta,‎ kun haluat käyttää IR-histogrammissa aluekynnystä. Aluekynnys näyttää,‎ kuinka monta prosenttia pikseleistä on valitun matalan lämpötilan alapuolella,‎ montako prosenttia sijoittuu matalan ja sitä korkeammaksi määritellyn lämpötilan välille ja montako prosenttia on korkean lämpötilan yläpuolella. Prosenttiluvut näytetään kynnysselitteessä IR-histogrammin alapuolella.
Napsauta Graphic-painiketta,‎ kun haluat käyttää IR-histogrammissa askelkynnystä. Askelkynnys osoittaa pikseleiden prosentuaalisen jakauman määritellyn lämpötilan molemmin puolin. Prosenttiluvut näytetään IR-histogrammin selitteessä histogrammielementin alapuolella.
Jos olet luonut IR Viewer -elementtiin useita mittausviivoja tai -alueita,‎ valitse haluamasi viiva tai alue avattavasta valikosta.

18.4.6  IR-trendielementti

18.4.6.1  Yleistä

IR-trendielementti on kaavio,‎ jossa mittausarvot tai tekstikommenttien arvot esitetään Y-akselilla ja lämpökuvaraportin sivut tai lämpökuvat X-akselilla ajan,‎ sivunumeron tai kommenttitekstin mukaan järjestettynä. Kaaviossa voidaan myös esittää erilaisten algoritmien mukaan lasketut todennäköiset kehityssuunnat.
Graphic

18.4.6.2  IR-trendielementin pikavalikko

IR-trendielementin pikavalikko tulee näkyviin,‎ kun napsautat IR-trendielementtiä hiiren kakkospainikkeella.
Graphic
Ruudukon viivat: Näytä vaakasuora viivoitus IR-trendielementissä.
Selite: Näytä merkkien selitykset IR-trendielementissä.
Näytä selitteessä vain näkyvät käyräviivat: Valitsemalla tämän asetuksen voit poistaa Trendiasetukset -välilehdessä piilottamiesi trendikuvaajien selitteet trendielementin alapuolelta (katso osio 18.4.10.6 Trendiasetukset -valintaikkuna)‎.
3D-näkymä: Luo IR-trendielementin kaaviosta kolmiulotteinen versio.
Vaihda X- & Y-akselit: Vaihda X- ja Y-akseleiden paikkaa IR-trendielementissä.
Päivitä: Päivitä trendikäyrä.
Asetukset: Avaa Trendiasetukset -valintaikkuna (katso osio 18.4.10.6 Trendiasetukset -valintaikkuna)‎.

18.4.6.3  IR-trendielementin työkalurivi

IR-trendielementin työkalurivi tulee näkyviin,‎ kun valitset IR-trendielementin.
Napsauta Graphic-painiketta,‎ kun haluat luoda IR-trendielementin kaaviosta kolmiulotteisen version.
Napsauta Graphic-painiketta,‎ kun halut näyttää ruudukon IR-trendielementin kaaviossa.

18.4.7  Kenttäelementti

18.4.7.1  Yleistä

Kenttäelementti voidaan liittää lämpökuvassa oleviin arvoihin tai tekstiin.
Graphic

18.4.7.2  Kenttäelementin pikavalikko

Kenttäelementin pikavalikko tulee näkyviin,‎ kun napsautat kenttäelementtiä hiiren kakkospainikkeella.
Graphic
Reunat ja varjostus: Käytä Microsoft Word -ohjelmiston omaa muotoiluominaisuutta.
Oikeinkirjoitus: Käytä Microsoft Word -ohjelmiston omaa oikolukuominaisuutta.
Sisältö: Avaa Kentän sisältö -valintaikkuna (katso osio 18.2.1.5 Kenttäelementit)‎.
Päivitä: Päivitä kenttäelementin tiedot. Yleensä näin täytyy tehdä vain,‎ jos olet muuttanut sisältöä manuaalisesti.

18.4.8  Taulukkoelementti

18.4.8.1  Yleistä

Taulukkoelementissä on lämpökuvalle asetettujen mittaustyökalujen tulokset ja muita kuvaan liittyviä tietoja.
Kun olet luonut raportin,‎ voit muokata taulukkoelementin tekstiä. Huomaa kuitenkin,‎ että nämä muutokset häviävät,‎ kun napsautat taulukkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitset Päivitä.
Graphic

18.4.8.2  Taulukkoelementin pikavalikko

Taulukkoelementin pikavalikko tulee näkyviin,‎ kun napsautat taulukkoelementtiä hiiren kakkospainikkeella.
Graphic
Reunat ja varjostus: Käytä Microsoft Word -ohjelmiston omaa muotoiluominaisuutta.
Oikeinkirjoitus: Käytä Microsoft Word -ohjelmiston omaa oikolukuominaisuutta.
Sisältö: Avaa Taulukon sisältö -valintaikkuna (katso osio 18.2.1.6 Taulukkoelementit)‎.
Päivitä: Päivitä taulukkoelementin tiedot. Yleensä tämä täytyy tehdä vain,‎ jos olet muuttanut sisältöä manuaalisesti.

18.4.9  Yhteenvetotaulukkoelementti

18.4.9.1  Yleistä

Yhteenvetotaulukossa on luettelona valitsemasi lämpötiedot kaikista raportin lämpökuvista niin,‎ että yhden kuvan tiedot ovat yhdellä rivillä.
Kun olet luonut raportin,‎ voit muokata yhteenvetotaulukon tekstiä. Huomaa kuitenkin,‎ että nämä muutokset häviävät,‎ kun napsautat taulukkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitset Päivitä.
Graphic

18.4.9.2  Yhteenvetotaulukon pikavalikko

Yhteenvetotaulukkoelementin pikavalikko tulee näkyviin,‎ kun napsautat yhteenvetotaulukkoa hiiren kakkospainikkeella.
Graphic
Reunat ja varjostus: Käytä Microsoft Word -ohjelmiston omaa muotoiluominaisuutta.
Oikeinkirjoitus: Käytä Microsoft Word -ohjelmiston omaa oikolukuominaisuutta.
Sisältö: Avaa Yhteenvetotaulukko -valintaikkuna (katso osio 18.2.1.7 Yhteenvetotaulukkoelementit)‎.
Päivitä: Päivitä yhteenvetotaulukon tiedot. Yleensä tämä täytyy tehdä vain,‎ jos olet muuttanut sisältöä manuaalisesti.

18.4.10  FLIR Tools+‎ -valintaikkunat

18.4.10.1  Pikalisäys-valintaikkuna

Pikalisäys -valintaruudussa voit luoda raportin valitsemalla sivulle esimääritellyn asettelun tai muokkaamalla vanhaa asettelua.
Pikalisäys-valintaruutu tulee näkyviin,‎ kun napsautat Pikalisäys välilehdellä FLIR Tools+‎.
Graphic
Valitse haluamasi välilehti ja napsauta OK-painiketta,‎ jos haluat käyttää sivun asettelua raportissasi.
Muokkaa Pikalisäys-toimintoa: Avaa Muokkaa Pikalisäys-toimintoa -valintaikkuna (katso osio 18.4.10.1.1 Muokkaa Pikalisäys-toimintoa -valintaikkuna)‎.
18.4.10.1.1  Muokkaa Pikalisäys-toimintoa -valintaikkuna
Kun napsautat Muokkaa Pikalisäys-toimintoa-valintaruudussa Muokkaa Pikalisäys-toimintoa-painiketta,‎Pikalisäys -ikkuna tulee esiin.
Graphic
Nimi: Nimi parhaillaan työn alla olevan sivun asettelulle.
Koko > Rivien lukumäärä: Rivien määrä sivun asettelussa. Esimerkki: Allekkain olevat digikuva ja lämpökuva vastaavat kahta riviä.
Koko > Sarakkeiden lukumäärä: Sarakkeiden määrä sivun asettelussa. Esimerkki: Vierekkäin olevat digikuva ja lämpökuva vastaavat kahta saraketta.
Sisältö: Visuaalinen esitys sivun asettelusta. Numerot viittaavat riveihin ja tikkukirjaimet sarakkeisiin.
Yhdistä: Kun valintaruutu on rastittu,‎ Yhdistä-toiminto liittää kaksi vaakatasossa olevaa kuva yhdeksi kohteeksi. Huomaa,‎ että Yhdistä-toiminto suosii tarvittaessa rivin ensimmäistä kohdetta.
Napsauttamalla Graphic-painiketta avaat valintaikkunan,‎ jossa voit yhdistää tai liittää yhteen kaksi elementtiä.
Lisää tulostaulukko: Tämän laatikon rastimalla voit lisätä tulostaulukon asettelusi alapuolelle.

18.4.10.2  Kuva-asetukset -valintaikkuna

Kuva-asetukset -valintaikkuna tulee esiin,‎ kun napsautat IR Viewer -elementtiä hiiren kakkospainikkeella ja valitset pikavalikosta Asetukset.
18.4.10.2.1  Värit-välilehti
Graphic
Väri: Valitse luettelosta paletti napsauttamalla.
Alueen ulkopuolella,‎ ylivuoto: Laatikossa näkyy väri,‎ joka on valittu merkitsemään lämpötiloja,‎ jotka ylittävät lämpökameraan kalibroidun lämpötila-alueen.
Kylläisyys,‎ ylivuoto: Laatikossa näkyy väri,‎ joka on valittu merkitsemään asteikon rajat ylittäviä lämpötiloja.
Kylläisyys,‎ alivuoto: Laatikossa näkyy väri,‎ joka on valittu merkitsemään asteikon rajat alittavia lämpötiloja.
Alueen ulkopuolella,‎ alivuoto: Laatikossa näkyy väri,‎ joka on valittu merkitsemään lämpötiloja,‎ jotka alittavat lämpökameraan kalibroidun lämpötila-alueen.
Selaa: Avaa muuhun sijaintiin tallennetut palettitiedostot (*.pal)‎.
Lisäasetukset: Avaa Värien lisäasetukset -valintaikkuna (katso osio 18.4.10.2.1.1 Värien lisäasetukset -valintaikkuna)‎.
Maksimilämpötila: Määritä asteikon maksimilämpötilataso kirjoittamalla lämpötila-arvo tekstikenttään.
Minimilämpötila: Määritä asteikon minimilämpötilataso kirjoittamalla lämpötila-arvo tekstikenttään.
18.4.10.2.1.1  Värien lisäasetukset -valintaikkuna
Kun napsautat Värien lisäasetukset-valintaruudussa Lisäasetukset-painiketta,‎Kuva-asetukset -ikkuna tulee esiin.
Graphic
Käännä paletti: Rasti valintaruutu,‎ jos haluat muuttaa paletin värien järjestyksen käänteiseksi.
Näytä alueen ulkopuolella olevat värit: Rasti valintaruutu,‎ jos haluat asettaa tietyn värin lämpötiloille,‎ jotka ovat lämpökameraan kalibroidun lämpötila-alueen ulkopuolella.
Näytä kyllästysvärit: Rasti valintaruutu,‎ jos haluat asettaa tietyn värin lämpötiloille,‎ jotka ovat asteikon rajojen ulkopuolella.
Paranna kuvan laatua bilineaarisella suodatuksella: Rasti valintaruutu,‎ jos haluat parantaa kuvan laatua.
Histogrammikorjaus: Tämä on kuvannäyttötapa,‎ joka jakaa lämpökuvassa olevat värit kuvatuille lämpötiloille. Tietojen tasaaminen näin voi olla erityisen hyvä ratkaisu silloin,‎ kun kuva sisältää suuria lämpötilapiikkejä.
Signaalin mukaan lineaarinen: Tämä on kuvannäyttötapa,‎ jolla kuvan väri-informaatio jaetaan lineaarisesti pikselien signaaliarvoille.
Output linear: Tämän valinnan toiminta määräyyy Preferences-välilehden Preferred output -kohdan asetusten perusteella (katso kohta 18.4.10.2.5 Asetukset-välilehti)‎. Tällä kuvannäyttötavalla voit jakaa kuvan väritiedot joko lämpötilan tai kohdesignaalin mukaan.
18.4.10.2.2  Isotermit-välilehti
Isotermit-välilehdessä voit hallinnoida asetuksia,‎ jotka liittyvät Graphic-työkalulla lisäämiisi isotermeihin ja hälytyksiin (katso osio 18.4.2.3 IR Viewer -työkalurivi)‎.
Graphic
Isotermit: Valitse isotermi luettelosta.
Poista: Poista valittu isotermi napsauttamalla.
Peittävä: Valitse tämä asetus,‎ jos haluat asettaa valittuna olevalle isotermille peittävän värin. Valitse haluamasi väri pudotusvalikosta.
Kontrasti: Valitse tämä asetus,‎ jos haluat asettaa valittuna olevalle isotermille kontrastivärin. Valitse haluamasi väri pudotusvalikosta.
Paletti: Valitse tämä asetus ja napsauta Avaa-painiketta,‎ jos haluat avata paletin ja soveltaa sitä valittuna olevaan isotermiin.
Maksimilämpötila: Napsauta tätä,‎ jos haluat asettaa maksimilämpötilan valittuna olevalle isotermille. Syötä uusi arvo ja napsauta Käytä-painiketta. Mikäli kuvassa on lämpötila-alueen ulkopuolella olevia isotermejä,‎ ne muuttuvat näkymättömiksi. Näkymättömät isotermit saadaan jälleen lämpötila-alueelle muuttamalla maksimilämpötilaa.
Minimilämpötila: Napsauta tätä,‎ jos haluat asettaa minimilämpötilan valittuna olevalle isotermille. Syötä uusi arvo ja napsauta Käytä-painiketta. Mikäli kuvassa on lämpötila-alueen ulkopuolella olevia isotermejä,‎ ne muuttuvat näkymättömiksi. Näkymättömät isotermit saadaan jälleen lämpötila-alueelle muuttamalla minimilämpötilaa.
Isotermit-välilehden ulkoasu on hieman erilainen,‎ jos kosteus- tai eristehälytys on käytössä (katso tulevat osiot)‎.
18.4.10.2.2.1  Isotermit-välilehti ja kosteushälytys
Graphic
Ilman lämpötila: Tämä parametri viittaa ulkoilman lämpötilaan kosteushälytyksiä asetettaessa. Kosteushälytystoiminto havaitsee talon rakenteiden alueet,‎ joihin saattaa kertyä kosteutta.
Suhteellinen ilmankosteus: Tämä parametri viittaa ilman suhteelliseen kosteuteen kosteushälytyksiä asetettaessa.
Kosteushälytystaso: Suhteellisen kosteuden kriittinen raja,‎ jonka haluat havaita rakenteessa. Esimerkiksi home kasvaa alueilla,‎ joilla suhteellinen kosteus on alle 100 %.
18.4.10.2.2.2  Isotermit-välilehti ja eristehälytys
Graphic
Sisäilman lämpötila: Tämä parametri viittaa sisäilman lämpötilaan rakennuksessa,‎ jossa asetat eristehälytyksiä. Eristehälytys etsii merkkejä puutteista seinien eristyksessä.
Ulkoilman lämpötila: Tämä parametri viittaa ulkoilman lämpötilaan sen rakennuksen ulkopuolella,‎ jossa asetat eristehälytyksiä.
Eristekerroin: Eristekerroin tarkoittaa hyväksyttävää seinän läpi menetettävän lämmön määrää. Eri maiden säännöksissä mainitaan erilaisia arvoja,‎ mutta tyypillisesti suositus uusille rakennuksille on 0,‎70–0,‎80.
18.4.10.2.3  Kommentit-välilehti
Graphic
Otsikko: Tekstikommentin selite.
Arvo: Tekstikommentin arvo.
Lisää: Avaa valintaikkuna,‎ jossa voit lisätä uuden tekstikommentin.
Muokkaa: Avaa valintaikkuna,‎ jossa voit muuttaa selitettä ja arvoa.
Poista: Jos haluat poistaa tekstikommentin,‎ valitse kommentti ja napsauta sitten Poista-painiketta.
Kuvan selite: Kuvan lyhyt sanallinen kuvaus,‎ joka tallennetaan kuvatiedostoon. Kuvaus voidaan kirjoittaa taskutietokoneella ja siirtää kameraan langattomasti IrDA-yhteyttä käyttäen. Jos kuvaan liittyy kuvaus,‎ se näytetään tässä muokkausruudussa. Jos kuvaan ei liity kuvausta,‎ voit lisätä sellaisen kirjoittamalla tekstin ruutuun. Kuvauksen suurin sallittu merkkimäärä on 512.
Voit kuunnella äänikommentin napsauttamalla Graphic-painiketta.
Voit keskeyttää parhaillaan käynnissä olevan toiston napsauttamalla Graphic-painiketta.
Voit pysäyttää parhaillaan käynnissä olevan toiston napsauttamalla Graphic-painiketta.
Luonnos: Tätä napsauttamalla saat esiin kuvaan liittyvän vapaalla kädellä piirretyn luonnoksen. (Kaikki kamerat eivät tue vapaalla kädellä piirrettyjä luonnoksia.)‎
18.4.10.2.4  Kohdeparametrit-välilehti
Graphic
Emissiivisyys: Jos haluat muuttaa emissiivisyyttä,‎ syötä uusi arvo ja napsauta Käytä-painiketta. Voit myös valita taulukosta esiasetetun arvon napsauttamalla Graphic-painiketta.
Heijastuva lämpötila: Muuta näennäislämpötilan arvoa syöttämällä uusi arvo ja napsauttamalla Käytä-painiketta.
Ilman lämpötila: Muuta ulkoilman lämpötilan arvoa syöttämällä uusi arvo ja napsauttamalla Käytä-painiketta.
Suhteellinen kosteus: Muuta suhteellisen lämpötilan arvoa syöttämällä uusi arvo ja napsauttamalla Käytä-painiketta.
Etäisyys kohteeseen: Muuta etäisyyttä syöttämällä uusi arvo ja napsauttamalla Käytä-painiketta.
Lisää: Avaa Lisää kohdeparametreja -valintaikkuna (katso seuraava osio)‎.
18.4.10.2.4.1  Lisää kohdeparametreja -valintaikkuna
Graphic
Lämpötila: Aseta esimerkiksi ulkoisen linssin tai lämpökilven lämpötila syöttämällä haluamasi arvo ja napsauttamalla OK-painiketta ja Käytä-painiketta.
Läpäisy: Aseta esimerkiksi ulkoisen objektiivin tai lämpökilven läpäisyarvon syöttämällä haluamasi arvo ja napsauttamalla OK-painiketta ja Käytä-painiketta.
Laskettu siirtymä: FLIR Tools+‎ voi laskea siirtymän ulkoilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden perusteella. Jos haluat käyttää laskettua siirtymää,‎ poista rasti Kiinteä siirtymä -valintaruudusta.
Kiinteä siirtymä: Jos haluat käyttää tiettyä siirtymäarvoa,‎ rasti oheinen ruutu,‎ syötä haluamasi arvo ja napsauta OK- ja Käytä-painiketta.
Arvo: Voit asettaa vertailulämpötilan syöttämällä haluamasi arvon ja napsauttamalla OK-ja Käytä-painiketta.
18.4.10.2.5  Asetukset-välilehti
Graphic
Esimääritetyt mittaussymbolit ja isotermit: Jos tämä valintaruutu on rastittu,‎ kaikissa uusissa kuvissa käytetään Kuva-asetukset -valintaruudussa asettamiasi symboleita ja isotermejä sen sijaan,‎ että käytettäisiin kuvan omia,‎ kamerasta siirrettyjä asetuksia.
Esimääritetty paletti ja värijakauma: Jos tämä valintaruutu on rastittu,‎ kaikissa uusissa kuvissa käytetään Kuva-asetukset -valintaruudussa asettamaasi palettia ja värintasausta sen sijaan,‎ että käytettäisiin kuvan omia,‎ kamerasta siirrettyjä asetuksia.
Esimääritetyt kohdeparametrit: Jos tämä valintaruutu on rastittu,‎ kaikissa uusissa kuvissa käytetään Kuva-asetukset -valintaruudussa asettamiasi elementtiparametreja sen sijaan,‎ että käytettäisiin kuvan omia,‎ kamerasta siirrettyjä asetuksia.
Asteikon rajat kuvasta: Valitse tämä asetus,‎ jos haluat käyttää uuden kuvan asteikkorajoja.
Autom. säätö: Valitse tämä asetus,‎ jos haluat käyttää automaattista säätöä kuvan tuomisen yhteydessä.
Maksimilämpötila: Jos haluat esiasettaa uudelle kuvalle asteikkorajan,‎ syötä maksimilämpötilataso tähän ja napsauta Käytä-painiketta.
Minimilämpötila: Jos haluat esiasettaa uudelle kuvalle asteikkorajan,‎ syötä minimilämpötilataso tähän ja napsauta Käytä-painiketta.
Lämpötila: Valitse tällä asetuksella,‎ käytetäänkö lämpötilan yksikkönä kelvin-,‎ celsius- vai fahrenheit-asteita.
Kohdesignaali: Valitse tämä asetus,‎ jos haluat esittää pikselitiedot kohdesignaalina.
18.4.10.2.6  Ruudukon asetukset-välilehti
Graphic
Katso Ruudukon asetukset-välilehden sisältöä koskevat ohjeet osiosta 18.2.5.2 Ruudukkotyökalun käyttäminen.

