FLIR Tools/Tools+‎

Manuel de l’utilisateur

FLIR Tools/Tools+‎

5.12

1  Clause légale

1.1  Clause légale

Tous les produits fabriqués par FLIR Systems sont garantis contre les vices de matériaux et de fabrication pour une période d’un an à compter de la date de livraison du produit original,‎ à condition que ces produits fassent l’objet d’une utilisation,‎ d’une maintenance et d’un conditionnement normaux,‎ en accord avec les instructions de FLIR Systems.
Tous les produits qui ne sont pas fabriqués par FLIR Systems et qui sont inclus dans les systèmes fournis par FLIR Systems à l’acquéreur initial,‎ sont soumis à la garantie du fournisseur de ces produits,‎ le cas échéant. FLIR Systems décline toute responsabilité envers de tels produits.
La garantie ne s’applique qu’à l’acquéreur initial du produit et n’est pas transmissible. Elle ne s’applique pas aux produits ayant fait l’objet d’une utilisation incorrecte,‎ de négligence,‎ d’accident ou de conditions anormales d’exploitation. Les composants d’extension sont exclus de la garantie.
En cas de défaut d’un produit couvert par cette garantie,‎ il convient d’interrompre son utilisation afin d’éviter tout dommage supplémentaire. L’acquéreur doit,‎ dans les meilleurs délais,‎ signaler à FLIR Systems tous les défauts,‎ faute de quoi la présente garantie ne s’appliquera pas.
FLIR Systems s’engage à réparer ou à remplacer (selon son choix)‎ le produit défectueux,‎ sans frais supplémentaires,‎ si lors de l’inspection il s’avère que le produit présente des vices de matériaux ou de fabrication et à condition qu’il soit retourné à FLIR Systems dans ladite période d’un an.
FLIR Systems refuse toute prise d’obligation ou de responsabilité pour les défauts autres que ceux indiqués ci-dessus.
Aucune autre garantie n’est exprimée ou implicite. FLIR Systems décline toute responsabilité quant aux garanties implicites de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.
FLIR Systems ne peut être tenu pour responsable des pertes ou dommages directs,‎ indirects,‎ spéciaux ou occasionnels,‎ qu’ils soient basés sur un contrat,‎ un délit civil ou toute autre théorie juridique.
Cette garantie est régie par la loi suédoise.
Tout litige,‎ toute controverse ou réclamation découlant de ou lié à la garantie susmentionnée seront jugés définitivement en dernière instance suivant le règlement d'arbitrage du « Arbitration Institute » (tribunal d'arbitrage)‎ de la Chambre de Commerce de Stockholm. L'arbitrage aura lieu à Stockholm. La langue de la procédure d'arbitrage est l'anglais.

1.2  Statistiques d'utilisation

FLIR Systems se réserve le droit de collecter des statistiques d'utilisation anonymes dans le but de maintenir et d'améliorer la qualité de nos logiciels et services.

1.3  Modifications du registre

L'entrée de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel passera automatiquement en niveau 2 si le service FLIR Camera Monitor détecte une caméra FLIR branchée sur l'ordinateur au moyen d'un câble USB. La modification ne sera exécutée que si le périphérique met en œuvre un service de réseau distant qui gère les connexions réseau.

1.4  Copyright

© 2016,‎ FLIR Systems,‎ Inc. Tous droits réservés dans le monde. Aucune partie du logiciel,‎ notamment le code source,‎ ne peut être reproduite,‎ transmise,‎ transcrite ou traduite vers une langue ou un langage informatique sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit,‎ électronique,‎ magnétique,‎ optique,‎ manuel ou autre,‎ sans la permission expresse et écrite de FLIR Systems.
Il est formellement interdit de copier,‎ photocopier,‎ reproduire,‎ traduire ou transmettre vers tout support électronique ou tout format lisible par une machine tout ou partie de ce document sans le consentement écrit préalable de FLIR Systems.
Les noms et les marques qui apparaissent sur les produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées ou des marques de FLIR Systems et/ou de ses filiales. Les autres marques,‎ noms commerciaux et noms de sociétés mentionnés dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont utilisés dans un but d’identification uniquement.

1.5  Assurance qualité

Le Système de gestion de la qualité utilisé lors du développement et de la fabrication de ces produits a été certifié ISO 9001.
FLIR Systems s’est engagé dans une politique de développement continu. Nous nous réservons par conséquent le droit de modifier et d’améliorer sans préavis les produits.

2  Remarques à l’attention des utilisateurs

2.1  Forums utilisateur à utilisateur

Partagez vos idées,‎ problèmes et solutions infrarouges avec les thermographistes du monde entier via nos forums d'utilisateur à utilisateur. Pour accéder aux forums,‎ rendez-vous sur ce site :

2.2  Formation

Pour en savoir plus sur nos formations à la technologie infrarouge,‎ rendez-vous sur le site :

2.3  Mises à jour de la documentation

Nos manuels sont mis à jour plusieurs fois par an et nous publions également régulièrement des notifications de produits essentielles à propos des modifications.
Pour accéder aux derniers manuels et notifications,‎ ainsi que leurs traductions,‎ allez dans l'onglet Download sur :
Vous pouvez vous inscrire en ligne en quelques minutes. Dans la zone de téléchargement,‎ vous trouverez également les dernières publications des manuels pour nos autres produits,‎ ainsi que les manuels de nos produits historiques et obsolètes.

2.4  Mises à jour de logiciels

FLIR Systems publie régulièrement des mises à jour logicielles et propose un service de mise à jour que vous pouvez utiliser pour mettre à jour vos logiciels. Selon votre logiciel,‎ ce service de mise à jour est accessible via l'un des menus suivants :
  • Démarrer > FLIR Systems > [Logiciel]‎ > Vérifier les mises à jour.
  • Aide > Vérifier les mises à jour.

2.5  Remarque importante concernant ce manuel

FLIR Systems publie des manuels génériques adaptés pour différents logiciels d’une même suite logicielle.
Cela signifie que ce manuel peut contenir des descriptions et des explications susceptibles de ne pas concerner votre logiciel.

2.6  Informations supplémentaires sur la licence

Pour chaque licence logicielle achetée,‎ vous êtes autorisé à installer,‎ activer et utiliser le logiciel sur deux postes (par exemple,‎ sur un ordinateur portable pour l'acquisition de données sur site,‎ et sur un ordinateur de bureau pour les tâches d'analyse au bureau)‎.

3  Aide clientèle

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3.1  Généralités

Pour obtenir de l'aide,‎ accédez au site suivant :

3.2  Envoi d'une question

Pour envoyer une question à l'aide clientèle,‎ vous devez posséder un compte. Vous pouvez vous inscrire en ligne en quelques minutes. Si vous souhaitez simplement effectuer une recherche dans la base de connaissances,‎ votre inscription n'est pas obligatoire.
Si vous souhaitez envoyer une question,‎ veuillez fournir les informations suivantes :
  • Modèle de caméra
  • Numéro de série de la caméra
  • Protocole ou méthode de communication entre la caméra et votre appareil (par exemple HDMI,‎ Ethernet,‎ USB,‎ ou FireWire)‎
  • Type d'appareil (PC/Mac/iPhone/iPad/Android,‎ etc.)‎
  • Version de n'importe quel programme de FLIR Systems
  • Nom complet,‎ numéro de publication et numéro de révision du manuel

3.3  Téléchargements

Sur le site d'aide clientèle,‎ les téléchargements suivants sont disponibles,‎ s'ils s'appliquent au produit :
  • Mises à jour du micrologiciel de votre caméra infrarouge.
  • Mises à jour du logiciel installé sur votre ordinateur/Mac.
  • Versions logicielles gratuites et d'évaluation de logiciels PC/Mac.
  • Documentation pour les utilisateurs de produits actuels,‎ obsolètes et historiques.
  • Schémas mécaniques (aux formats *.dxf et *.pdf)‎.
  • Modèles de données CAO (au format *.stp)‎.
  • Exemples d'applications.
  • Fiches techniques.
  • Catalogues de produits.