18.4.10.3  Mittausasetukset -valintaikkuna

Mittausasetukset -valintaikkuna tulee esiin,‎ kun napsautat IR Viewer -mittaustyökalua hiiren kakkospainikkeella ja valitset pikavalikosta Asetukset.
18.4.10.3.1  Yleistä-välilehti
Graphic
Otsikko: Jos haluat määrittää tälle mittaustyökalulle selitteen (lisätä lämpökuvaan esimerkiksi nimen)‎,‎ syötä nimi tähän ja napsauta Käytä-painiketta.
Näytä otsikko: Jos haluat selitteen näkyviin mittaustyökalun yhteyteen,‎ rasti Näytä otsikko-valintaruutu ja napsauta Käytä-painiketta.
Näytä arvo: Jos haluat nähdä mittaustyökalun arvon (eli mittaustuloksen)‎ lämpökuvassa,‎ valitse arvo ja napsauta Käytä-painiketta. Valittavien arvotyyppien lukumäärä vaihtelee mittaustyökalusta riippuen.
Fonttikoko: Jos haluat määrittää selitteessä käytetyn fonttikoon,‎ valitse fonttikoko Fonttikoko-laatikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Sisällytä arvon kuvaus: Jos haluat arvokuvauksen näkyviin lämpökuvaan,‎ rasti Sisällytä arvon kuvaus -valintaruutu ja napsauta Käytä-painiketta.
Mittaussymboli: Jos haluat asettaa mittaustyökalun symbolin värin,‎ valitse haluamasi väri Mittaussymboli -laatikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Teksti: Jos haluat asettaa selitetekstin värin,‎ valitse haluamasi väri Teksti-laatikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Tekstin taustaväri: Jos haluat asettaa taustavärin,‎ valitse haluamasi väri Tekstin taustaväri-laatikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Aseta oletukseksi: Jos haluat tehdä näistä asetuksista kaikkien mittaustyökalujen oletusasetukset,‎ rastita Aseta oletukseksi -valintaruutu ja napsauta Käytä-painiketta.
18.4.10.3.2  Kohdeparametrit-välilehti
Graphic
Mukautettu: Jos haluat luoda omat parametrisi,‎ valitse Mukautettu,‎ syötä haluamasi arvot kolmeen tekstikenttään ja napsauta Käytä-painiketta.
Emissiivisyys: Jos haluat muuttaa emissiivisyyttä,‎ syötä uusi arvo ja napsauta Emissiivisyys-painiketta. Voit myös valita taulukosta esiasetetun arvon napsauttamalla Graphic-painiketta.
Etäisyys kohteeseen: Muuta etäisyyttä syöttämällä uusi arvo ja napsauttamalla Käytä-painiketta.
Heijastuva lämpötila: Muuta näennäislämpötilan arvoa syöttämällä uusi arvo ja napsauttamalla Käytä-painiketta.
Aseta oletukseksi: Jos haluat tehdä näistä elementtien parametriasetuksista kaikkien mittaustyökalujen oletusasetukset,‎ rastita Aseta oletukseksi -valintaruutu ja napsauta Käytä-painiketta.
18.4.10.3.3  Koko/asento-välilehti
Graphic
X: Jos haluat muuttaa mittaustyökalun paikkaa X-akselilla,‎ syötä negatiivinen tai positiivinen arvo ja napsauta Käytä-painiketta. Mittaustyökalu siirtyy alkuperäisestä sijainnistaan määrittämäsi pikselimäärän verran.
Y: Jos haluat muuttaa mittaustyökalun paikkaa Y-akselilla,‎ syötä negatiivinen tai positiivinen arvo ja napsauta Käytä-painiketta. Mittaustyökalu siirtyy alkuperäisestä sijainnistaan määrittämäsi pikselimäärän verran.
Korkeus: Voit muuttaa mittaustyökalun korkeutta syöttämällä uuden arvon ja napsauttamalla sitten Käytä-painiketta.
Leveys: Voit muuttaa mittaustyökalun leveyttä syöttämällä uuden arvon ja napsauttamalla sitten Käytä-painiketta.
Kierrä: Voit kääntää mittaustyökalua syöttämällä negatiivisen tai positiivisen arvon kenttään ja napsauttamalla Käytä-painiketta.

18.4.10.4  Profiiliasetukset -valintaikkuna

Profiiliasetukset -valintaikkuna tulee esiin,‎ kun napsautat IR-profiilielementtiä hiiren kakkospainikkeella ja valitset pikavalikosta Asetukset.
18.4.10.4.1  Yleistä-välilehti
Graphic
Ruudukon viivat: näytä vaakasuora viivoitus IR-profiilielementissä valitsemalla Ruudukon viivat.
Selite: näytä merkkien selitykset IR-profiilielementissä valitsemalla Selite.
Näytä selitteessä vain näkyvät profiiliviivat: Jos lämpökuvaan on vedetty vähintään kaksi mittausviivaa,‎ Näytä selitteessä vain näkyvät profiiliviivat -painikkeen painallus poistaa piilotettujen viivojen tulokset IR-profiilielementin alla olevasta selitteestä.
3D-näkymä: luo IR-profiilielementin käyrästä kolmiulotteinen versio valitsemalla 3D-näkymä.
Vaihda X- & Y-akselit: vaihda X- ja Y-akselin paikkaa IR-profiilielementissä valitsemalla Vaihda X- & Y-akselit.
Sarakkeet: Lisää ja poista sarakkeita IR-profiilielementistä lisäämällä ja poistamalla laatikoista rastit.
Lämpöasteikko: Valitse tämä asetus ja napsauta sitten Käytä-painiketta,‎ jos haluat käyttää infrapuna-asteikkoa lämpötila-akselina.
Automaattinen: Jos haluat,‎ että FLIR Tools+‎ määrittää lämpötila-akselin automaattisesti,‎ valitse tämä asetus ja napsauta Käytä-painiketta.
Kiinteä: Jos haluat itse määrittää lämpötila-akselin minimi- ja maksimilämpötilat,‎ valitse tämä asetus,‎ syötä haluamasi arvot Maksimilämpötila- ja Minimilämpötila -laatikoihin ja napsauta lopuksi Käytä-painiketta.
Kynnys: Jos haluat lisätä vaakasuoran viivan tietyn lämpötilan kohdalle IR-profiilielementissä,‎ syötä haluamasi arvo tekstikenttään ja napsauta Käytä-painiketta.
18.4.10.4.2  Väri-välilehti
Graphic
Tausta: Jos haluat muuttaa taulukon taustaväriä,‎ valitse uusi väri avattavasta valikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Käyrän alue: Jos haluat muuttaa käyrän alueen väriä,‎ valitse uusi väri pudotusvalikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Teksti: Jos haluat muuttaa taulukon tekstin väriä,‎ valitse uusi väri pudotusvalikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Akselit: Jos haluat muuttaa akselien väriä,‎ valitse uusi väri pudotusvalikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Ruudukko: Jos haluat muuttaa ruudukon väriä,‎ valitse uusi väri pudotusvalikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
18.4.10.4.3  Viivat-välilehti
Graphic
Valitse pieniä valintaruutuja käyttämällä ne käyrät,‎ jotka haluat yhdistää IR-profiilielementtiin ja napsauta lopuksi Käytä-painiketta.
Väri: Jos haluat muuttaa käyrän väriä,‎ valitse uusi väri pudotusvalikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Viivatyyppi: Jos haluat muuttaa käyrän tyyppiä,‎ valitse uusi tyyppi pudotusvalikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Käänteinen: Jos haluat tehdä käyrästä käänteisen,‎ valitse pudotusvalikosta Kyllä ja napsauta Käytä-painiketta.

18.4.10.5  Histogrammiasetukset -valintaikkuna

Histogrammiasetukset -valintaikkuna tulee esiin,‎ kun napsautat IR-histogrammielementtiä hiiren kakkospainikkeella ja valitset pikavalikosta Asetukset.
18.4.10.5.1  Yleistä-välilehti
Graphic
Ruudukon viivat: näytä vaakasuora viivoitus IR-histogrammissa valitsemalla Ruudukon viivat.
Selite: näytä merkkien selitykset IR-histogrammin alla valitsemalla Selite.
3D-näkymä: luo IR-histogrammista kolmiulotteinen versio valitsemalla3D-näkymä.
Vaihda X- & Y-akselit: vaihda X- ja Y-akselin paikkaa IR-histogrammissa valitsemalla Vaihda X- & Y-akselit.
Käytä palettia: Jos haluat käyttää väripalettia kolmiulotteisessa IR-histogrammissa,‎ valitse Käytä palettia ja Käytä.
Sarakkeet: Lisää ja poista sarakkeita IR-histogrammeista lisäämällä ja poistamalla laatikoista rasteja.
Ei mitään: Valitse tämä asetus,‎ jos et halua käyttää kynnyksiä IR-histogrammissa.
Vaihe: Napsauta tätä valintanappia,‎ jos haluat käyttää IR-histogrammissa askelkynnystä. Askelkynnys osoittaa pikseleiden prosentuaalisen jakauman määritellyn lämpötilan molemmin puolin. Prosenttiluvut näytetään IR-histogrammin selitteessä histogrammielementin alapuolella.
Kaista: Napsauta tätä valintanappia,‎ jos haluat käyttää IR-histogrammissa aluekynnystä. Aluekynnys näyttää,‎ kuinka monta prosenttia pikseleistä on valitun matalan lämpötilan alapuolella,‎ montako prosenttia sijoittuu matalan ja sitä korkeammaksi määritellyn lämpötilan välille ja montako prosenttia on korkean lämpötilan yläpuolella. Prosenttiluvut näytetään kynnysselitteessä IR-histogrammin alapuolella.
Lämpöasteikko: Jos haluat käyttää infrapuna-asteikkoa lämpötila-akselina,‎ valitse tämä asetus ja napsauta sitten Käytä-painiketta.
Automaattinen: Jos haluat,‎ että FLIR Tools+‎ määrittää lämpötila-akselin automaattisesti,‎ valitse tämä asetus ja napsauta Käytä-painiketta.
Kiinteä: Jos haluat itse määrittää lämpötila-akselin minimi- ja maksimilämpötilat,‎ valitse tämä asetus,‎ syötä haluamasi arvot Maksimilämpötila- ja Minimilämpötila -laatikoihin ja napsauta lopuksi Käytä-painiketta.
Prosenttiosuusakseli > Automaattinen: Jos haluat,‎ että FLIR Tools+‎ määrittää prosenttiakselin automaattisesti,‎ valitse tämä asetus ja napsauta Käytä-painiketta.
Prosenttiosuusakseli > Kiinteä: Jos haluat määrittää prosenttiakselin itse,‎ valitse tämä asetus,‎ syötä uusi arvo ja napsauta sitten Käytä-painiketta.
18.4.10.5.2  Väri-välilehti
Graphic
Tausta: Jos haluat muuttaa taulukon taustaväriä,‎ valitse uusi väri avattavasta valikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Käyrän alue: Jos haluat muuttaa käyrän alueen väriä,‎ valitse uusi väri pudotusvalikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Teksti: Jos haluat muuttaa taulukon tekstin väriä,‎ valitse uusi väri pudotusvalikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Akselit: Jos haluat muuttaa akselien väriä,‎ valitse uusi väri pudotusvalikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Ruudukko: Jos haluat muuttaa ruudukon väriä,‎ valitse uusi väri pudotusvalikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Kynnys: Jos haluat muuttaa kynnyksen väriä,‎ valitse uusi väri pudotusvalikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Raja: Jos haluat muuttaa rajan väriä,‎ valitse uusi väri pudotusvalikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Palkin väri: Jos haluat muuttaa palkkien väriä,‎ valitse haluamasi väri pudotusvalikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
18.4.10.5.3  Mittauskohteet-välilehti
Graphic
Valitse pieniä valintaruutuja käyttämällä ne viivat,‎ jotka haluat yhdistää IR-histogrammielementtiin ja napsauta lopuksi Käytä-painiketta.

18.4.10.6   Trendiasetukset -valintaikkuna

Trendiasetukset -valintaikkuna tulee esiin,‎ kun napsautat IR-trendielementtiä hiiren kakkospainikkeella ja valitset pikavalikosta Asetukset.
18.4.10.6.1  Yhdistä-välilehti
Graphic
Y-akseli: Voit määrittää Y-akselille parametrin napsauttamalla Lisää-painiketta ja valitsemalla selitteen vasemmasta ja arvon oikeasta ruudusta.
Aika: Jos haluat asettaa X-akselin parametriksi ajan,‎ napsauta Aika-painiketta.
Kuvasarjan numero: Jos haluat asettaa X-akselin parametriksi kuvasarjan numeroinnin,‎ napsauta Kuvasarjan numero -valintanappia.
Tekstikommentti: Jos haluat asettaa X-akselin parametriksi tekstikommentit,‎ napsauta Tekstikommentti -painiketta. Jos tekstikommentit ovat X-akselin parametri,‎ kaikilla kuvilla on oltava sama tekstikommenttiselite. Tekstikommentin arvon on oltava numeerinen.
18.4.10.6.2  Yleistä-välilehti
Graphic
Ruudukon viivat: Näytä vaakasuora viivoitus IR-trendielementissä.
Selite: Näytä merkkien selitykset IR-trendielementissä.
Näytä selitteessä vain näkyvät käyräviivat: Jos tämä asetus on valittuna,‎ elementin alla ei näy Viiva -välilehdessä piilottamiesi kuvaajien selitteitä.
3D-näkymä: Luo IR-trendielementin kaaviosta kolmiulotteinen versio.
Vaihda X- & Y-akselit: Vaihda X- ja Y-akseleiden paikkaa IR-trendielementissä.
Kaikki: Jos haluat huomioida trendissä kaikki kuvat,‎ napsauta Kaikki-valintanappia.
Kohteet: Jos haluat sisällyttää trendielementtiin muita kuvia,‎ napsauta Kuvat-painiketta ja valitse haluamasi kuvat.
Kynnys: Jos haluat IR-trendielementissä näkyvän vaakasuoran pohjaviivan,‎ syötä arvo tähän.
18.4.10.6.3  Ennuste-välilehti
Graphic
Eteenpäin: Voit määrittää,‎ kuinka monen tulevan kauden todennäköinen algoritmeilla laskettu kehitys elementissä näkyy valitsemalla haluamasi arvon Eteenpäin-laatikosta.
Taaksepäin: Voit määrittää,‎ kuinka monen edeltävän kauden todennäköinen algoritmeilla laskettu kehitys elementissä näkyy valitsemalla haluamasi arvon Taaksepäin-laatikosta.
Ei mitään: Jos haluat poistaa käytöstä Trendi-/regressiotyyppi -toiminnon,‎ valitse Ei mitään.
Lineaarinen: Jos haluat käyttää lineaarista kehitysalgoritmia,‎ valitse Lineaarinen. Algoritmi käyttää matemaattista kaavaa y = m × x +‎ c.
Logaritminen: Jos haluat käyttää logaritmista kehitysalgoritmia,‎ valitse Logaritminen. Algoritmi käyttää matemaattista kaavaa y = m × ln(x)‎ +‎ c.
Potenssi: Jos haluat käyttää potenssikehitysalgoritmia,‎ valitse Potenssi. Algoritmi käyttää matemaattista kaavaa y = ec × xm.
Eksponentiaalinen: Jos haluat käyttää exponentiaalista kehitysalgoritmia,‎ valitse Eksponentiaalinen. Algoritmi käyttää matemaattista kaavaa y = exp(c)‎ × e(m × x)‎.
Polynominen: Jos haluat käyttää polynomikehitysalgoritmia,‎ valitse Polynominen. Algoritmi käyttää matemaattista kaavaa y = a0x0 +‎ a1x1 +‎ a2x2 +‎ ... +‎ akxk,‎ jossa k=järjestys.
Liukuva keskiarvo: Jos haluat,‎ että kehityksen ennakointiin käytetään liukuvan keskiarvon algoritmia,‎ valitse Liukuva keskiarvo -valintanappi. Algoritmi käyttää matemaattista kaavaa: n kauden liukuva keskiarvo = n edellisen kauden perusteella laskettu keskiarvo.
Näytä yhtälö kaaviossa: Jos haluat yhtälön näkyvän kaaviossa,‎ valitse Näytä yhtälö kaaviossa.
Näytä R2-arvo kaaviossa: Jos haluat näkyviin numeerisen arvon,‎ joka ilmentää sitä,‎ kuinka hyvin algoritmi ennakoi kuvaajaa,‎ valitse Näytä R2-arvo kaaviossa. Arvo on nollan ja yhden välillä. 0 merkitsee huonoa,‎ 1 hyvää laatua.
18.4.10.6.4  Väri-välilehti
Graphic
Tausta: Jos haluat muuttaa taulukon taustaväriä,‎ valitse uusi väri avattavasta valikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Käyrän alue: Jos haluat muuttaa käyrän alueen väriä,‎ valitse uusi väri pudotusvalikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Teksti: Jos haluat muuttaa taulukon tekstin väriä,‎ valitse uusi väri pudotusvalikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Akselit: Jos haluat muuttaa akselien väriä,‎ valitse uusi väri pudotusvalikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Ruudukko: Jos haluat muuttaa ruudukon väriä,‎ valitse uusi väri pudotusvalikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
18.4.10.6.5  Viiva-välilehti
Graphic
Valitse pieniä valintaruutuja käyttämällä ne käyrät,‎ joiden haluat näkyvän IR-trendielementissä,‎ ja napsauta lopuksi Käytä-painiketta.
Väri: Jos haluat muuttaa kuvaajan väriä,‎ valitse uusi väri pudotusvalikosta ja napsauta Käytä-painiketta.
Viivatyyppi: Jos haluat muuttaa kuvaajan tyyppiä,‎ valitse uusi tyyppi pudotusvalikosta ja napsauta Käytä-painiketta.