4  Introduction

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FLIR Tools/Tools+‎ est une suite logicielle spécialement conçue pour mettre à jour votre caméra et créer des rapports d'inspection en toute facilité.
Avec FLIR Tools/Tools+‎,‎ vous pouvez notamment effectuer les opérations suivantes :
  • Importer des images de la caméra vers votre ordinateur.
  • Appliquer des filtres pour la recherche d’images.
  • Placer,‎ déplacer et redimensionner des outils de mesure dans toute image infrarouge.
  • Grouper et dégrouper des fichiers.
  • Créer des panoramas en combinant plusieurs petites images dans une seule image
  • Créer des planches d’images au format PDF pour toute image de votre choix.
  • Ajouter des en-têtes,‎ des pieds de page et des logos aux planches d’images.
  • Créer des rapports au format PDF/Microsoft Word pour toute image de votre choix
  • Ajouter des en-têtes,‎ des pieds de page et des logos aux rapports.
  • Mettre à jour votre caméra infrarouge avec le dernier micrologiciel.

4.1  Comparaison entre FLIR Tools‎ et FLIR Tools+‎

Ce tableau illustre la différence entre FLIR Tools et FLIR Tools+‎.

Fonction/fonctionnalité

FLIR Tools

FLIR Tools+‎

Importation des images via un câble USB.
X
X
Création manuelle de groupes d'images numériques/infrarouges.
X
X
Mesure des températures à l'aide des points,‎ des zones,‎ des lignes et des isothermes.
X
X
Mesure de la différence de température.
X
X
Réglage des paramètres objet.
X
X
Affichage d'une image en direct.
X
X
Enregistrement de fichiers infrarouges *.jpg à partir d'une image en direct.
X
X
Enregistrement d'une séquence vidéo (*.seq)‎.
 
X
Enregistrement d'une séquence vidéo (*.csq)‎.
 
X
Lecture d'une séquence enregistrée.
X
X
Exportation d'une séquence enregistrée au format *.avi.
X
X
Création d'un tracé du temps.
X
X
Exportation de données de tracé au format Excel.
X
X
Exportation d'une image au format *.csv.
X
X
Création d'une image de panorama.
 
X
Création d'un rapport au format PDF.
X
X
Création d'un rapport Microsoft Word non radiométrique
 
X
Création d'un rapport Microsoft Word radiométrique
 
X
Création de modèles d'annotation de texte pour la caméra.
X
X
Ajout/modification des annotations de texte et des descriptions d'image.
X
X
Écoute de commentaires vocaux sur les images infrarouges.
X
X

5  Installation

5.1  Exigences système

5.1.1  Système d’exploitation

FLIR Tools/Tools+‎ prend en charge la communication USB 2.0 avec les systèmes d’exploitation suivants :
  • Windows Vista,‎ 32 bits,‎ SP1
  • Microsoft Windows 7,‎ 32 bits
  • Microsoft Windows 7,‎ 64 bits
  • Microsoft Windows 8,‎ 32 bits
  • Microsoft Windows 8,‎ 64 bits
  • Microsoft Windows 10,‎ 32 bits.
  • Microsoft Windows 10,‎ 64 bits.

5.1.2  Matériel

  • Ordinateur personnel équipé d'un processeur 1 GHz 32 bits (x86)‎
  • 2 Go de RAM minimum (4 Go recommandé)‎.
  • Disque dur de 40 Go,‎ avec au minimum 15 Go d’espace disque disponible
  • Lecteur DVD-ROM
  • Prise en charge des graphiques DirectX 9 avec :
    • Pilote WDDM
    • 128 Mo de mémoire graphique (minimum)‎
    • Pixel Shader 2.0
    • 32 bits par pixel.
  • Écran SVGA (1024 × 768)‎ (ou résolution supérieure)‎
  • Accès Internet (des frais peuvent s'appliquer)‎.
  • Sortie audio.
  • Clavier et souris,‎ ou autre périphérique de pointage compatible

5.2  Installation de FLIR Tools/Tools+‎

5.2.1  Procédure

6  Connexion

6.1  Généralités

La première fois que vous lancez FLIR Tools/Tools+‎,‎ vous devez vous connecter avec un compte d'assistance clientèle FLIR. Si vous disposez déjà d'un compte d'assistance clientèle FLIR,‎ utilisez les mêmes identifiants.
  • Lorsque vous vous connectez,‎ votre ordinateur doit disposer d'un accès Internet.
  • À moins que vous vous déconnectiez,‎ vous n'avez pas besoin de vous connecter à nouveau pour utiliser FLIR Tools/Tools+‎.

6.2  Procédure de connexion

Procédez comme suit :

6.3  Déconnexion

En général,‎ vous n'avez pas besoin de vous déconnecter. Le cas échéant,‎ vous devez vous connecter de nouveau pour utiliser FLIR Tools/Tools+‎.

Procédez comme suit :

7  Activation de FLIR Tools+‎

FLIR Tools+‎ ajoute un certain nombre de fonctionnalités à FLIR Tools,‎ telles que l'enregistrement et la lecture de fichiers vidéo radiométriques,‎ le traçage de la durée-température,‎ Microsoft Wordles rapports,‎ le groupement d'images,‎ la combinaison d'images en panoramas,‎ etc.
Pour plus d'informations,‎ reportez-vous à 8.4 Activer des modules logiciels supplémentaires.

8  Gestion des licences

8.1  Activation de votre licence

8.1.1  Généralités

Lors de votre premier démarrage,‎ FLIR Tools/Tools+‎ vous pourrez choisir entre les options suivantes :
  • Activer FLIR Tools/Tools+‎ en ligne.
  • Activer FLIR Tools/Tools+‎ par e-mail.
  • Acheter FLIR Tools/Tools+‎ et recevoir un numéro de série pour l'activation.
  • Utiliser FLIR Tools/Tools+‎ gratuitement pendant la période d'évaluation.

8.1.2  Figure

Graphic

Figure 8.1  Boîte de dialogue Activation.

8.1.3  Activer FLIR Tools/Tools+‎ en ligne

8.1.4  Activer FLIR Tools/Tools+‎ par e-mail

8.2  Activation de FLIR Tools/Tools+‎ sur un ordinateur sans accès à Internet

Si votre ordinateur ne dispose pas d'accès à Internet,‎ vous pouvez demander la clé de déverrouillage par e-mail à partir d'un autre ordinateur.

8.3  Transfert de votre licence

8.3.1  Généralités

Vous pouvez transférer une licence d'un ordinateur vers un autre,‎ tant que vous ne dépassez pas le nombre de licences achetées.
Cela vous permet notamment d'utiliser le logiciel sur un ordinateur de bureau ou sur un ordinateur portable.

8.3.2  Figure

Graphic

Figure 8.4  Écran d'affichage des licences (illustration fournie uniquement à titre d'exemple)‎.

8.3.3  Procédure

8.4  Activer des modules logiciels supplémentaires

8.4.1  Généralités

Pour certains logiciels,‎ vous pouvez acheter des modules supplémentaires auprès de FLIR Systems. Avant de pouvoir utiliser le module,‎ vous devez l'activer.

8.4.2  Figure

Graphic

Figure 8.5  Écran d'affichage des licences présentant les modules logiciels disponibles (illustration fournie uniquement à titre d'exemple)‎.

8.4.3  Procédure

9  Inspection

9.1  Généralités

Lorsque vous effectuez une inspection infrarouge,‎ vous suivez un processus bien défini. La présente section illustre une méthode d’inspection infrarouge.

9.2  Figure

Graphic

9.3  Explication

10  Importation d'images

10.1  Procédure

10.2  À propos d'UltraMax

UltraMax est une fonctionnalité d'amélioration des images permettant d'en accroître la résolution et d'en réduire le bruit afin de faciliter la détection et la mesure des petits objets. Une image UltraMax est deux fois plus large et deux fois plus haute qu'une image normale.
Lorsque la caméra capture une image UltraMax,‎ plusieurs images normales sont enregistrées dans un même fichier. La prise de ces images peut prendre jusqu'à 1 seconde. Pour exploiter UltraMax de manière optimale,‎ les images doivent être légèrement différentes,‎ ce qui est obtenu par un léger mouvement de la caméra. Tenez la caméra fermement dans les mains (ne la placez pas sur un trépied)‎ afin de permettre une légère variation des images durant la prise. Corrigez la mise au point,‎ sélectionnez une scène à contraste élevé,‎ une cible immobile et d'autres conditions permettant d'obtenir une image UltraMax de bonne qualité.