18.4.10.7  Yhdistelmäkuva -valintaikkuna

Yhdistelmäkuva -valintaikkunassa voit yhdistää lämpökuvan visuaaliseen kuvaan. Näin luodut yhdistelmäkuvat helpottavat lämpötilapoikkeusten tarkan sijainnin hahmottamista.
Yhdistelmäkuva -valintaikkuna ilmestyy näytölle,‎ kun napsautat Graphic-painiketta IR Viewer -elementin työkalurivillä. Toinen tapa tuoda valintaikkuna esiin on napsauttaa IR Viewer -elementtiä hiiren kakkospainikkeella ja valita pikavalikosta Yhdistelmäkuva.
Graphic
Avaa lämpökuva: Napsauta painiketta ja valitse haluamasi lämpökuva.
Näytä koko kuva: Napsauta painiketta,‎ jos haluat nähdä koko kuvan.
Viite#1: Napsauta painiketta,‎ jos haluat zoomata Viite#1-hiusristikkoon.
Viite#2: Napsauta painiketta,‎ jos haluat zoomata Viite#2-hiusristikkoon.
Viite#3: Napsauta painiketta,‎ jos haluat zoomata Viite#3-hiusristikkoon.
Avaa valokuva: Avaa digikuva.
Mustavalkoinen: Rasti ruutu,‎ jos haluat digikuvan näkyvän harmaasävykuvana.
Tyhjennä: Voit poistaa digikuvan painiketta napsauttamalla.
Väli: Valitse tämä asetus,‎ jos haluat,‎ että yhdistelmäkuvassa käytetään lämpökuvaa tietyllä lämpötila-alueella ja muutoin käytetään digikuvaa. Syötä haluamasi lämpötila-arvot asianmukaisiin tekstikenttiin. Valintaikkunan suljettuasi voit muuttaa lämpötilatasoja vetämällä IR Viewer -elementin liukusäätimiä.
Sekoittuminen: Jos valitset tämän asetuksen,‎ tuloksena on kuva,‎ jossa on pikseleitä sekä lämpökuvasta että digikuvasta. Valintaikkunan suljettuasi voit säätää suhdetta vetämällä IR Viewer -elementin liukusäätimiä.
Kuva kuvassa (PiP)‎: Jos valitset tämän asetuksen,‎ lämpökuvan sisällä näkyy osa digikuvasta. Kuva kuvassa -ruutua voi siirtää ja sen kokoa muuttaa IR Viewer -elementissä tarpeen mukaan.
MSX: Jos haluat korostaa lämpökuvan kontrasteja,‎ valitse tämä vaihtoehto. MSX-yhdistelmätekniikka lisää digikuvan yksityiskohdat lämpökuvan päälle,‎ jolloin lämpökuva näyttää terävämmältä ja kohteet on helpompi hahmottaa.

18.4.10.8  Kaava -valintaikkuna

Kaava -valintaikkuna tulee esiin,‎ kun napsautat IR Viewer -elementtiä hiiren kakkospainikkeella ja valitset pikavalikosta Kaavat.
Graphic
Lisää: Voit muotoilla laskukaavasi valintaikkunassa,‎ jonka saat esiin napsauttamalla Lisää-vaihtoehtoa.
Muokkaa: Jos haluat muokata kaavaasi,‎ valitse se ja napsauta sitten Muokkaa-painiketta,‎ jolloin tarvittava valintaikkuna avautuu.
Poista: Jos haluat poistaa kaavan,‎ valitse se ja napsauta Poista-painiketta.
Lisätietoja kaavojen määrittelystä on osiossa 18.2.6 Kaavat.

18.5  IR Viewer -elementtien tukemat tiedostomuodot

IR Viewer -elementit tukevat seuraavia radiometrisiä tiedostomuotoja:
  • ThermaCAM radiometrinen *.jpg
  • ThermaCAM radiometrinen *.img
  • ThermaCAM radiometrinen 8-bittinen *.tif
  • ThermaCAM radiometrinen 8/12-bittinen *.tif
  • ThermaCAM radiometrinen 12-bittinen *.tif
  • ThermoTeknix *.tgw
  • ThermoTeknix *.tmw
  • ThermoTeknix *.tlw.
  • FLIR Systems -radiometrinen *.seq (radiometriset sarjatiedostot)‎.
  • FLIR Systems -radiometrinen *.csq (radiometriset sarjatiedostot)‎.

19  Kameran ja tietokoneohjelmiston päivittäminen

19.1  Tietokoneohjelmiston päivittäminen

19.1.1  Yleistä

Voit päivittää FLIR Tools/Tools+‎ -ohjelmiston uusimmilla päivityspaketeilla.

19.1.2  Menettelyohje

19.2  Kameran laiteohjelmiston päivittäminen

19.2.1  Yleistä

Voit päivittää lämpökameraasi uusimman laiteohjelmiston.

19.2.2  Menettelyohje

20  Asetusten muuttaminen

20.1  Valinnat-asetukset FLIR Tools/Tools+‎

20.1.1  Valinnat-valintaikkuna (ohjelmakohtaiset asetukset)‎

20.1.1.1  Tallennus-välilehti

Graphic
Tiedostonimen etuliite: etuliite,‎ joka liitetään tallennusten tiedostonimiin.
Kuvan muoto: kuvamuoto tallenteista otetuille yksittäiskuvlle,‎ jotka tallennetaan kuvatiedostoina.
Videon muoto: tallennuksien videomuoto.
Selaa: määritä videoleikkeiden tallennussijainti valitsemalla Selaa.
Levytila: tallennuksille käytettävissä oleva kiintolevytila.

20.1.1.2  Näytä-välilehti

Graphic
Piilota kylmin ja kuumin piste: rasti tämä valintaruutu,‎ jos haluat piilottaa mitä tahansa kuvassa esiintyviä kylmiä tai kuumia pisteitä.
Käynnistä ohjattu toiminto,‎ kun kamera kytketään: rasti tämä valintaruutu,‎ jos haluat tuontiohjeen näkyvän näytöllä kameraa liitettäessä.
Käytä kuvan automaattiseen säätämiseen kaikkia asteikon asetuksia: (Koskee vain FLIR GF3xx -kameroita.)‎ Valitse tämä valintaruutu,‎ jos haluat käyttää aluelämpötilan sijaan kuvan koko lämpötila-aluetta tuodessasi kuvaa kohteeseen FLIR Tools/Tools+‎. Jos valintaruutu ei ole valittuna,‎ kuva voi olla tuonnin jälkeen huomattavasti tummempi,‎ sillä FLIR Tools/Tools+‎ käyttää oletuslämpötila-aluetta. Saat lisätietoja aluelämpötilasta FLIR GF3xx -kameran käyttöohjeesta.

20.1.1.3  Kirjasto-välilehti

Graphic
Lisää kirjastoon: lisää tietokoneessasi oleva kansio kuvakirjastoon valitsemalla Selaa ja etsimällä kansio.
Poista kansio: poista kansio kuvakirjastosta valitsemalla kansio kansioluettelosta ja napsauttamalla Poista kansio -vaihtoehtoa.

20.1.1.4  Raportti-välilehti

Graphic
Sivun koko: Muuta sivukokoa valitsemalla uusi sivukoko luettelosta. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat A4,‎ US Letter ja US Legal.
Näytä kaikki parametrit: rasti tämä valintaruutu,‎ jos haluat kaikki kuvan mittausparametrit näkyviin,‎ kun kuva liitetään raporttiin.
Erota digitaalikameran kuva lämpökuvasta (jos saatavana)‎ luontivaiheessa: MSX-kuvausta tukevissa kameroissa kaikki kuvamuodot (MSX,‎ lämpökuva,‎ yhdistelmäkuva,‎ sekoitekuva,‎ kuva kuvassa ja digikuva)‎ tallennetaan yhteen kuvatiedostoon. Valitse tämä valintaruutu,‎ jos haluat erottaa digitaalisen valokuvan luodessasi raporttia.
Esiasennettujen mallien polku: ohjelman valmiiden mallien tiedostosijainti.
Käyttäjän mallien polku: ohjelman käyttäjän mallien tiedostosijainti.
Logo: valitse tämä valintaruutu,‎ jos haluat logon näkyviin raportin sivujen vasempaan yläkulmaan. Jos haluat käyttää eri logoa,‎ napsauta Selaa-painiketta ja valitse logotiedosto.
Ylätunniste: tekstikenttä ylätunnisteen tekstiä varten.
Alatunniste: tekstikenttä alatunnisteen tekstiä varten.

20.1.1.5  Yksiköt-välilehti

Graphic
Lämpötilayksikkö: Ohjelmassa ja raporteissa käytettävä lämpötilayksikkö. Vaihda yksikkö valitsemalla eri yksikkö. Käytettävissä on seuraavat vaihtoehdot: Celsius,‎ Fahrenheit,‎ Kelvin.
Etäisyyden yksikkö: Ohjelmassa ja raporteissa käytettävä etäisyyden yksikkö. Vaihda yksikkö valitsemalla eri yksikkö. Käytettävissä on seuraavat vaihtoehdot: Metriä,‎ Jalkaa.

20.1.1.6  Kieli-välilehti

Graphic
Kieli: Vaihda kieli valitsemalla uusi kieli luettelosta.

20.1.2  Valinnat-valintaikkuna (ohjelmakohtaiset asetukset)‎

Graphic
Kaavion otsikko: vaihda käyrän nimi kirjoittamalla uusi nimi tähän.
Pisteiden määrä: käyrän perustana toimivien näytteenottopisteiden määrä.
Näytä hiusristikot: valitse tämä valintaruutu,‎ kun haluat näkyviin X- ja Y-akselin arvot näyttävän hiusristikon,‎ joka liikkuu hiirtä liikutettaessa. Graphic
Näytä uusin Y-arvo: saat näkyviin viimeisimmän Y-arvon valitsemalla tämän valintaruudun. Graphic
X-akseli > Autom.: FLIR Tools/Tools+‎ säätää automaattisesti X-akselin rajat,‎ kun valitset Autom..
X-akseli > Manuaalinen: voit säätää X-akselin rajat valitsemalla Manuaalinen ja kirjoittamalla aloitus- ja lopetusajat.
Y-akseli > Autom.: FLIR Tools/Tools+‎ säätää automaattisesti Y-akselin rajat,‎ kun valitset Autom..
Y-akseli > Manuaalinen: voit säätää Y-akselin rajat valitsemalla Manuaalinen ja kirjoittamalla vähimmäis- ja enimmäisarvot.

20.2  FLIR Kx3‎- ja FLIR Kx5‎ -sarjan kameroihin liittyvät asetukset

20.2.1  Yleistä

FLIR K -sarjan vankat ja luotettavat lämpökamerat toimivat myös ääriolosuhteissa. Kameran käyttö on intuitiivista ja helppoa jopa hansikas kädessä. Terävä ja selkeä kuva helpottaa savun seassa liikkumista ja nopeiden ja tarkkojen päätösten tekemistä.
Kun kytket FLIR Kx3- tai FLIR Kx5 -sarjan kameran FLIR Tools/Tools+ -ohjelmistoon,‎ pääset käyttämään monia kameran asetuksia.

20.2.2  Yleiset asetukset-välilehti

20.2.2.1  Kuva

Graphic

20.2.2.2  Selitys

Alueelliset asetukset: valitse valintaruutu,‎ jos haluat synkronoida kameran päivämäärä- ja aika-asetuksen tietokoneen kanssa.
Firmware info: jos haluat tarkistaa,‎ onko kameraan saatavana uutta laiteohjelmistoversiota,‎ valitse Check for updates ja seuraa näytön ohjeita.
Palauta tehdasasetukset: palauta kameraan tehdasasetukset valitsemalla Palauta.

20.2.3  Käyttöliittymä-välilehti

20.2.3.1  Kuva

Graphic

20.2.3.2  Selitys

Kameratilat-alue:
  • Koskee mallia FLIR Kx5: Tässä osiossa voit valita käytettävät kameratilat. Lisätietoja kameratiloista on osiossa 20.2.4 Eri kameratilojen kuvaukset.
  • Koskee mallia FLIR Kx3: Kamerassa on yksi kameratila: perustila. Katso lisätietoja kohdasta 20.2.4.1.
Liipaisinpainike-alue: Kamerassa on liipaisinpainike. Liipaisinpainike-alueen asetuksilla voit valita liipaisinpainikkeen toiminnon. Voit valita,‎ mitä tapahtuu,‎ kun liipaisinpainiketta painetaan lyhyesti ja kun liipaisinpainiketta painetaan pitkään.
  • Ei toimenpidettä,‎ Ei toimenpidettä: Kun tämä valitaan,‎ liipaisinpainikkeen kaikki toiminnot poistetaan käytöstä. Mitään ei tapahdu,‎ kun liipaisinta painetaan.
  • Ei toimenpidettä,‎ Pysäytä kuva: Kun tämä valitaan,‎ kamera pysäyttää kuvan liipaisinpainiketta pitkään painettaessa. Kuvan liike jatkuu,‎ kun liipaisin vapautetaan. Mitään ei tapahdu,‎ kun liipaisinta painetaan lyhyesti.
  • Ei toimenpidettä,‎ Tallenna video (ei koske malleja FLIR K33 ja FLIR K45)‎: Kun tämä valitaan,‎ kamera aloittaa tallennuksen liipaisinpainiketta pitkään painettaessa. Tallennus päättyy,‎ kun liipaisin vapautetaan. Mitään ei tapahdu,‎ kun liipaisinta painetaan lyhyesti.
  • Tallenna kuva,‎ Ei toimenpidettä (ei koske mallia FLIR K33)‎: Kun tämä valitaan,‎ kamera tallentaa kuvan liipaisinta lyhyesti painettaessa. Mitään ei tapahdu,‎ kun liipaisinta painetaan pitkään.
  • Tallenna kuva,‎ Pysäytä kuva (ei koske mallia FLIR K33)‎: Kun tämä valitaan,‎ kamera tallentaa kuvan liipaisinta lyhyesti painettaessa ja pysäyttää kuvan liipaisinta pitkään painettaessa. Kuvan liike jatkuu,‎ kun liipaisin vapautetaan.
  • Tallenna kuva,‎ Tallenna video (ei koske malleja FLIR K33 ja FLIR K45)‎: Kun tämä valitaan,‎ kamera tallentaa kuvan liipaisinta lyhyesti painettaessa ja aloittaa tallennuksen liipaisinta pitkään painettaessa. Tallennus päättyy,‎ kun liipaisin vapautetaan.
  • Tall. käytössä/ei käytössä,‎ Ei toimenpidettä (ei koske malleja FLIR K33 ja FLIR K45)‎: Kun tämä valitaan,‎ kamera aloittaa tallennuksen liipaisinta painettaessa ja lopettaa tallennuksen liipaisinta uudelleen painettaessa. Mitään ei tapahdu,‎ kun liipaisinta painetaan pitkään.
  • Jatkuva tall. (liipaisin poissa käytöstä)‎ (ei koske malleja FLIR K33 ja FLIR K45)‎: Kun tämä valitaan,‎ kamera aloittaa jatkuvan videon tallennuksen kameraa käynnistettäessä. Tallennusta ei voi lopettaa. Mitään ei tapahdu,‎ kun liipaisinta painetaan.
Vahvistustilan alue:
  • Automaattinen vahvistustila: Valitse tämä,‎ jos haluat kameran valitsevan alhaisen lämpötila-alueen ja korkean lämpötila-alueen välillä automaattisesti kohdealueen lämpötilan mukaan. Kamera vaihtaa kahden tilan välillä lämpötilatasolla 150°C.
  • Matala vahvistustila: Valitse tämä,‎ jos haluat kameran toimivan vain matalan herkkyyden alueella. Tästä on se hyöty,‎ että kamera ei yritä korjata epäyhteneväisyyttä (NUC)‎ silloin,‎ kun kameran näkymään tulee kohde,‎ jonka lämpötila on yli 150 °C. Haittana on kuitenkin alhaisempi herkkyys ja korkeampi signaalin kohinan taso.
Lämpötilayksikkö: valitse Celsius tai Fahrenheit.
Thermal indication -alue:
  • Digital readout only: Valitse tämä,‎ jos haluat näyttää kuvan lämpötiedoista vain pistemittarin lämpötilan. Automaattisen lämpövärityksen tiloissa kuvan väritys pysyy ennallaan,‎ mutta lämpövärityksen staattista viitekuvaketta ei näytetä.
  • Reference bar: Automaattisen lämpövärityksen tiloissa näytetään vaakasuuntainen väriviitepalkki lämpötilan osoitinalueella. Staattinen kuvake kertoo,‎ kuinka lämpövärejä käytetään eri kameratiloissa. Keltainen,‎ oranssi ja punainen vastaavat värisävyn muutosta lämpötilan noustessa.
  • Temp bar: Näytä kuvan lämpötiedot lämpömittaria muistuttavana lämpötilapalkkina valitsemalla tämä. Kuvan oikeaan reunaan aukeaa dynaaminen pystysuuntainen lämpötilapalkki. Dynaamisen palkin yläreuna kertoo mittauspisteen lämpötilan. Automaattisen värikoodauksen tiloissa kuvan väritys pysyy ennallaan,‎ ja värikoodauksen staattinen viitepalkki näkyy lämpötilapalkin vieressä.
Lisää mukautettu käynnistyskuva: Jos haluat kameran näyttävän käynnistyksen aikana itse valitsemasi kuvan,‎ valitse Browse ja valitse sitten haluamasi kuva. Toimintoa voi käyttää esimerkiksi paloaseman kameroiden erottelemiseen. Lisäämällä paloasemasi tunnuksen ja yksilöllisen tunnistenumeron tiedät aina,‎ mikä kamera on kyseessä. Kuvaa pääsee katsomaan myös kameran valikossa.

20.2.4  Eri kameratilojen kuvaukset

20.2.4.1  Perustila

Graphic

Kuva 20.1  Perustila.

Perustila on kameran oletustila. Se on monikäyttöinen tila alkuvaiheen palontorjunta- ja pelastustyöhön ja tulenhallintatilanteisiin. Kamera tuottaa optimaalisen lämpökuvan vaihtamalla automaattisesti korkean ja matalan herkkyyden alueen välillä mutta takaa silti alueen turvallisen ja yhdenmukaisen värillisen lämpökuvan.
  • Automaattinen alue.
  • Väriskaala: +‎150...+‎650 °C.
  • Suuren herkkyyden alue: –20...+‎150 °C.
  • Matalan herkkyyden alue: 0...+‎650 °C.

20.2.4.2  Mustavalkoinen tulipalotila

Graphic

Kuva 20.2  Mustavalkoinen tulipalotila.

Mustavalkoinen tulipalotila on standardisoitu tulipalotila,‎ joka pohjautuu perustilaan. Mustavalkoinen tulipalotila on monikäyttöinen tila alkuvaiheen palontorjunta- ja pelastustyöhön ja tulenhallintatilanteisiin. Tila on suunnattu erityisesti palokunnille,‎ jotka eivät halua käyttää värikoodaustoimintoa.
Kamera tuottaa optimaalisen lämpökuvan käyttämällä tarpeen mukaan automaattisesti korkean tai matalan herkkyyden aluetta.
  • Automaattinen alue.
  • Suuren herkkyyden alue: –20...+‎150 °C.
  • Matalan herkkyyden alue: 0...+‎650 °C.

20.2.4.3  Tulipalotila

Graphic

Kuva 20.3  Tulipalotila

Tulipalotila muistuttaa perustilaa,‎ mutta värikoodauksen aloituslämpötila on korkeampi. Tulipalotila sopii palontorjuntatilanteisiin,‎ joissa tuli on levinnyt laajalle ja taustalämpötila on korkea. Kamera tuottaa optimaalisen lämpökuvan vaihtamalla automaattisesti korkean ja matalan herkkyyden alueen välillä mutta takaa silti alueen turvallisen ja yhdenmukaisen värillisen lämpökuvan.
  • Automaattinen alue.
  • Väriskaala: +‎250...+‎650 °C.
  • Suuren herkkyyden alue: –20...+‎150 °C.
  • Matalan herkkyyden alue: 0...+‎650 °C.

20.2.4.4  Pelastustila

Graphic

Kuva 20.4  Pelastustila.

Pelastustila tuottaa suuren kontrastin lämpökuvan,‎ joka sopii erityisesti ihmisten etsimiseen katoamis- ja onnettomuustilanteissa.
  • Vain suuren herkkyyden alue.
  • Väriskaala: +‎100...+‎150 °C.
  • Suuren herkkyyden alue: –20...+‎150 °C.

20.2.4.5  Lämmöntunnistustila

Graphic

Kuva 20.5  Lämmöntunnistustila.

Lämmöntunnistustila on optimoitu kuumien pisteiden etsimiseen,‎ kun tuli on jo sammunut ja tarkoitus on varmistaa,‎ että tuli ei ollut jäänyt kytemään. Tilaa voi käyttää myös lämpökuvioiden etsimiseen esimerkiksi onnettomuustilanteissa,‎ kun halutaan varmistaa kaikkien uhrien löytyminen. Tilaa voi käyttää myös ihmisten etsimiseen vedestä ja luonnosta.
  • Vain suuren herkkyyden alue.
  • Lämpöväritys: alueen kuumimmat 20 %.
  • Suuren herkkyyden alue: –20...+‎150 °C.

20.3  FLIR Kx‎ -sarjan kameraan liittyvät asetukset

20.3.1  Yleistä

FLIR K -sarjan vankat ja luotettavat lämpökamerat toimivat myös ääriolosuhteissa. Kameran käyttö on intuitiivista ja helppoa jopa hansikas kädessä. Terävä ja selkeä kuva helpottaa savun seassa liikkumista ja nopeiden ja tarkkojen päätösten tekemistä.
Kun kytket FLIR Kx -sarjan kameran FLIR Tools/Tools+ -ohjelmistoon,‎ pääset käyttämään monia kameran asetuksia.

20.3.2  Yleiset asetukset-välilehti

20.3.2.1  Kuva

Graphic

20.3.2.2  Selitys

Laiteohjelmistotiedot: jos haluat tarkistaa,‎ onko kameraan saatavana uutta laiteohjelmistoversiota,‎ valitse Tarkista päivitykset ja seuraa näytön ohjeita.
Palauta tehdasasetukset: palauta kameraan tehdasasetukset valitsemalla Palauta.

20.3.3  Käyttöliittymä-välilehti

20.3.3.1  Kuva

Graphic

20.3.3.2  Selitys

Kameratilat: Tässä osiossa voit valita käytettävät kameratilat. Lisätietoja kameratiloista on osiossa 20.3.4 Eri kameratilojen kuvaukset.
Vahvistustilan alue:
  • Automaattinen vahvistustila: Valitse tämä,‎ jos haluat kameran valitsevan alhaisen lämpötila-alueen ja korkean lämpötila-alueen välillä automaattisesti kohdealueen lämpötilan mukaan. Kamera vaihtaa kahden tilan välillä lämpötilatasolla +‎150 °C.
  • Matala vahvistus: Valitse tämä,‎ jos haluat kameran toimivan vain matalan herkkyyden alueella. Tästä on se hyöty,‎ että kamera ei yritä korjata epäyhteneväisyyttä silloin,‎ kun kameran näkymään tulee kohde,‎ jonka lämpötila on yli +‎150 °C. Haittana on kuitenkin alhaisempi herkkyys ja korkeampi signaalin kohinan taso.
Lisää mukautettu käynnistyskuva: Jos haluat kameran näyttävän käynnistyksen aikana itse valitsemasi kuvan,‎ valitse Browse ja valitse sitten haluamasi kuva. Toimintoa voi käyttää esimerkiksi paloaseman kameroiden erottelemiseen. Lisäämällä paloasemasi tunnuksen ja yksilöllisen tunnistenumeron tiedät aina,‎ mikä kamera on kyseessä.

20.3.4  Eri kameratilojen kuvaukset

20.3.4.1  Perustila

Graphic

Kuva 20.6  Perustila.

Perustila on kameran oletustila. Se on monikäyttöinen tila alkuvaiheen palontorjunta- ja pelastustyöhön ja tulenhallintatilanteisiin. Kamera tuottaa optimaalisen lämpökuvan vaihtamalla automaattisesti korkean ja matalan herkkyyden alueen välillä mutta takaa silti alueen turvallisen ja yhdenmukaisen värillisen lämpökuvan.
  • Automaattinen alue.
  • Lämpöväritys: +‎150…+‎500 °C.
  • Suuren herkkyyden alue: –20...+‎150 °C.
  • Matalan herkkyyden alue: 0…+‎500 °C.

20.3.4.2  Mustavalkoinen tulipalotila

Graphic

Kuva 20.7  Mustavalkoinen tulipalotila.

Mustavalkoinen tulipalotila on standardisoitu tulipalotila,‎ joka pohjautuu perustilaan. Mustavalkoinen tulipalotila on monikäyttöinen tila alkuvaiheen palontorjunta- ja pelastustyöhön ja tulenhallintatilanteisiin. Tila on suunnattu erityisesti palokunnille,‎ jotka eivät halua käyttää värikoodaustoimintoa.
Kamera tuottaa optimaalisen lämpökuvan käyttämällä tarpeen mukaan automaattisesti korkean tai matalan herkkyyden aluetta.
  • Automaattinen alue.
  • Suuren herkkyyden alue: –20...+‎150 °C.
  • Matalan herkkyyden alue: 0…+‎500 °C.

20.3.4.3  Tulipalotila

Graphic

Kuva 20.8  Tulipalotila

Tulipalotila muistuttaa perustilaa,‎ mutta värikoodauksen aloituslämpötila on korkeampi. Tulipalotila sopii palontorjuntatilanteisiin,‎ joissa tuli on levinnyt laajalle ja taustalämpötila on korkea. Kamera tuottaa optimaalisen lämpökuvan vaihtamalla automaattisesti korkean ja matalan herkkyyden alueen välillä mutta takaa silti alueen turvallisen ja yhdenmukaisen värillisen lämpökuvan.
  • Automaattinen alue.
  • Lämpöväritys: +‎250…+‎500 °C.
  • Suuren herkkyyden alue: –20...+‎150 °C.
  • Matalan herkkyyden alue: 0…+‎500 °C.

20.3.4.4  Pelastustila

Graphic

Kuva 20.9  Pelastustila.

Pelastustila tuottaa suuren kontrastin lämpökuvan,‎ joka sopii erityisesti ihmisten etsimiseen katoamis- ja onnettomuustilanteissa.
  • Vain suuren herkkyyden alue.
  • Väriskaala: +‎100...+‎150 °C.
  • Suuren herkkyyden alue: –20...+‎150 °C.

20.3.4.5  Lämmöntunnistustila

Graphic

Kuva 20.10  Lämmöntunnistustila.

Lämmöntunnistustila on optimoitu kuumien pisteiden etsimiseen,‎ kun tuli on jo sammunut ja tarkoitus on varmistaa,‎ että tuli ei ollut jäänyt kytemään. Tilaa voi käyttää myös lämpökuvioiden etsimiseen esimerkiksi onnettomuustilanteissa,‎ kun halutaan varmistaa kaikkien uhrien löytyminen. Tilaa voi käyttää myös ihmisten etsimiseen vedestä ja luonnosta.
  • Vain suuren herkkyyden alue.
  • Lämpöväritys: alueen kuumimmat 20 %.
  • Suuren herkkyyden alue: –20...+‎150 °C.

20.3.4.6  Kylmäntunnistustila

Graphic

Kuva 20.11  Kylmäntunnistustila.

Kylmäntunnistustila on optimoitu kylmien pisteiden etsimiseen. Ne ovat tavallisesti ilmavirtoja ja vetoisia kohtia.
  • Vain suuren herkkyyden alue.
  • Lämpöväritys: alueen kylmimmät 20 %.
  • Suuren herkkyyden alue: –20...+‎150 °C.

20.3.4.7  Rakennusanalyysitila

Graphic

Kuva 20.12  Rakennusanalyysitila.

Rakennusanalyysitila soveltuu rakennusten arviointiin ja poikkeamien havaitsemiseen. Lämpökuvista saa tietoa rakenteesta,‎ mekaniikasta,‎ putkistoista ja sähköasennuksista,‎ mutta myös kosteudesta,‎ märkyydestä ja ilmavuodoista.
Tässä tilassa kamera esittää eri lämpötilat rautaväripaletin eri sävyinä niin,‎ että mustat,‎ siniset ja violetit alueet ovat kylmimpiä,‎ punaiset,‎ oranssit ja keltaiset keskilämpöisiä ja valkoiset kuumimpia. Lämpötila-asteikko mukautuu automaattisesti kuvattavan kohteen lämpötilaan sopivaksi.

21  Tuetut tiedostomuodot

21.1  Yleistä

FLIR Tools/Tools+‎ tukee useita radiometrisiä ja ei-radiometrisiä tiedostomuotoja.

21.2  Radiometriset tiedostomuodot

FLIR Tools/Tools+‎ tukee seuraavia radiometrisiä tiedostomuotoja:
  • FLIR Systems radiometrinen *.jpg.
  • FLIR Systems radiometrinen *.img.
  • FLIR Systems radiometrinen *.fff.
  • FLIR Systems radiometrinen *.seq (video files)‎.
  • FLIR Systems radiometrinen *.csq (video files)‎.

21.3  Ei-radiometriset tiedostomuodot

FLIR Tools/Tools+‎ tukee seuraavia ei-radiometrisiä tiedostomuotoja:
  • *.jpg.
  • *.mp4 (videotiedostot)‎
  • *.avi (videotiedostot)‎
  • *.pdf (raportit ja kuvasivut)‎
  • *.docx (raportteina)‎.

22  Tietoja: FLIR Systems

Vuonna 1978 perustettu FLIR Systems on laadukkaiden lämpökuvausjärjestelmien edelläkävijä. Se suunnittelee,‎ valmistaa ja markkinoi alansa markkinajohtajana lämpökuvausjärjestelmiä,‎ jotka on tarkoitettu kaupalliseen käyttöön sekä teollisuus- ja viranomaiskäyttöön. Nykyään FLIR Systems pitää sisällään viisi tärkeää lämpökuvaustekniikkayritystä,‎ joiden historia alkaa jo vuodesta 1958. Nämä yritykset ovat ruotsalainen AGEMA Infrared Systems (aiemmin AGA Infrared Systems)‎,‎ kolme yhdysvaltalaisyritystä Indigo Systems,‎ FSI ja Inframetrics sekä ranskalainen yritys Cedip.
Vuodesta 2007 alkaen FLIR Systems on ostanut useita johtavia anturiteknolgogia-alan yrityksiä:
  • Extech Instruments (2007)‎
  • Ifara Tecnologías (2008)‎
  • Salvador Imaging (2009)‎
  • OmniTech Partners (2009)‎
  • Directed Perception (2009)‎
  • Raymarine (2010)‎
  • ICx Technologies (2010)‎
  • TackTick Marine Digital Instruments (2011)‎
  • Aerius Photonics (2011)‎
  • Lorex Technology (2012)‎
  • Traficon (2012)‎
  • MARSS (2013)‎
  • DigitalOptics,‎ mikro-optiikkayritys (2013)‎
  • DVTEL (2015)‎
  • Point Grey Research (2016)‎
  • Prox Dynamics (2016)‎
Graphic

Kuva 22.1  Patenttiasiakirjoja 1960-luvun alusta

FLIR Systems -yhtiöllä on kolme tehdasta Yhdysvalloissa (Portland,‎ Boston,‎ Santa Barbara)‎ ja yksi Ruotsissa (Tukholma)‎. Vuodesta 2007 alkaen myös Virossa Tallinnassa on ollut tehdas. Belgiassa,‎ Brasiliassa,‎ Hongkongissa,‎ Isossa-Britanniassa,‎ Italiassa,‎ Japanissa,‎ Kiinassa,‎ Koreassa,‎ Ranskassa,‎ Ruotsissa,‎ Saksassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevat suoramyyntikonttorit ja maailmanlaajuinen edustaja- ja jälleenmyyntiverkosto tukevat kansainvälistä asiakaskuntaamme.
FLIR Systems on lämpökamerateollisuuden edelläkävijä. Me ennakoimme markkinoiden tarpeita parantamalla olemassa olevia kameroitamme ja kehittämällä uusia jatkuvasti. Yhtiö on luonut tuotemuotoilun ja -kehityksen virstanpylväitä. Se on esimerkiksi esitellyt ensimmäisen akkukäyttöisen kannettavan kameran teollisuuden tutkimustarpeisiin ja ensimmäisen jäähdyttämättömän lämpökameran.
Graphic

Kuva 22.2  1969: Thermovision-malli 661. Kamera painoi noin 25 kg,‎ oskilloskooppi 20 kg ja jalusta 15 kg. Käyttäjä tarvitsi myös 220 voltin vaihtovirtageneraattorin ja 10 litran säiliön nestemäistä typpeä. Oskilloskoopin vasemmalla puolella näkyy Polaroid-lisäosa (6 kg)‎.

Graphic

Kuva 22.3  2015: FLIR One,‎ lisävaruste iPhone- ja Android-puhelimiin. Paino: 90 g.

FLIR Systems valmistaa kamerajärjestelmiensä kaikki tärkeimmät mekaaniset ja elektroniset osat itse. Omat insinöörimme toteuttavat ja valvovat tuotannon kaikkia vaiheita ilmaisinten suunnittelusta ja linssien ja järjestelmäelektroniikan valmistuksesta lopulliseen testaukseen ja kalibrointiin. Näiden lämpökamera-asiantuntijoiden kattava kokemus varmistaa,‎ että kaikki tärkeimmät lämpökameraan asennettavat osat ovat tarkkoja ja luotettavia.

22.1  Enemmän kuin pelkkä lämpökamera

FLIR Systems tietää,‎ että tehtävämme on saavuttaa enemmän kuin vain valmistaa parhaat lämpökamerajärjestelmät. Pyrimme antamaan kaikille lämpökamerajärjestelmiemme käyttäjille mahdollisimman tehokkaan kamera/ohjelmisto-yhdistelmän,‎ jotta he voivat työskennellä mahdollisimman tuottavasti. Kehitämme ennakoivaan huoltoon,‎ tuotekehitykseen ja prosessinvalvontaan tarkoitettuja räätälöityjä ohjelmistoja itse. Useimmat ohjelmistot ovat saatavissa erikielisinä versioina.
Tuemme kaikkia lämpökameroitamme erilaisilla lisävarusteilla,‎ joilla laitteet voi sovittaa kaikkein vaativimpiinkin infrapunakuvaussovelluksiin.

22.2  Lämpökuvauskoulutus

Kameramme on suunniteltu käyttäjäystävällisiksi,‎ mutta lämpökuvauksessa tarvitaan paljon muutakin kuin kamerankäsittelytaitoa. Siksi FLIR Systems on perustanut Infrared Training Centerin (ITC)‎,‎ erillisen liiketoimintayksikön,‎ joka tarjoaa sertifioituja harjoituskursseja. ITC-kurssille osallistuva henkilö saa opetusta käytännönläheisissä tilanteissa.
ITC:n henkilökunta antaa kursseihin osallistuville myös tukea,‎ jota tarvitaan lämpökuvauksen teorian soveltamisessa käytäntöön.

22.3  Asiakkaiden tukeminen

FLIR Systems pyrkii pitämään kaikkien asiakkaidensa kamerat aina käyttökunnossa maailmanlaajuisen huoltoverkostonsa avulla. Jos kamerassasi ilmenee ongelma,‎ paikalliset huoltokeskukset ovat valmiit auttamaan sinua mahdollisimman nopeasti. Sinun ei tarvitse lähettää kameraa kauas eikä puhua huoltohenkilöstön kanssa vierasta kieltä.