11  Éléments de l'écran et boutons de la barre d'outils

11.1  Éléments de la fenêtre : onglet Bibliothèque

11.1.1  Figure

Graphic

11.1.2  Explication

11.2  Éléments de la fenêtre : onglet Instruments

11.2.1  Figure

Graphic

11.2.2  Explication

11.3  Éléments de la fenêtre : onglet Créer une planche d'images

11.3.1  Figure

Graphic

11.3.2  Explication

11.4  Éléments de la fenêtre : onglet Rapport

11.4.1  Figure

Graphic

11.4.2  Explication

11.5  Éléments de la fenêtre : la fenêtre d'édition d'image (pour les images fixes)‎.

11.5.1  Figure

Graphic

11.5.2  Explication

11.6  Éléments de la fenêtre : la fenêtre d’édition d’image (pour les clips vidéo)‎.

11.6.1  Figure

Graphic

11.6.2  Explication

11.7  Boutons de la barre d'outils (dans l'onglet Instruments)‎

Graphic
Outil Sélection.
Graphic
Outil Point de mesure.
Graphic
Outil Zone.
Graphic
Outil Ligne.
Graphic
Outil Cercle et ellipse.
Graphic
Outil Pivoter à droite/gauche.
Graphic
Outil Palette de couleurs.
Graphic
Outil Région d'ajustement automatique
Graphic
Outil Zoom.

11.8  Boutons de la barre d’outils (dans la fenêtre d’édition d’image)‎

Graphic
Outil Sélection.
Graphic
Outil Point de mesure.
Graphic
Outil Zone.
Graphic
Outil Cercle et ellipse.
Graphic
Outil Ligne.
Graphic
Outil Différence.
Graphic
Outil Pivoter à droite/gauche.
Graphic
Outil Palette de couleurs.
Graphic
Outil MSX thermique.
Graphic
Outil Thermique.
Graphic
Outil Fusion thermique.
Graphic
Outil de mélange thermique.
Graphic
Outil PiP (Picture in Picture)‎.
Graphic
Outil Photo numérique.
Graphic
Outil pour désactiver Picture-in-Picture.
Graphic
Outil pour désactiver la balance thermique/photo.
Graphic
Outil Région d'ajustement automatique
Graphic
Outil Zoom.

11.9  Boutons de la barre d’outils (dans la fenêtre d’édition de rapport)‎

Graphic
Outil Annotation de texte.
Graphic
Outil Zone de texte.
Graphic
Outil Marqueur de flèche.
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Aligner les objets sur la grille.

11.10  Onglet Panorama

11.10.1  Figure

Graphic

11.10.2  Explication

12  Flux d'images en direct à partir de la caméra

12.1  Généralités

Vous pouvez connecter une caméra infrarouge à FLIR Tools/Tools+‎ et diffuser le flux d'images dans l'onglet Instruments. Une fois la caméra connectée,‎ vous pouvez placer des outils de mesure,‎ modifier des paramètres,‎ créer des tracés,‎ etc.

12.2  Figure

Graphic

Figure 12.1  Onglet Instruments.

12.3  Procédure

13  Gestion des images et des dossiers

13.1  Groupement de fichiers.

13.1.1  Généralités

Vous pouvez grouper des fichiers,‎ par exemple une image infrarouge et une photo numérique,‎ ou une image infrarouge et un tracé. Le groupement des deux fichiers génère un lien et les images fonctionnent par paire dans le processus de création de rapports.

13.1.2  Procédure

13.2  Enregistrement d'une image provenant d'un fichier de séquence comme fichier *.jpg radiométrique.

13.2.1  Généralités

Il est possible d'enregistrer une image provenant d'un fichier de séquence comme image *.jpg radiométrique.

13.2.2  Procédure

13.3  Enregistrement d'une image provenant d'un fichier de séquence comme fichier *.avi.

13.3.1  Généralités

Il est possible d'enregistrer une image provenant d'un fichier de séquence comme fichier *.avi.

13.3.2  Procédure

13.4  Modifier la vitesse de lecture

13.4.1  Généralités

Vous pouvez faire varier la vitesse de lecture des clips vidéo entre –60× et +‎60×.

13.4.2  Procédure

13.5  Clonage d'images

13.5.1  Généralités

Vous pouvez créer des copies d'une ou de plusieurs images. Il s'agit du clonage.