23  Määritelmät ja säännöt

Termi

Määritelmä

Absorptio ja emissio1
Kappaleen kapasiteetti tai kyky absorboida sisääntulevaa säteilyenergiaa on aina sama kuin kappaleen oman energian säteilykyky
Emissiivisyys
Todellisten kappaleiden säteilyteho suhteessa mustan kappaleen säteilytehoon samassa lämpötilassa ja samalla aallonpituudella2
Energian säilyminen3
Suljetun järjestelmän kokonaisenergiasisällön määrä on vakio
Erotuskyky (vaakasuuntainen)‎
Infrapunakameran kyky erottaa pieniä kohteita tai yksityiskohteita
Heijastuva näennäislämpötila
Ympäristön näennäislämpötila,‎ jonka kohde heijastaa infrapunakameraan4
Infrapunalämpökuvaus
Lämpötietojen kerääminen ja analysointi kosketuksettomilla lämpökuvauslaitteilla
Isotermi
Korvaa tietyt asteikon värit muista erottuvalla värillä. Osoittaa yhtä suuren näennäislämpötilan välin5
Johtuminen
Lämpöenergian suora siirtyminen molekyylista toiseen. Johtuu molekyylien törmäyksistä.
Konvektio
Konvektio on lämmönsiirtotila,‎ jossa fluidi saatetaan liikkeeseen painovoiman tai muun voiman avulla ja siten lämpö siirretään paikasta toiseen.
Kvalitatiivinen lämpökuvaus
Lämpökuvaus,‎ joka perustuu lämpökuvioiden analysointiin poikkeamien olemassaolon ja sijainnin selvittämiseen6
Kvantitatiivinen lämpökuvaus
Lämpökuvaus,‎ joka hyödyntää lämpötilan mittausta poikkeaman vakavuuden selvittämiseen korjausprioriteettien selvittämistä varten7
Lähtevä säteily
Kappaleen pinnalta lähtevä säteily alkuperäisestä lähteestä huolimatta
Lämmön siirtyminen säteilemällä
Lämmön siirtyminen lämpösäteilyn emission ja absorption avulla
Lämmön siirtymisen suunta8
Lämpö virtaa automaattisesti kuumasta kylmään ja vastaavasti siirtää lämpöenergiaa paikasta toiseen9
Lämmön siirtymisnopeus10
Lämmön siirtymisnopeus vakaassa tilassa on suoraan verrannollinen kappaleen lämmönjohtokykyyn,‎ lämmön läpivirtauskappaleen poikkileikkauspinta-alaan sekä kappaleen päiden väliseen lämpötilaeroon. Se on kääntäen verrannollinen kappaleen pituuteen tai paksuuteen.11
Lämpö
Lämpöenergia,‎ joka siirtyy kahden kappaleen (systeemin)‎ välillä kappaleiden lämpötilaeron vuoksi
Lämpöenergia
Kappaleen molekyylien kokonaisliike-energia12
Lämpögradientti
Lämpötilan asteittainen muutos etäisyyden mukaan13
Lämpötila
Aineen molekyylien ja atomien liike-energian keskiarvo
Lämpötilojen korostus
Kuvan värien lisääminen analyysin kohteeseen kontrastin maksimoimisen vuoksi
Näennäislämpötila
Kompensoimaton infrapunamittalaitteen lukema,‎ joka sisältää kaiken laitteelle tulleen säteilyn lähteestä huolimatta14
Sisääntuleva säteily
Säteily,‎ joka tulee kohteeseen sen ympäristöstä
Vianmääritys
Oireiden ja ongelmien tutkiminen vikojen ja toimintahäiriöiden selvittämistä varten15
Väripaletti
Määrittää eri värit osoittamaan näennäislämpötilan tiettyjä tasoja. Paleteilla voidaan tuottaa suuri tai pieni kontrasti paleteissa käytettävien värien mukaan

24  Lämpökuvauksen mittausmenetelmät

24.1  Johdanto

Lämpökamera mittaa ja kuvaa kohteen lähettämää infrapunasäteilyä. Kamera pystyy laskemaan ja näyttämään kohteen lämpötilan,‎ koska sen vastaanottaman säteilyn määrä riippuu kohteen pintalämpötilasta.
Kameran mittaamaan säteilyn määrään ei kuitenkaan vaikuta yksin kohteen lämpötila,‎ vaan myös sen säteilykyky eli emissiivisyys. Osa kohteen heijastamasta säteilystä on niin ikään peräisin ympäristöstä. Itse kohteesta peräisin olevan ja siitä heijastuneen säteilyn määrään vaikuttaa myös ilman absorptio.
Lämpötilan tarkka mittaaminen edellyttääkin useista eri lähteistä peräisin olevan säteilyn vaikutusten kompensointia. Kamera tekee tämän automaattisesti online. Seuraavat parametri on kuitenkin annettava:
  • kohteen emissiivisyys
  • heijastuva näennäislämpötila
  • kohteen ja kameran välinen etäisyys
  • suhteellinen kosteus.
  • ilman lämpötila.

24.2  Emissiivisyys

Tärkein korjausparametri on emissiivisyys,‎ eli se,‎ miten paljon säteilyä kohde lähettää verrattuna samanlämpöisen täydellisen mustan kappaleen lähettämään säteilyyn.
Tavallisesti kohteiden materiaalin ja käytettyjen pinnoitteiden emissiivisyys vaihtelee välillä 0,‎1–0,‎95. Erittäin kiiltävien (peili)‎pintojen säteilykyky on alle 0,‎1,‎ kun taas hapettuneiden tai maalattujen pintojen emissiivisyys on korkeampi. Öljymaalien emissiivisyys infrapuna-alueella on yli 0,‎9 eikä vaihtele näkyvän spektrin mukaan. Ihmisihon emissiivisyys on välillä 0,‎97–0,‎98.
Toista ääripäätä edustavat hapettumattomat metallipinnat,‎ jotka ovat miltei läpinäkymättömiä heijastaen valoa tehokkaasti sen aallonpituudesta riippumatta. Tämä tarkoittaa,‎ että metallien emissiivisyys on alhainen ja lisääntyy vain lämpötilan noustessa. Epämetallien emissiivisyys on tavallisesti korkea ja laskee lämpötilan noustessa.

24.2.1  Näytteen emissiivisyyden määrittäminen

24.2.1.1  Vaihe 1: Heijastuvan näennäislämpötilan määrittäminen

Määritä heijastuva näennäislämpötila jommallakummalla seuraavista menetelmistä:
24.2.1.1.1  Menetelmä 1: Suora menetelmä
Heijastuvan näennäislämpötilan mittaaminen termoelementin avulla ei ole suositeltavaa. Tähän on kaksi tärkeää syytä:
  • Termoelementti ei mittaa suuntasäteilyvoimakkuutta.
  • Termoelementti vaatii pintaan erittäin hyvän lämpökontaktin,‎ joka saadaan yleensä liimaamalla ja peittämällä anturi lämpöeristeellä.
24.2.1.1.2  Menetelmä 2: Heijastusmenetelmä

24.2.1.2  Vaihe 2: Emissiivisyyden määrittäminen

24.3  Heijastuva näennäislämpötila

Tämän parametrin avulla kompensoidaan kohteesta heijastuvaa säteilyä. Ympäristön lämpötilan oikea asetus ja kompensointi on tärkeää,‎ kun emissiivisyys on pieni ja kohteen lämpötila suhteellisen kaukana heijastuvasta lämpötilasta.

24.4  Etäisyys

Etäisyys on kohteen ja kameran linssin etuosan välinen etäisyys. Tämän parametrin avulla kompensoidaan sitä,‎ että
  • kohteen ja kameran välissä oleva ilma absorboi kohteesta tulevaa säteilyä
  • kamera havaitsee ilman itsensä aiheuttaman säteilyn.

24.5  Suhteellinen ilmankosteus

Kamera voi myös kompensoida sitä,‎ että myös ilman suhteellinen kosteus vaikuttaa läpäisysuhteeseen. Suorita kompensointi antamalla suhteellista kosteutta vastaava arvo. Lyhyillä etäisyyksillä ja normaaleissa kosteusolosuhteissa ei suhteellisen kosteuden 50 %:n oletusarvoa tarvitse muuttaa.

24.6  Muut parametrit

Lisäksi FLIR Systems ‑yhtiön eräät kamerat ja analysointiohjelmat antavat mahdollisuuden kompensoida seuraavat parametrit:
  • Ilman lämpötila – eli kameran ja kohteen välisen kaasukerroksen lämpötila
  • Ulkoisen optiikan lämpötila – eli ulkoisten linssien tai kameran edessä olevien infrapunaikkunoiden lämpötila
  • Ulkoisen optiikan siirtymäkerroin – eli ulkoisten linssien tai kameran edessä olevien ikkunoiden siirtymäkerroin

25  Infrapunatekniikan historiaa

Ennen vuotta 1800 ei sähkömagneettisen spektrin infrapunaisen kaistan olemassaoloa osattu edes ajatella. Infrapunaspektrin,‎ tai vain 'infrapunaisen',‎ kuten sitä tavallisesti kutsutaan,‎ alkuperäinen merkitys lämpösäteilynä on nykyään ehkä vähemmän ilmeistä kuin Herschelin törmätessä ilmiöön vuonna 1800.
Graphic

Kuva 25.1  Sir William Herschel (1738–1822)‎

Infrapunainen löytyi vahingossa etsittäessä uutta optista ainetta. Sir William Herschel – kuningas Yrjö III:n tähtitieteilijä ja jo kuuluisa löydettyään planeetta Uranuksen - etsi optista suodatinmateriaalia,‎ jonka avulla auringon teleskooppikuvan kirkkautta olisi voitu vähentää auringon havainnoinnin aikana. Tehdessään kokeita eri värisillä kirkkautta himmentävillä laseilla hän kiinnostui huomatessaan,‎ että jotkin lasit läpäisivät auringon lämpöä vain vähän,‎ kun taas toiset läpäisivät sitä siinä määrin,‎ että silmät oli suojattava vain muutaman sekunnin tarkkailun ajaksi.
Herschel vakuuttui pian siitä,‎ että tarvittiin systemaattinen koe,‎ jonka tavoitteena oli löytää aine,‎ joka samanaikaisesti himmentäisi kuvaa halutulla tavalla ja vähentäisi lämpöä. Hän aloitti toistamalla Newtonin prismakokeen,‎ mutta kiinnitti huomiota spektrin näkyvän alueen voimakkuuksien jakautumisen sijaan sen lämpövaikutukseen. Aluksi hän mustasi herkän elohopealämpömittarin säiliöosan musteella ja hän ryhtyi tätä säteilynilmaisimenaan käyttämällä tutkimaan auringosta pöydän pinnalle lasiprisman kautta heijastuvien spektrin eri värien lämpövaikutusta. Vertailutarkoituksiin hänellä oli muita lämpömittareita,‎ jotka oli suojattu auringon valolta.
Kun mustattua lämpömittaria siirrettiin hitaasti spektrin väristä toiseen,‎ lukemat osoittivat lämpötilan nousevan tasaisesti siirryttäessä spektrin violetista päästä punaiseen päin. Tämä ei sinänsä ollut täysin odottamatonta,‎ sillä italialainen tutkija Landriani oli havainnut pitkälti saman ilmiön vuonna 1777 suorittamassaan kokeessa. Herschel oli kuitenkin ensimmäinen,‎ joka ymmärsi,‎ että lämpövaikutuksella oli pakko olla huippu,‎ joka ei näyttänyt sijaitsevan näkyvän valon alueella.
Graphic

Kuva 25.2  Marsilio Landriani (1746–1815)‎

Siirtäessään lämpömittarin spektrin punaisen pään ulkopuolella olevalle pimeälle alueelle Herschel totesi,‎ että lämpövaikutus jatkoi voimistumistaan. Huippukohta,‎ kun se löytyi,‎ sijaitsi selvästi punaisen valon ulkopuolella alueella,‎ jota nykyään kutsutaan 'infrapuna-aallonpituuksiksi'.
Kun Herschel julkisti löytönsä,‎ hän kutsui tätä uutta sähkömagneettista spektrin aluetta 'termometriseksi spektriksi'. Itse säteilyä hän kutsui 'pimeäksi lämmöksi',‎ tai vain 'näkymättömiksi säteiksi'. Ironista kyllä,‎ ja vastoin yleistä käsitystä,‎ Herschel ei keksinyt termiä 'infrapunainen'. Kyseinen sana alkoi esiintyä teksteissä noin 75 vuotta myöhemmin ja edelleen on epäselvää,‎ kenelle kunnia sanan keksimisestä kuuluu.
Se,‎ että Herschel käytti alkuperäiskokeessaan prismana lasia,‎ sai aikaan aikalaisten piirissä aikaan keskustelua siitä,‎ oliko infrapunaisia aallonpituuksia todellisuudessa lainkaan olemassa. Yrittäessään vahvistaa Herschelin löytöä eri tutkijat käyttivät umpimähkäisesti useita erilaisia lasityyppejä,‎ jotka läpäisivät infrapunaisia aallonpituuksia eri tavoin. Myöhempien kokeidensa ansiosta Herschel tuli huomaamaan,‎ että lasi läpäisi vasta keksittyä lämpösäteilyä vain osittain ja hänen olikin todettava,‎ että infrapunaisen tutkimuksessa voitiin todennäköisesti käyttää ainoastaan heijastavaa optiikkaa,‎ ts. tasaisia ja kaarevia peilejä. Onneksi tämä piti paikkansa ainoastaan vuoteen 1830 asti,‎ jolloin italialainen tutkija Melloni teki sen merkittävän havainnon,‎ että luonnossa esiintyvä vuorisuola (NaCl)‎ – jota oli saatavana suurina,‎ linssien ja prismojen valmistukseen sopivina luonnonkiteinä - läpäisi infrapunasäteilyä erinomaisesti. Tämän seurauksena vuorisuolasta tuli infrapunasäteilyn tutkimuksessa ensiarvoisen tärkeä optinen materiaali,‎ mikä tilanne säilyi muuttumattomana seuraavan 100 vuoden ajan aina 1930-luvulle,‎ jolloin kiteitä opittiin valmistamaan keinotekoisesti.
Graphic

Kuva 25.3  Macedonio Melloni (1798–1854)‎

Lämpömittarit säilyttivät asemansa säteilynilmaisimina vuoteen 1829,‎ jolloin Nobili keksi lämpöparin. (Herschelin käyttämän lämpömittarin tarkkuus oli 0,‎2 °C (0,‎036 °F)‎,‎ ja myöhempien mallien tarkkuus parani 0,‎05 °C:een (0,‎09 °F)‎)‎. Sitten tapahtui läpimurto. Melloni liitti useita lämpöpareja sarjaksi muodostaen ensimmäisen infrapunalämpömittarin (thermopile)‎. Uusi laite mittasi lämpösäteilyä vähintään 40 kertaa herkemmin kuin oman aikansa parhaat lämpömittarit,‎ sillä se pystyi havaitsemaan henkilöstä lähtöisin olevan lämmön kolmen metrin etäisyydeltä.
Ensimmäinen nk. 'lämpökuva' tuli mahdolliseksi vuonna 1840 Sir John Herschelin,‎ infrapunaisen keksijän pojan ja itse ansioituneen astronomin työn tuloksena. Kuva perustui siihen,‎ että ohuesta öljykerroksesta haihtuu öljyä sen mukaan,‎ missä määrin sen eri kohtiin kohdistuu lämpöä. Lämpökuva näkyi öljykalvosta heijastuvassa valossa interferenssi-ilmiöiden taittaessa sitä eri tavoin. Sir John onnistui tuottamaan alkeellisen kuvan myös paperille,‎ mitä kuvaa hän sitten kutsui 'lämpökuvaksi'.
Graphic

Kuva 25.4  Samuel P. Langley (1834–1906)‎

Infrapunailmaisimien herkkyys parani hitaasti. Toinen merkittävä läpimurto tapahtui,‎ kun Langley keksi bolometrin vuonna 1880. Kyseessä oli ohut mustattu platinaliuska,‎ joka oli kytketty Wheatstonen sillan toiseen varteen. Herkkä galvanometri reagoi,‎ kun tähän piiriin kohdistettiin infrapunasäteilyä. Laitteen sanottiin havaitsevan lehmän lämmön 400 metrin etäisyydeltä.
Englantilainen tiedemies Sir James Dewar alkoi ensimmäisenä käyttää nestemäisiä kaasuja (mm. nestemäinen typpi,‎ jonka lämpötila on -196 °C (-320,‎8 °F)‎)‎ alhaisten lämpötilojen tutkimuksessa tarvittavina jäähdyttiminä. Vuonna 1892 hän keksi ainutlaatuisen tyhjiöeristeisen säiliön,‎ jossa nesteytettyjä kaasuja saattoi säilyttää kokonaisia vuorokausia. Tavallinen 'termospullo',‎ jota käytetään kuumien ja kylmien juomien säilyttämiseen,‎ perustuu tähän keksintöön.
Vuosien 1900 ja 1920 välillä maailman keksijät sitten 'löysivät' infrapunaisen. Useita patentteja myönnettiin laitteille,‎ jotka oli suunniteltu henkilöiden,‎ tykistön,‎ lentokoneiden,‎ laivojen ja jopa jäävuorten havaitsemiseen. Ensimmäiset toimivat järjestelmät sanan nykyisessä merkityksessä alkoivat kehittyä vuosien 1914–18 sodan aikana,‎ kun sodan osapuolet käynnistivät infrapunasäteilyn sotilaalliseen hyväksikäyttöön tähtääviä tutkimusohjelmia. Kyseisiin ohjelmiin kuului mm. kokeellisia järjestelmiä vihollisen maahantunkeutumisen ja/tai miehistön havaitsemiseen,‎ lämpötilan kaukomittausta,‎ viestiliikenteen turvaamista ja 'lentävien torpedojen' ohjausjärjestelmiä. Tänä aikana kokeiltu infrapunasäteilyyn perustuva hakujärjestelmä pystyi havaitsemaan lähestyvän lentokoneen 1,‎5 kilometrin päästä tai henkilön yli 300 metrin etäisyydeltä.
Herkimmät järjestelmät olivat tähän saakka perustuneet bolometrin toimintaperiaatteen eri muunnelmiin,‎ mutta sotien välisenä kautena kehitettiin kaksi käänteentekevää uutta infrapunailmaisinta: kuvanmuunnin ja fotoni-ilmaisin. Aluksi kuvanmuunnin sai enemmän huomiota sotilaspiireissä,‎ koska sen avulla tarkkailijat saattoivat ensimmäistä kertaa historiassa kirjaimellisesti 'nähdä pimeässä'. Kuvanmuuntimen herkkyys oli kuitenkin rajoittunut lähi-infrapunaisille aallonpituuksille ja kaikkein kiinnostavimmat sotilaalliset kohteet (eli vihollisen sotilaat)‎ oli valaistava infrapunaisin valonheittimin. Koska tähän liittyi se vaara,‎ että vastaavilla laitteilla varustettu vihollisen tarkkailija saattoi nähdä oman puolen tarkkailijan sijainnin,‎ sotilaallinen kiinnostus kuvanmuuntajaa kohtaan lopulta hiipui.
Niin kutsuttujen 'aktiivisten' (eli valonheittimiin perustuvien)‎ lämpökuvausmenetelmien sotilaallisesta kannalta katsottuna taktiset haitat antoivat pontta vuosien 1939-45 sodan jälkeen käynnistetyille mittaville ja salaisille sotilaallisille infrapunasäteilyn tutkimusohjelmille. Nämä keskittyivät 'passiivisiin' (ei valonheittimiä)‎ järjestelmiin,‎ jotka taas perustuivat äärimmäisen herkän fotoni-ilmaisimen käyttöön. Tänä aikana sotilassalaisuuksia koskevat säädökset estivät kokonaan lämpökuvaustekniikan edistymistä koskevan tiedottamisen. Salailu alkoi väistyä vasta 1950-luvun puolivälissä,‎ josta lähtien vastaavia lämpökuvauslaitteita alkoi viimein tulla saataville siviilitutkimuksen ja -teollisuuden käyttöön.

26  Lämpökuvauksen teoria

26.1  Johdanto

Infrapunasäteily ja siihen liittyvä lämpökuvauksen tekniikka ovat monille infrapunakameran käyttäjille aiheina uusia. Tässä osassa tutustutaan lämpökuvauksen teoriaan.

26.2  Sähkömagneettinen spektri

Sähkömagneettinen spektri jaetaan mielivaltaisesti aallonpituusalueisiin,‎ joita kutsutaan kaistoiksi ja jotka erotetaan niiden tapojen perusteella,‎ joilla kyseistä säteilyä voidaan tuottaa ja havaita. Sähkömagneettisen spektrin eri kaistojen säteily on periaatteessa samanlaista. Niitä koskevat samat lait ja niitä erottaa ainoastaan aallonpituus.
Graphic

Kuva 26.1  Sähkömagneettinen spektri. 1: Röntgensäteily; 2: Ultraviolettisäteily; 3: Näkyvä valo; 4: Infrapunasäteily; 5: Mikroaallot; 6: Radioaallot.

Lämpökuvauksessa hyödynnetään spektrin infrapunaista kaistaa. Lyhytaaltojen puoleisessa päässä infrapunaisen alue rajoittuu tummanpunaiseen,‎ joka on silmin nähtävissä. Pitkien aaltojen puolella infrapunakaista yhtyy mikroaaltojen radiotaajuuksiin,‎ jotka ovat millimetrialueella.
Infrapunakaista jaetaan edelleen neljään kapeampaan kaistaan,‎ joiden rajat on valittu mielivaltaisesti. Nämä ovat: lähi-infrapunakaista (0,‎75–3 μm)‎,‎ keski-infrapunakaista (3–6 μm)‎,‎ pitkäaaltokaista (6–15 μm)‎ ja ääri-infrapunakaista (15–100 μm)‎. Siitä huolimatta,‎ että aallonpituudet ilmoitetaan mikrometreinä (μm)‎,‎ muut mittayksiköt ovat edelleen käytössä tämän spektrin alueen aallonpituuksien mittaamisessa,‎ mm. nanometri (nm)‎ ja Ångström (Å)‎.
Eri aaltoalueiden mittaukset ovat yhteydessä toisiinsa seuraavasti:
formula

26.3  Mustan kappaleen lähettämä säteily

Musta kappale määritellään kohteeksi,‎ joka absorboi kaiken itseensä kohdistuvan säteilyn millä tahansa aallonpituudella. Nimitys musta säteilevän kappaleen yhteydessä on ilmeisen harhaanjohtava ja saa selityksensä Kirchhoffin laissa (Gustav Robert Kirchhoff,‎ 1824–1887 )‎,‎ jonka mukaan kappale,‎ joka pystyy absorboimaan kaiken säteilyn millä tahansa aallonpituudella pystyy myös lähettämään säteilyä.
Graphic

Kuva 26.2  Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887)‎

Säteilylähteenä toimivan mustan kappaleen rakentaminen on periaatteessa hyvin yksinkertaista. Läpinäkymättömästä absorboivasta materiaalista valmistetun isotermisen ontelon aukko on säteilyominaisuuksiltaan miltei täydellinen musta kappale. Kaiken säteilyn itseensä imevän kappaleen rakentamisen käytännön yksi sovellus on valotiivis laatikko,‎ jonka yhdellä sivulla on aukko. Kaikki aukosta laatikon sisään tuleva säteily siroaa ja absorboituu toistuvasti heijastuessaan siten,‎ että vain äärimmäisen pieni osa siitä voi päästä ulos. Näin saavutettava aukon mustuus (säteilemättömyys)‎ on lähes mustan kappaleen luokkaa ja miltei täydellinen kaikilla aallonpituuksilla.
Jos kyseisen kaltaiseen isotermiseen onteloon asennetaan sopiva säteilijä,‎ muodostuu ontelosäteilijäksi kutsuttu kohde. Tasaiseen lämpötilaan lämmitetty isoterminen ontelo muodostaa säteilylähteenä mustan kappaleen,‎ jonka ominaisuudet määräytyvät yksinomaan ontelon lämpötilan perusteella. Kyseisen kaltaisia ontelosäteilijöitä käytetään usein mm. laboratorioissa säteilylähteinä termografisten mittalaitteiden kalibroinnissa tarvittavina lämpötilan vertailupisteinä. Näin myös FLIR Systems ‑yhtiön kameroissa.
Mikäli mustan kappaleen lähettämän säteilyn lämpötila ylittää 525 °C,‎ lähde alkaa muuttua näkyväksi siten,‎ että se paljaalla silmällä tarkasteltuna lakkaa olemasta musta. Säteilijä muuttuu ensin punahehkuiseksi,‎ sitten väri lämpötilan edelleen noustessa muuttuu oranssin kautta keltaiseksi. Kappaleen niin kutsutun värilämpötilan määritelmä on se lämpötila,‎ johon musta kappale tulee lämmittää,‎ jotta saavutetaan sama näkyvä aallonpituus.
Kolme lauseketta,‎ jotka kuvaavat mustan kappaleen lähettämää säteilyä.

26.3.1  Planckin laki

Graphic

Kuva 26.3  Max Planck (1858–1947)‎

Max Planck (1858–1947)‎ kuvasi mustasta kappaleesta peräisin olevan säteilyn aallonpituuksien jakautumisen seuraavan kaavan avulla:
formula
jossa:
Wλb
Mustan kappaleen säteilyteho aallonpituudella λ.
c
Valon nopeus = 3 × 108 m/s
h
Planckin vakio = 6,‎6 × 10-34 Js.
k
Boltzmannin vakio = 1,‎4 × 10-23 Joule/K.
T
Mustan kappaleen absoluuttinen lämpötila (K)‎.
λ
Aallonpituus (μm)‎.
Planckin kaavaa käyttäen eri lämpötilojen pohjalta muodostetut graafiset kuvaajat muodostavat joukon käyriä. Kunkin Planckin käyrän säteilyteho on nolla,‎ kun λ = 0,‎ saavuttaa sitten nopeasti ääriarvon aallonpituudella λmax ja tämän ohitettuaan lähestyy jälleen nollaa erittäin pitkillä aallonpituuksilla. Mitä korkeampi lämpötila,‎ sitä lyhyemmällä aallonpituudella ääriarvo saavutetaan.
Graphic

Kuva 26.4  Planckin lain mukainen mustan kappaleen lähettämä säteilyteho eri absoluuttisissa lämpötiloissa. 1: Säteilyteho (W/cm2 × 103(μm)‎)‎; 2: Aallonpituus (μm)‎

26.3.2  Wienin siirtymälaki

Derivoimalla Planckin kaavaa λ ja määrittämällä maksimikohta saadaan:
formula
Tämä on Wienin kaava (Wilhelm Wien,‎ 1864–1928)‎,‎ joka ilmaisee matemaattisesti sen yleisen havainnon,‎ jonka mukaan lämpötilan noustessa lämpösäteilijän väri vaihtuu punaisesta oranssin kautta keltaiseen. Värin aallonpituus on sama,‎ joka saadaan laskennallisesti kaavasta λmax. Minkä tahansa mustan kappaleen lämpötilan kaavan λmax mukaisen arvon hyvä likiarvo saadaan soveltamalla nyrkkisääntöä 3 000/T μm. Näin siis erittäin kuumat tähdet,‎ kuten Sirius (11 000 K)‎,‎ joka lähettää sinivalkoista valoa,‎ säteilevät eniten paljaalle silmälle näkymättömällä ultraviolettikaistalla,‎ jonka aallonpituus on 0,‎27 μm.
Graphic

Kuva 26.5  Wilhelm Wien (1864–1928)‎

Aurinko (noin 6 000 K)‎ lähettää keltaista valoa,‎ jonka huipputeho sijoittuu aallonpituudelle noin 0,‎5 μm,‎ joka on näkyvän spektrin keskivaiheilla.
Huoneenlämpötilassa (300 K)‎ säteilytehon huippu sijoittuu kaukoinfrapunan kaistalle aallonpituudelle 9,‎7 μm,‎ kun taas nestemäisen typen lämpötilassa (77 K)‎ miltei merkityksettömän säteilytehon huippu sijoittuu aallonpituudelle 38 μm,‎ joka edustaa ääri-infrapunan kaistaa.
Graphic

Kuva 26.6  Planckin käyrät,‎ jotka on piirretty puolilogaritmiselle asteikolle 100–1000 K. Pisteviiva edustaa Wienin siirtymälain kuvaamaa,‎ kunkin lämpötilan maksimisäteilytehon sijaintia. 1: Säteilyteho (W/cm2 (μm)‎)‎; 2: Aallonpituus (μm)‎.

26.3.3  Stefan-Boltzmannin laki

Integroimalla Planckin kaava arvosta λ = 0 arvoon λ = ∞ saadaan mustan kappaleen kokonaissäteilyteho (Wb)‎:
formula
Tämä on Stefan-Boltzmannin kaava (Josef Stefan,‎ 1835–1893,‎ ja Ludwig Boltzmann,‎ 1844–1906)‎,‎ jonka mukaan mustan kappaleen kokonaissäteilyteho kasvaa verrannollisesti absoluuttisen lämpötilan neljänteen potenssiin. Graafisesti kuvattuna Wb on Planckin käyrän alapuolella oleva tiettyä lämpötilaa vastaava alue. Voidaan osoittaa,‎ että säteilyteho arvojen λ = 0 ja λmax välillä on vain 25 % kokonaistehosta,‎ mikä on suunnilleen auringon näkyvän valon alueella lähettämän säteilyn määrä.
Graphic

Kuva 26.7  Josef Stefan (1835–1893)‎ ja Ludwig Boltzmann (1844–1906)‎

Jos ihmisruumiin säteilemä teho lasketaan Stefan-Boltzmannin kaavan mukaan lämpötilan ollessa 300 K ja antamalla ulkopinta-alaksi noin 2 m2,‎ saadaan 1 kW. Tämä on niin suuri tehohäviö,‎ että se on jotenkin kompensoitava. Tämä tapahtuu ensinnäkin lisäämällä ympäristön heijastaman säteilyn määrää nostamalla lämpötila huoneenlämpöiseksi,‎ mikä ei poikkea liikaa ruumiinlämpötilasta,‎ ja toiseksi luonnollisesti käyttämällä vaatetusta.

26.3.4  Mustista kappaleista poikkeavat säteilylähteet

Toistaiseksi on käsitelty ainoastaan mustia kappaleita säteilijöinä ja niiden lähettämää säteilyä. Todellisen maailman esineet eivät juuri toteuta esiteltyjä lakeja merkittävillä aallonpituuskaistoilla,‎ vaikkakin ne voivat toimia mustien kappaleiden tavoin tietyillä spektrin alueilla. Esimerkiksi jotkin maalityypit vaikuttavat näkyvässä valossa täysin valkoisilta,‎ mutta muuttuvat selvästi harmaiksi,‎ jos niihin kohdistetaan aallonpituudeltaan noin 2 μm säteilyä,‎ ja yli 3 μm:n alueella ne näkyvät miltei mustina.
On olemassa kolme ilmiötä,‎ jotka toteutuessaan voivat estää todellisen maailman kappaleita toimimasta mustan kappaleen tavoin: osa sisääntulevasta säteilystä α voi absorboitua,‎ osa ρ voi heijastua ja osa τ siirtyä. Koska jokainen näistä tekijöistä on enemmän tai vähemmän riippuvainen aallonpituudesta,‎ käytetään alaindeksiä λ,‎ joka ilmaisee näiden riippuvuuden spektrin alueesta. Täten:
  • absorptiosuhde αλ= kohteeseen absorboitunut säteily jaettuna kohteeseen tulleella säteilyllä.
  • heijastussuhde ρλ = kohteen heijastama säteily jaettuna kohteeseen tulleella säteilyllä.
  • läpäisysuhde τλ = kohteen läpi siirtyvä säteily jaettuna kohteeseen tulleella säteilyllä.
Koska näiden kolmen tekijän summan on aina vastattava kunkin aallonpituuden kokonaismäärää,‎ saadaan relaatio:
formula
Läpinäkymättömien materiaalien tapauksessa τλ = 0,‎ jolloin relaatio pelkistyy muotoon:
formula
Tietyssä lämpötilassa olevan kohteen tuottaman mustan kappaleen säteilytehon osan ε kuvaamiseksi tarvitaan emissiivisyydeksi kutsuttu lisätekijä. Näin saamme määritelmän:
emissiivisyys ελ= kappaleen säteilytehon suhde vastaavan lämpöisen ja vastaavaa aallonpituutta lähettävän mustan kappaleen säteilytehoon.
Matemaattisesti tämä voidaan ilmoittaa kohteen ja mustan kappaleen säteilytehojen suhteena seuraavasti:
formula
Yleisesti säteilylähteet jakautuvat kolmeen tyyppiin,‎ jotka eroavat toisistaan sen suhteen,‎ miten niiden säteilyteho vaihtelee aallonpituuden mukaan.
  • musta kappale,‎ jonka ελ = ε = 1
  • harmaa kappale,‎ jonka ελ = ε = vakio,‎ jonka arvo on alle 1
  • selektiivinen säteilijä,‎ jonka ε vaihtelee aallonpituuden mukaan
Kirchhoffin lain mukaan kappaleen emissiivisyys ja absorptiosuhde ovat yhtä suuret kaikissa lämpötiloissa ja kaikilla aallonpituuksilla kappaleen materiaalista huolimatta. Toisin sanoen:
formula
Tästä seuraa,‎ että läpinäkymättömän materiaalin (koska αλ +‎ ρλ = 1)‎:
formula
Erittäin kiiltävien materiaalien ελ lähestyy nollaa siten,‎ että täysin heijastavan materiaalin (ts. täydellisen peilin tapauksessa)‎ suhteen pätee:
formula
Harmaan säteilijäkappaleen tapauksessa Stefan-Boltzmannin kaava on muotoa:
formula
Tämä ilmoittaa,‎ että harmaan säteilevän kappaleen koko säteilyteho on sama kuin vastaavassa lämpötilassa olevan mustan kappaleen säteilyteho vähennettynä verrannollisesti harmaasta kappaleesta lähtöisin olevan ε:n arvolla.
Graphic

Kuva 26.8  Kolmen säteilijätyypin säteilyteho. 1: säteilyteho; 2: aallonpituus; 3: musta kappale; 4: selektiivinen säteilijä; 5: harmaa kappale.

Graphic

Kuva 26.9  Kolmen säteilijätyypin emissiivisyys. 1: emissiivisyys; 2: aallonpituus; 3: musta kappale; 4: harmaa kappale; 5: selektiivinen säteilijä.

26.4  Lämpösäteilyä puoliläpäisevät materiaalit

Seuraavaksi tarkastellaan ei-metallista,‎ puoliläpäisevää kappaletta,‎ esimerkiksi paksua tasaista muovilevyä. Levyä lämmitettäessä massan sisään kehittyvä säteily pyrkii kohti kappaleen pintoja materiaalin lävitse,‎ johon se osittain absorboituu. Lisäksi sen saapuessa pintaan osa säteilystä heijastuu takaisin kappaleen sisäosiin. Tämä takaisin heijastuva säteily absorboituu jälleen osittain,‎ mutta osa siitä saavuttaa toisen pinnan,‎ jonka lävitse suurin osa siitä poistuu osan heijastuessa uudelleen takaisin. Vaikka kappaleessa etenevät heijastukset heikkenevät jatkuvasti,‎ ne on kaikki huomioitava levyn kokonaisemittanssia määritettäessä. Laskettaessa yhteen tuloksena oleva geometrinen sarja saadaan puoliläpäisevän levyn tehokkaaksi emissiivyydeksi:
formula
Levyn muuttuessa läpinäkyväksi tämä kaava supistuu yhteen kaavaan:
formula
Tämä viimeksi annettu relaatio on erityisen käyttökelpoinen,‎ koska heijastussuhteen mittaaminen usein on helpompaa kuin emissiivisyyden mittaaminen suoraan.

27  Mittauskaava

Kuten jo mainittu,‎ kohteeseen käännetty kamera ottaa vastaan myös muusta,‎ kuin kohteesta peräisin olevaa säteilyä. Osa säteilystä on peräisin kohteen pinnan heijastamasta ympäristöstä. Mittausreitin kaasukerros vaimentaa kumpaakin säteilyn komponenttia jossain määrin. Tässä vaiheessa on huomioitava kolmas säteilykomponentti,‎ eli itse ilma.
Seuraava mittaustilanteen kuvaus on toistaiseksi melko tarkka todellisten olosuhteiden kartoitus. Huomiotta on jätetty mm. auringonvalon sironta ilmassa tai näkökentän ulkopuolisesta voimakkaasta säteilylähteestä peräisin oleva hajasäteily. Tämänkaltaisille häiriöille on vaikea antaa numeroarvoa,‎ mutta useimmissa tapauksissa niiden merkitys on mitättömän pieni. Sikäli kun niitä ei voida jättää huomiotta,‎ mittaustilanne on todennäköisesti sellainen,‎ että häiriön vaara on ilmeinen etenkin kokeneelle operaattorille. Tässä tapauksessa operaattorin tehtävä on muuttaa mittaustilannetta siten,‎ että häiriötekijöiden vaikutus voidaan eliminoida,‎ mm. muuttamalla kameran suuntaa kohteeseen tai sulkemalla pois voimakkaat säteilylähteet.
Jos hyväksymme edellä esitetyn,‎ voimme käyttää alla olevaa lukua ja johtaa kaavan,‎ jolla kohteen lämpötila voidaan laskea kalibroidun kameran antamasta mittaustuloksesta.
Graphic

Kuva 27.1  Tavanomaisen lämpötilan mittaustilanteen esitys kaaviona.1: Ympäristö; 2: Kohde; 3: ilma; 4: Kamera

Oletetaan,‎ että säteilyteho W,‎ joka on peräisin mustasta kappaleesta,‎ jonka lämpötila on Tsource saa lyhyellä etäisyydellä aikaan kameran mittaussignaalin Usource,‎ joka on verrannollinen tulosignaaliin (kameran lineaarinen teho)‎. Näin saadaan (yhtälö 1)‎:
formula
tai yksinkertaisemmin:
formula
jossa C on vakio.
Jos lähteenä käytetään harmaata kappaletta,‎ jonka emittanssi on ε,‎ vastaanotettu säteily olisi näin εWsource.
Nyt voidaan kirjoittaa säteilytehon kolme yhteistä tekijää:
Vastaanotettu kokonaissäteilyteho voidaan näin ilmaista seuraavasti (yhtälö 2)‎:
formula
Kukin tekijä kerrotaan yhtälön 1 vakiolla C ja korvataan tulot CW saman yhtälön mukaisella arvolla U,‎ jolloin saadaan (yhtälö 3)‎:
formula
Ratkaise yhtälö 3 arvolle Uobj (yhtälö 4)‎:
formula
Tämä on kaikissa FLIR Systems ‑lämpötilanmittauslaitteissa käytettävä yleinen mittauskaava. Kaavan jännitteet ovat:

Taulukko 27.1  Jännitteet

Uobj
Laskennallinen kameran lähtöjännite mustalle kappaleelle,‎ jonka lämpötila on Tobj eli jännite,‎ joka voidaan muuntaa suoraan halutun kohteen todelliseksi lämpötilaksi.
Utot
Kameran lähtöjännitteen todellinen mittausarvo.
Urefl
Teoreettinen kameran lähtöjännite mustalle kappaleelle,‎ jonka tarkkuutuksen mukainen lämpötila on Trefl.
Uatm
Teoreettinen kameran lähtöjännite mustalle kappaleelle,‎ jonka tarkkuutuksen mukainen lämpötila on Tatm.
Operaattori lisää laskelmassa tarvittavat parametrien arvot:
  • kohteen emittanssi ε,‎
  • suhteellinen kosteus,‎
  • Tatm
  • kohteen etäisyys (Dobj)‎
  • kohteen ympäristön (tehollinen )‎ lämpötila,‎ tai ympäristöstä heijastunut säteily Trefl ja
  • ilman lämpötila Tatm
Arvojen antaminen saattaa olla ajoittain ongelmallista,‎ koska tavallisesti ei ole käytettävissä helppoa tapaa,‎ jolla emittanssin ja ilman läpäisykertoimen todelliset arvot voidaan selvittää. Kyseiset kaksi lämpötilaa eivät tavallisesti muodostu ongelmallisiksi edellyttäen,‎ että ympäristössä ei ole suuria ja voimakkaita säteilylähteitä.
Luonnollinen kysymys tässä yhteydessä on,‎ miten tärkeää on tuntea näiden parametrien oikeat arvot? Voisi tosin olla mielenkiintoista saada ongelmaan tuntumaa jo tässä vaiheessa tutustumalla pariin erilaiseen mittaustapaukseen ja vertaamalla kolmen säteilytekijän suhteellisia merkityksiä. Näin saadaan käsitys siitä,‎ missä tilanteissa on tärkeää käyttää kunkin parametrin todellista arvoa.
Oheiset kuvat esittävät kolmen säteilyyn vaikuttavan tekijän suhteellisen merkityksen kohteen kolmen lämpötilan,‎ kahden emittanssiarvon ja kahden spektrialueen suhteen: lyhyet ja pitkät aallot. Muut parametrit saavat seuraavat kiinteät arvot:
  • τ = 0.88
  • Trefl = +‎20 °C
  • Tatm = +‎20 °C
On ilmeistä,‎ että kohteen matalien lämpötilojen mittaaminen on kriittisempää kuin korkeiden lämpötilojen. Tämä siksi,‎ että ensin mainittujen tapauksessa 'häiritsevien' säteilylähteiden vaikutus on paljon suurempi. Tilanne vaikeutuu entisestään,‎ jos myös kohteen emittanssi on pieni.
Lopulta on vastattava kysymykseen,‎ miten tärkeää on sallia tarkkuutuskäyrän ylimmän pisteen yläpuolella olevan osan käyttö. Tätä kutsutaan ekstrapoloinniksi. Kuvitellaan,‎ että tietyssä tapauksessa saatu mittaustulos on Utot = 4,‎5 volttia. Kameran korkein tarkkuutuspiste oli luokkaa 4,‎1 volttia,‎ joka on operaattorin kannalta tuntematon. Näin siis siinäkin tapauksessa,‎ että kohde olisi musta kappale,‎ ts. Uobj = Utot,‎ ekstrapoloimme tarkkuutuskäyrän suhteen,‎ kun 4,‎5 volttia muunnetaan lämpötilaksi.
Olettakaamme nyt,‎ että kohde ei ole musta,‎ sen emittanssi on 0,‎75 ja läpäisykerroin 0,‎92. Oletamme myös,‎ että yhtälön 4 kahden muun tekijän arvo on yhteensä 0,‎5 volttia. Laskettaessa Uobj yhtälön 4 avulla saadaan tulokseksi Uobj = 4.5 / 0.75 / 0.92 – 0.5 = 6.0. Tämä on äärimmäinen ekstrapolointi erityisesti,‎ kun huomioidaan,‎ että videovahvistimen suurin lähtösignaali saattaa olla 5 volttia. Tulee kuitenkin huomioida,‎ että tarkkuutuskäyrän käyttö on teoreettinen menettelytapa,‎ jossa ei tunneta elektronisia tai muita rajoitteita. Luotamme siihen,‎ että mikäli kamerassa ei olisi signaalinrajoituksia ja jos laite olisi kalibroitu selvästi 5 voltin yli,‎ tuloksena saatu käyrä olisi huomattavissa määrin samanlainen,‎ kuin 4,‎1 voltin ylittävälle alueelle ekstrapoloitu todellinen käyrä edellyttäen,‎ että käytetty tarkkuutusalgoritmi perustuisi FLIR Systems ‑algoritmin tavoin säteilyfysiikkaan. Ekstrapoloinnilla on luonnollisesti rajat,‎ joita ei voi ylittää.
Graphic

Kuva 27.2  Säteilylähteiden suhteelliset voimakkuudet eri mittausolosuhteissa (lyhytaaltokamera)‎. 1: kohteen lämpötila; 2: emittanssi; Obj: kohteen säteily; Refl: heijastuva säteily; Atm: ilman säteily. Kiinteät parametrit: τ = 0,‎88; Trefl = 20 °C; Tatm = 20 °C.

Graphic

Kuva 27.3  Säteilylähteiden suhteelliset voimakkuudet eri mittausolosuhteissa (pitkäaaltokamera)‎. 1: kohteen lämpötila; 2: emittanssi; Obj: kohteen säteily; Refl: heijastuva säteily; Atm: ilman säteily. Kiinteät parametrit: τ = 0,‎88; Trefl = 20 °C; Tatm = 20 °C.

28  Emissiivisyystaulukot

Tässä osassa esitetään emissiivisyystietojen yhteenveto,‎ joka perustuu infrapunasäteilyä käsittelevään kirjallisuuteen ja FLIR Systems ‑yhtiön omiin mittauksiin.

28.1  Lähdeviitteet

28.2  Taulukot

Taulukko 28.1  T: kokonaisspektri; lyhyet aallot: 2–5 µm; pitkät aallot: 8–14 µm,‎ erikoispitkät aallot: 6,‎5–20 µm; 1: Materiaali; 2: Erittely; 3:Lämpötila (°C)‎; 4: Spektri; 5: Emissiivisyys: 6:Viite

1

2

3

4

5

6

3M type 35
vinyylisähköteippi (useita värejä)‎
<80
pitkät aallot
≈ 0,‎96
13
3M type 88
musta vinyylisähköteippi
<105
pitkät aallot
≈ 0,‎96
13
3M type 88
musta vinyylisähköteippi
<105
keskipitkät aallot
<0,‎96
13
3M type Super 33+‎
musta vinyylisähköteippi
<80
pitkät aallot
≈ 0,‎96
13
Alumiini
eloksoitu ohkolevy
100
T
0,‎55
2
Alumiini
eloksoitu,‎ musta,‎ himmeä
70
lyhyet aallot
0,‎67
9
Alumiini
eloksoitu,‎ musta,‎ himmeä
70
pitkät aallot
0,‎95
9
Alumiini
eloksoitu,‎ vaalean harmaa,‎ himmeä
70
lyhyet aallot
0,‎61
9
Alumiini
eloksoitu,‎ vaalean harmaa,‎ himmeä
70
pitkät aallot
0,‎97
9
Alumiini
folio
27
10 µm
0,‎04
3
Alumiini
folio
27
3 µm
0,‎09
3
Alumiini
hapettunut,‎ voimakkaasti
50-500
T
0,‎2-0,‎3
1
Alumiini
karkea pinta
20-50
T
0,‎06-0,‎07
1
Alumiini
karkeistettu
27
10 µm
0,‎18
3
Alumiini
karkeistettu
27
3 µm
0,‎28
3
Alumiini
kastettu typpihappoon (HNO3)‎,‎ levy
100
T
0,‎05
4
Alumiini
kiillotettu
50–100
T
0,‎04-0,‎06
1
Alumiini
kiillotettu levy
100
T
0,‎05
4
Alumiini
kiillotettu,‎ ohkolevy
100
T
0,‎05
2
Alumiini
käsittelemätön,‎ levy
100
T
0,‎09
4
Alumiini
käsittelemätön,‎ ohkolevy
100
T
0,‎09
2
Alumiini
ohkolevy,‎ 4 eri tavoin naarmutettua kappaletta
70
lyhyet aallot
0,‎05-0,‎08
9
Alumiini
ohkolevy,‎ 4 eri tavoin naarmutettua kappaletta
70
pitkät aallot
0,‎03-0,‎06
9
Alumiini
rapautunut,‎ voimakkaasti
17
lyhyet aallot
0,‎83-0,‎94
5
Alumiini
tyhjiössä kasvatettu
20
T
0,‎04
2
Alumiini
valukappale,‎ suihkupuhdistettu
70
lyhyet aallot
0,‎47
9
Alumiini
valukappale,‎ suihkupuhdistettu
70
pitkät aallot
0,‎46
9
Alumiinihydroksidi
jauhe
 
T
0,‎28
1
Alumiinioksidi
aktivoitunut,‎ jauhe
 
T
0,‎46
1
Alumiinioksidi
puhdas,‎ jauhe (alumiinioksidi)‎
 
T
0,‎16
1
Alumiinipronssi
 
20
T
0,‎60
1
Asbesti
jauhe
 
T
0,‎40-0,‎60
1
Asbesti
kangas
 
T
0,‎78
1
Asbesti
lattialaatta
35
lyhyet aallot
0,‎94
7
Asbesti
lauta
20
T
0,‎96
1
Asbesti
liuskelaatta
20
T
0,‎96
1
Asbesti
paperi
40-400
T
0,‎93-0,‎95
1
Asfalttipäällyste
 
4
erikoispitkät aallot
0,‎967
8
Betoni
 
20
T
0,‎92
2
Betoni
karkea
17
lyhyet aallot
0,‎97
5
Betoni
kuiva
36
lyhyet aallot
0,‎95
7
Betoni
kävelytie
5
erikoispitkät aallot
0,‎974
8
Eboniitti
   
T
0,‎89
1
Emali
 
20
T
0,‎9
1
Emali
lakka
20
T
0,‎85-0,‎95
1
Galvanoitu rauta
ohkolevy
92
T
0,‎07
4
Galvanoitu rauta
ohkolevy,‎ hapettunut
20
T
0,‎28
1
Galvanoitu rauta
ohkolevy,‎ painekiillotettu
30
T
0,‎23
1
Galvanoitu rauta
voimakkaasti hapettunut
70
lyhyet aallot
0,‎64
9
Galvanoitu rauta
voimakkaasti hapettunut
70
pitkät aallot
0,‎85
9
Graniitti
karkea
21
erikoispitkät aallot
0,‎879
8
Graniitti
karkea,‎ 4 eri kappaletta
70
lyhyet aallot
0,‎95-0,‎97
9
Graniitti
karkea,‎ 4 eri kappaletta
70
pitkät aallot
0,‎77-0,‎87
9
Graniitti
kiillotettu
20
erikoispitkät aallot
0,‎849
8
Hiekka
   
T
0,‎60
1
Hiekka
 
20
T
0,‎90
2
Hiekkakivi
karkea
19
erikoispitkät aallot
0,‎935
8
Hiekkakivi
kiillotettu
19
erikoispitkät aallot
0,‎909
8
Hiili
grafiitti,‎ viilattu pinta
20
T
0,‎98
2
Hiili
grafiittijauhe
 
T
0,‎97
1
Hiili
jauhemainen puuhiili
 
T
0,‎96
1
Hiili
kynttilan noki
20
T
0,‎95
2
Hiili
lamppumusta
20-400
T
0,‎95-0,‎97
1
Hopea
kiillotettu
100
T
0,‎03
2
Hopea
puhdas,‎ kiillotettu
200-600
T
0,‎02-0,‎03
1
Iho
ihmisen
32
T
0,‎98
2
Jää: katso vesi
         
Kaakelilaatta
lasitettu
17
lyhyet aallot
0,‎94
5
Kalkki
   
T
0,‎3-0,‎4
1
Kangas
musta
20
T
0,‎98
1
Kipsi
 
20
T
0,‎8-0,‎9
1
Kipsilaasti
karkea,‎ kalkki
10-90
T
0,‎91
1
Kromi
kiillotettu
50
T
0,‎10
1
Kromi
kiillotettu
500-1000
T
0,‎28-0,‎38
1
Krylon Ultra-flat black 1602
tasaisen musta
huoneenlämpötila enintään 175
pitkät aallot
≈ 0,‎96
12
Krylon Ultra-flat black 1602
tasaisen musta
huoneenlämpötila enintään 175
keskipitkät aallot
≈ 0,‎97
12
Kuitulevy
huokoinen,‎ käsittelemätön
20
lyhyet aallot
0,‎85
6
Kuitulevy
kova,‎ käsittelemätön
20
lyhyet aallot
0,‎85
6
Kuitulevy
kovalevy
70
lyhyet aallot
0,‎75
9
Kuitulevy
kovalevy
70
pitkät aallot
0,‎88
9
Kuitulevy
lastulevy
70
lyhyet aallot
0,‎77
9
Kuitulevy
lastulevy
70
pitkät aallot
0,‎89
9
Kulta
kiillotettu
130
T
0,‎018
1
Kulta
kiillotettu,‎ erittäin
100
T
0,‎02
2
Kulta
kiillotettu,‎ huolellisesti
200-600
T
0,‎02-0,‎03
1
Kumi
kova
20
T
0,‎95
1
Kumi
pehmeä,‎ harmaa,‎ karkea
20
T
0,‎95
1
Kuona
kattilan
0–100
T
0,‎97-0,‎93
1
Kuona
kattilan
1400-1800
T
0,‎69-0,‎67
1
Kuona
kattilan
200-500
T
0,‎89-0,‎78
1
Kuona
kattilan
600-1200
T
0,‎76-0,‎70
1
Kupari
elektrolyyttinen,‎ huolellisesti kiillotettu
80
T
0,‎018
1
Kupari
elektrolyyttinen,‎ kiillotettu
-34
T
0,‎006
4
Kupari
hapettunut
50
T
0,‎6-0,‎7
1
Kupari
hapettunut,‎ musta
27
T
0,‎78
4
Kupari
hapettunut,‎ voimakkaasti
20
T
0,‎78
2
Kupari
kaupallinen,‎ painekiillotettu
20
T
0,‎07
1
Kupari
kiillotettu
50–100
T
0,‎02
1
Kupari
kiillotettu
100
T
0,‎03
2
Kupari
kiillotettu,‎ kaupallinen
27
T
0,‎03
4
Kupari
kiillotettu,‎ mekaanisesti
22
T
0,‎015
4
Kupari
mustaksi hapettunut
 
T
0,‎88
1
Kupari
naarmutettu
27
T
0,‎07
4
Kupari
puhdas,‎ huolellisesti käsitelty pinta
22
T
0,‎008
4
Kupari
sula
1100-1300
T
0,‎13-0,‎15
1
Kuparidioksidi
jauhe
 
T
0,‎84
1
Kuparioksidi
punainen,‎ jauhe
 
T
0,‎70
1
Laasti
 
17
lyhyet aallot
0,‎87
5
Laasti
kuiva
36
lyhyet aallot
0,‎94
7
Lakka
3 väriä ruiskutettu alumiinipinnalle
70
lyhyet aallot
0,‎50-0,‎53
9
Lakka
3 väriä ruiskutettu alumiinipinnalle
70
pitkät aallot
0,‎92-0,‎94
9
Lakka
alumiini karkealla pinnalla
20
T
0,‎4
1
Lakka
bakeliitti
80
T
0,‎83
1
Lakka
lämmönkestävä
100
T
0,‎92
1
Lakka
musta,‎ himmeä
40–100
T
0,‎96-0,‎98
1
Lakka
musta,‎ kiiltävä,‎ ruiskutettu rautapinnalle
20
T
0,‎87
1
Lakka
musta,‎ matta
100
T
0,‎97
2
Lakka
tammiparketilla
70
lyhyet aallot
0,‎90
9
Lakka
tammiparketilla
70
pitkät aallot
0,‎90-0,‎93
9
Lakka
tasainen
20
lyhyet aallot
0,‎93
6
Lakka
valkoinen
100
T
0,‎92
2
Lakka
valkoinen
40–100
T
0,‎8-0,‎95
1
Lasilevy (tasolasi)‎
pinnoittamaton
20
pitkät aallot
0,‎97
14
Lastulevy
käsittelemätön
20
lyhyet aallot
0,‎90
6
Lumi: katso vesi
         
Lyijy
hapettumaton,‎ kiillotettu
100
T
0,‎05
4
Lyijy
hapettunut 200°C:ssa
200
T
0,‎63
1
Lyijy
hapettunut,‎ harmaa
20
T
0,‎28
1
Lyijy
hapettunut,‎ harmaa
22
T
0,‎28
4
Lyijy
kiiltävä
250
T
0,‎08
1
Lyijy punainen
 
100
T
0,‎93
4
Lyijy punainen,‎ jauhe
 
100
T
0,‎93
1
Maali
8 eri väriä ja ominaisuutta
70
lyhyet aallot
0,‎88-0,‎96
9
Maali
8 eri väriä ja ominaisuutta
70
pitkät aallot
0,‎92-0,‎94
9
Maali
alumiini,‎ ikä vaihtelee
50–100
T
0,‎27-0,‎67
1
Maali
kadmiumkeltainen
 
T
0,‎28-0,‎33
1
Maali
koboltinsininen
 
T
0,‎7-0,‎8
1
Maali
kromivihreä
 
T
0,‎65-0,‎70
1
Maali
muovi,‎ musta
20
lyhyet aallot
0,‎95
6
Maali
muovi,‎ valkoinen
20
lyhyet aallot
0,‎84
6
Maali
öljy
17
lyhyet aallot
0,‎87
5
Maali
öljy,‎ eri värejä
100
T
0,‎92-0,‎96
1
Maali
öljy,‎ harmaa kiiltävä
20
lyhyet aallot
0,‎96
6
Maali
öljy,‎ harmaa tasainen
20
lyhyet aallot
0,‎97
6
Maali
öljy,‎ musta kiiltävä
20
lyhyet aallot
0,‎92
6
Maali
öljy,‎ musta tasainen
20
lyhyet aallot
0,‎94
6
Maali
öljypohjainen,‎ 16 värin keskiarvo
100
T
0,‎94
2
Maaperä
kuiva
20
T
0,‎92
2
Maaperä
kyllästetty vedellä
20
T
0,‎95
2
Magnesium
 
22
T
0,‎07
4
Magnesium
 
260
T
0,‎13
4
Magnesium
 
538
T
0,‎18
4
Magnesium
kiillotettu
20
T
0,‎07
2
Magnesiumjauhe
   
T
0,‎86
1
Molybdeeni
 
1500-2200
T
0,‎19-0,‎26
1
Molybdeeni
 
600-1000
T
0,‎08-0,‎13
1
Molybdeeni
hehkulanka
700-2500
T
0,‎1-0,‎3
1
Muovi
eristelevy polyuretaania
70
pitkät aallot
0,‎55
9
Muovi
eristelevy polyuretaania
70
lyhyet aallot
0,‎29
9
Muovi
lasikuitulaminaatti (painettu piirikortti)‎
70
lyhyet aallot
0,‎94
9
Muovi
lasikuitulaminaatti (painettu piirikortti)‎
70
pitkät aallot
0,‎91
9
Muovi
PVC,‎ muovilattia,‎ himmeä,‎ rakenteinen
70
lyhyet aallot
0,‎94
9
Muovi
PVC,‎ muovilattia,‎ himmeä,‎ rakenteinen
70
pitkät aallot
0,‎93
9
Nahka
parkittu
 
T
0,‎75-0,‎80
1
Nextel Velvet 811-21 Black
tasaisen musta
-60-150
pitkät aallot
> 0.97
10 ja 11
Nichrome
hiekkapuhallettu
700
T
0,‎70
1
Nichrome
lanka,‎ hapettunut
50-500
T
0,‎95-0,‎98
1
Nichrome
lanka,‎ puhdas
50
T
0,‎65
1
Nichrome
lanka,‎ puhdas
500-1000
T
0,‎71-0,‎79
1
Nichrome
valssattu
700
T
0,‎25
1
Nikkeli
elektrolyyttinen
22
T
0,‎04
4
Nikkeli
elektrolyyttinen
260
T
0,‎07
4
Nikkeli
elektrolyyttinen
38
T
0,‎06
4
Nikkeli
elektrolyyttinen
538
T
0,‎10
4
Nikkeli
elektrolyyttipinnoitus,‎ kiillotettu
20
T
0,‎05
2
Nikkeli
elektrolyyttisesti pinnoitettu rauta,‎ kiillotettu
22
T
0,‎045
4
Nikkeli
elektrolyyttisesti pinnoitettu rauta,‎ kiillottamaton
20
T
0,‎11-0,‎40
1
Nikkeli
elektrolyyttisesti pinnoitettu rauta,‎ kiillottamaton
22
T
0,‎11
4
Nikkeli
hapettunut
1227
T
0,‎85
4
Nikkeli
hapettunut
200
T
0,‎37
2
Nikkeli
hapettunut
227
T
0,‎37
4
Nikkeli
hapettunut 600 °C:ssa
200-600
T
0,‎37-0,‎48
1
Nikkeli
kauppalaatuisen puhdas,‎ kiillotettu
100
T
0,‎045
1
Nikkeli
kauppalaatuisen puhdas,‎ kiillotettu
200-400
T
0,‎07-0,‎09
1
Nikkeli
kiillotettu
122
T
0,‎045
4
Nikkeli
kirkas matta
122
T
0,‎041
4
Nikkeli
lanka
200-1000
T
0,‎1-0,‎2
1
Nikkelioksidi
 
1000-1250
T
0,‎75-0,‎86
1
Nikkelioksidi
 
500-650
T
0,‎52-0,‎59
1
Paperi
4 eri väriä
70
lyhyet aallot
0,‎68-0,‎74
9
Paperi
4 eri väriä
70
pitkät aallot
0,‎92-0,‎94
9
Paperi
keltainen
 
T
0,‎72
1
Paperi
musta
 
T
0,‎90
1
Paperi
musta lakkapinnoite
 
T
0,‎93
1
Paperi
musta,‎ himmeä
 
T
0,‎94
1
Paperi
musta,‎ himmeä
70
lyhyet aallot
0,‎86
9
Paperi
musta,‎ himmeä
70
pitkät aallot
0,‎89
9
Paperi
punainen
 
T
0,‎76
1
Paperi
sininen,‎ tumma
 
T
0,‎84
1
Paperi
valkoinen
20
T
0,‎7-0,‎9
1
Paperi
valkoinen sidosaine
20
T
0,‎93
2
Paperi
valkoinen,‎ 3 eri kiiltoa
70
lyhyet aallot
0,‎76-0,‎78
9
Paperi
valkoinen,‎ 3 eri kiiltoa
70
pitkät aallot
0,‎88-0,‎90
9
Paperi
vihreä
 
T
0,‎85
1
Platina
 
100
T
0,‎05
4
Platina
 
1000-1500
T
0,‎14-0,‎18
1
Platina
 
1094
T
0,‎18
4
Platina
 
17
T
0,‎016
4
Platina
 
22
T
0,‎03
4
Platina
 
260
T
0,‎06
4
Platina
 
538
T
0,‎10
4
Platina
lanka
1400
T
0,‎18
1
Platina
lanka
50-200
T
0,‎06-0,‎07
1
Platina
lanka
500-1000
T
0,‎10-0,‎16
1
Platina
nauha
900-1100
T
0,‎12-0,‎17
1
Platina
puhdas,‎ kiillotettu
200-600
T
0,‎05-0,‎10
1
Polystyreeni
eriste
37
lyhyet aallot
0,‎60
7
Posliini
lasitettu
20
T
0,‎92
1
Posliini
valkoinen,‎ kiiltävä
 
T
0,‎70-0,‎75
1
Pronssi
fosforipronssi
70
lyhyet aallot
0,‎08
9
Pronssi
fosforipronssi
70
pitkät aallot
0,‎06
9
Pronssi
hapettunut
100
T
0,‎61
2
Pronssi
hapettunut
70
lyhyet aallot
0,‎04-0,‎09
9
Pronssi
hapettunut
70
pitkät aallot
0,‎03-0,‎07
9
Pronssi
hapettunut 600 °C:ssa
200-600
T
0,‎59-0,‎61
1
Pronssi
himmeä,‎ tahriintunut
20-350
T
0,‎22
1
Pronssi
hiottu hiekkapaperilla (karkeus: 80)‎
20
T
0,‎20
2
Pronssi
huokoinen,‎ karhea
50-150
T
0,‎55
1
Pronssi
jauhe
 
T
0,‎76-0,‎80
1
Pronssi
kiillotettu
200
T
0,‎03
1
Pronssi
kiillotettu
50
T
0,‎1
1
Pronssi
kiillotettu,‎ erittäin
100
T
0,‎03
2
Pronssi
ohkolevy,‎ smirklattu
20
T
0,‎2
1
Pronssi
ohkolevy,‎ valssattu
20
T
0,‎06
1
Puu
 
17
lyhyet aallot
0,‎98
5
Puu
 
19
erikoispitkät aallot
0,‎962
8
Puu
hiottu
 
T
0,‎5-0,‎7
1
Puu
höylätty
20
T
0,‎8-0,‎9
1
Puu
höylätty tammi
20
T
0,‎90
2
Puu
höylätty tammi
70
lyhyet aallot
0,‎77
9
Puu
höylätty tammi
70
pitkät aallot
0,‎88
9
Puu
mänty,‎ 4 eri kappaletta
70
lyhyet aallot
0,‎67-0,‎75
9
Puu
mänty,‎ 4 eri kappaletta
70
pitkät aallot
0,‎81-0,‎89
9
Puu
valkoinen,‎ tuore
20
T
0,‎7-0,‎8
1
Puu
vaneri,‎ käsittelemätön
20
lyhyet aallot
0,‎83
6
Puu
vaneri,‎ sileä,‎ kuiva
36
lyhyet aallot
0,‎82
7
Rappaus
 
17
lyhyet aallot
0,‎86
5
Rappaus
karkea pinnoite
20
T
0,‎91
2
Rappaus
kipsilevy,‎ käsittelemätön
20
lyhyet aallot
0,‎90
6
Rauta ja teräs
elektrolyyttinen
100
T
0,‎05
4
Rauta ja teräs
elektrolyyttinen
22
T
0,‎05
4
Rauta ja teräs
elektrolyyttinen
260
T
0,‎07
4
Rauta ja teräs
elektrolyyttinen,‎ huolellisesti kiillotettu
175-225
T
0,‎05-0,‎06
1
Rauta ja teräs
hapettunut
100
T
0,‎74
4
Rauta ja teräs
hapettunut
100
T
0,‎74
1
Rauta ja teräs
hapettunut
1227
T
0,‎89
4
Rauta ja teräs
hapettunut
125-525
T
0,‎78-0,‎82
1
Rauta ja teräs
hapettunut
200
T
0,‎79
2
Rauta ja teräs
hapettunut
200-600
T
0,‎80
1
Rauta ja teräs
hierretty ohkolevy
950-1100
T
0,‎55-0,‎61
1
Rauta ja teräs
juuri smirklattu
20
T
0,‎24
1
Rauta ja teräs
juuri valssattu
20
T
0,‎24
1
Rauta ja teräs
karkea tasopinta
50
T
0,‎95-0,‎98
1
Rauta ja teräs
kiillotettu
100
T
0,‎07
2
Rauta ja teräs
kiillotettu
400-1000
T
0,‎14-0,‎38
1
Rauta ja teräs
kiillotettu ohkolevy
750-1050
T
0,‎52-0,‎56
1
Rauta ja teräs
kiiltävä oksidikerros,‎ ohkolevy
20
T
0,‎82
1
Rauta ja teräs
kiiltävä,‎ etsattu
150
T
0,‎16
1
Rauta ja teräs
kuumavalssattu
130
T
0,‎60
1
Rauta ja teräs
kuumavalssattu
20
T
0,‎77
1
Rauta ja teräs
kylmävalssattu
70
lyhyet aallot
0,‎20
9
Rauta ja teräs
kylmävalssattu
70
pitkät aallot
0,‎09
9
Rauta ja teräs
pahoin ruostunut
17
lyhyet aallot
0,‎96
5
Rauta ja teräs
pahoin ruostunut ohkolevy
20
T
0,‎69
2
Rauta ja teräs
punaiseksi ruostunut ohkolevy
22
T
0,‎69
4
Rauta ja teräs
punaisen ruosteen peitossa
20
T
0,‎61-0,‎85
1
Rauta ja teräs
ruostunut,‎ punainen
20
T
0,‎69
1
Rauta ja teräs
taottu,‎ huolellisesti kiillotettu
40-250
T
0,‎28
1
Rauta ja teräs
valssattu ohkolevy
50
T
0,‎56
1
Rauta ja teräs
voimakkaasti hapettunut
50
T
0,‎88
1
Rauta ja teräs
voimakkaasti hapettunut
500
T
0,‎98
1
Rauta,‎ valu-
hapettunut
100
T
0,‎64
2
Rauta,‎ valu-
hapettunut
260
T
0,‎66
4
Rauta,‎ valu-
hapettunut
38
T
0,‎63
4
Rauta,‎ valu-
hapettunut
538
T
0,‎76
4
Rauta,‎ valu-
hapettunut 600 °C:ssa
200-600
T
0,‎64-0,‎78
1
Rauta,‎ valu-
harkot
1000
T
0,‎95
1
Rauta,‎ valu-
kiillotettu
200
T
0,‎21
1
Rauta,‎ valu-
kiillotettu
38
T
0,‎21
4
Rauta,‎ valu-
kiillotettu
40
T
0,‎21
2
Rauta,‎ valu-
käsittelemätön
900-1100
T
0,‎87-0,‎95
1
Rauta,‎ valu-
neste
1300
T
0,‎28
1
Rauta,‎ valu-
työstetty
800-1000
T
0,‎60-0,‎70
1
Rauta,‎ valu-
valu
50
T
0,‎81
1
Ruostumaton teräs
hiekkapuhallettu
700
T
0,‎70
1
Ruostumaton teräs
ohkolevy,‎ kiillotettu
70
lyhyet aallot
0,‎18
9
Ruostumaton teräs
ohkolevy,‎ kiillotettu
70
pitkät aallot
0,‎14
9
Ruostumaton teräs
ohkolevy,‎ käsittelemätön,‎ hieman naarmuuntunut
70
lyhyet aallot
0,‎30
9
Ruostumaton teräs
ohkolevy,‎ käsittelemätön,‎ hieman naarmuuntunut
70
pitkät aallot
0,‎28
9
Ruostumaton teräs
seos,‎ 8 % Ni,‎ 18 % Cr
500
T
0,‎35
1
Ruostumaton teräs
tyyppi 18-8,‎ hapettunut 800 °C:ssa
60
T
0,‎85
2
Ruostumaton teräs
tyyppi 18-8,‎ laikkakiillotettu
20
T
0,‎16
2
Ruostumaton teräs
valssattu
700
T
0,‎45
1
Savi
poltettu
70
T
0,‎91
1
Sinkki
hapettunut 400°C:ssa
400
T
0,‎11
1
Sinkki
hapettunut pinta
1000-1200
T
0,‎50-0,‎60
1
Sinkki
kiillotettu
200-300
T
0,‎04-0,‎05
1
Sinkki
ohkolevy
50
T
0,‎20
1
Smirgeli
karkea
80
T
0,‎85
1
Tapetti
himmeä kuvio,‎ punainen
20
lyhyet aallot
0,‎90
6
Tapetti
himmeä kuvio,‎ vaalean harmaa
20
lyhyet aallot
0,‎85
6
Terva
   
T
0,‎79-0,‎84
1
Terva
paperi
20
T
0,‎91-0,‎93
1
Tiili
aloksi
1000
T
0,‎75
1
Tiili
aloksi
1200
T
0,‎59
1
Tiili
aloksi
20
T
0,‎85
1
Tiili
alumiinioksidi
17
lyhyet aallot
0,‎68
5
Tiili
Dinas-kivi,‎ lasitettu,‎ karkea
1100
T
0,‎85
1
Tiili
Dinas-kivi,‎ lasittamaton,‎ karkea
1000
T
0,‎80
1
Tiili
Dinas-kivi,‎ tulenkestävä
1000
T
0,‎66
1
Tiili
muuraus
35
lyhyet aallot
0,‎94
7
Tiili
muuraus,‎ rapattu
20
T
0,‎94
1
Tiili
piioksidi,‎ 95 % SiO2
1230
T
0,‎66
1
Tiili
punainen,‎ karkea
20
T
0,‎88-0,‎93
1
Tiili
punainen,‎ yleinen
20
T
0,‎93
2
Tiili
sillimaniitti,‎ 33 % SiO2,‎ 64 % Al2O3
1500
T
0,‎29
1
Tiili
tulenkestävä tiili
17
lyhyet aallot
0,‎68
5
Tiili
tulenkestävä,‎ heikosti säteilevä
500-1000
T
0,‎65-0,‎75
1
Tiili
tulenkestävä,‎ korundi
1000
T
0,‎46
1
Tiili
tulenkestävä,‎ magnesiitti
1000-1300
T
0,‎38
1
Tiili
tulenkestävä,‎ voimakkaasti säteilevä
500-1000
T
0,‎8-0,‎9
1
Tiili
vesitiivis
17
lyhyet aallot
0,‎87
5
Tiili
yleinen
17
lyhyet aallot
0,‎86-0,‎81
5
Tina
painekiillotettu
20-50
T
0,‎04-0,‎06
1
Tina
tinattu rautapelti
100
T
0,‎07
2
Tinattu rauta
ohkolevy
24
T
0,‎064
4
Titaani
hapettunut 540°C:ssa
1000
T
0,‎60
1
Titaani
hapettunut 540°C:ssa
200
T
0,‎40
1
Titaani
hapettunut 540°C:ssa
500
T
0,‎50
1
Titaani
kiillotettu
1000
T
0,‎36
1
Titaani
kiillotettu
200
T
0,‎15
1
Titaani
kiillotettu
500
T
0,‎20
1
Vesi
jää,‎ paksun kuuran peitossa
0
T
0,‎98
1
Vesi
jää,‎ sileä
-10
T
0,‎96
2
Vesi
jää,‎ sileä
0
T
0,‎97
1
Vesi
jääkiteet
-10
T
0,‎98
2
Vesi
kerroksen paksuus >0,‎1 mm
0–100
T
0,‎95-0,‎98
1
Vesi
lumi
 
T
0,‎8
1
Vesi
lumi
-10
T
0,‎85
2
Vesi
tislattu
20
T
0,‎96
2
Volframi
 
1500-2200
T
0,‎24-0,‎31
1
Volframi
 
200
T
0,‎05
1
Volframi
 
600-1000
T
0,‎1-0,‎16
1
Volframi
hehkulanka
3300
T
0,‎39
1
Öljy,‎ voitelu-
0,‎025 mm:n kalvo
20
T
0,‎27
2
Öljy,‎ voitelu-
0,‎050 mm:n kalvo
20
T
0,‎46
2
Öljy,‎ voitelu-
0,‎125 mm:n kalvo
20
T
0,‎72
2
Öljy,‎ voitelu-
Ni-pohjainen kalvo: vain Ni-pohja
20
T
0,‎05
2
Öljy,‎ voitelu-
paksu pinnoite
20
T
0,‎82
2