13.5.2  Procédure

13.6  Extraction d'une photo numérique depuis une image multispectrale

13.6.1  Généralités

Pour les caméras prenant en charge les images multispectrales,‎ tous les modes d'image (MSX,‎ thermique,‎ fusion thermique,‎ superposition thermique,‎ Picture-in-picture et photo numérique)‎ sont inclus dans un seul fichier image.
Vous pouvez extraire une photo prise par une caméra numérique de cette image multispectrale. Le champ de la photo extraite correspond à celui de l'image thermique. En outre,‎ vous pouvez extraire une photo avec son champ intégral.

13.6.2  Procedure : extraction d'une photo

13.6.3  Procedure : extraction d'une photo avec son champ intégral

13.7  Améliorer la résolution d'une image

13.7.1  Généralités

Certaines caméras FLIR Systems prennent en charge l'amélioration de résolution d'images via la fonction UltraMax.

13.7.2  Signalisation d'images prises en charge

Les images prises en charge sont signalées par une icône spécifique dans l'onglet Bibliothèque. Reportez-vous au coin inférieur droit dans l'illustration ci-dessous.
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13.7.3  Procédure

13.8  Suppression d’images

13.8.1  Généralités

Vous pouvez supprimer une image ou un groupe d’images.

13.8.2  Procédure

13.9  Ajout d'un répertoire.

13.9.1  Généralités

Vous pouvez ajouter un répertoire à la bibliothèque.

13.9.2  Procédure

13.10  Suppression d’un répertoire

13.10.1  Généralités

Vous pouvez supprimer un répertoire de la bibliothèque.

13.10.2  Procédure

13.11  Création d’un sous-dossier

13.11.1  Généralités

Vous pouvez créer un sous-dossier dans un répertoire existant de la bibliothèque.

13.11.2  Procédure

14  Analyse des images

14.1  Définition d'un outil de mesure

14.1.1  Généralités

Vous pouvez placer un ou plusieurs outils de mesure sur une image : par exemple,‎ un point de mesure,‎ une zone,‎ un cercle ou une ligne.

14.1.2  Procédure

14.2  Déplacement d’un outil de mesure

14.2.1  Généralités

Vous pouvez déplacer les outils de mesure que vous avez placés sur une image,‎ à l’aide de l’outil de sélection.

14.2.2  Procédure

14.3  Redimensionnement d’un outil de mesure

14.3.1  Généralités

Vous pouvez redimensionner les outils de mesure que vous avez placés sur une image,‎ par exemple une zone,‎ à l’aide de l’outil de sélection.

14.3.2  Procédure

14.4  Suppression d’un outil de mesure

14.4.1  Généralités

Vous pouvez supprimer tous les outils de mesure que vous avez placés sur une image.

14.4.2  Procédure

14.5  Création d'un marqueur local pour un outil de mesure

14.5.1  Généralités

Lors de l'importation d'images depuis la caméra vers FLIR Tools,‎ le programme tiendra compte des marqueurs pour un outil de mesure existant sur une image. Il se peut toutefois que vous souhaitiez ajouter un marqueur lors de l'analyse d'une image dans FLIR Tools. Pour cela,‎ vous pouvez utiliser des marqueurs locaux.

14.5.2  Procédure

14.6  Réglage des paramètres locaux pour un outil de mesure

14.6.1  Généralités

Dans certaines situations,‎ vous pouvez être amené à modifier un paramètre de mesure pour un seul outil de mesure,‎ par exemple parce que l'outil de mesure fait face à une surface beaucoup plus réfléchissante que les autres surfaces présentes sur l'image,‎ parce qu'un objet est plus éloigné que les autres objets de l'image,‎ etc.
Pour plus d'informations sur les paramètres objet,‎ reportez-vous à la section 24 Techniques de mesure thermographique.

14.6.2  Procédure

14.7  Utilisation des isothermes

14.7.1  Généralités

La commande isotherme applique une couleur de contraste à tous les pixels situés à une température supérieure,‎ inférieure ou comprise entre deux températures données.
Les isothermes sont un excellent moyen d'identifier aisément des anomalies dans une image infrarouge.

14.7.2  Configuration des isothermes généraux (Supérieur,‎ Inférieur)‎

14.7.2.1  Généralités

Un isotherme du type Supérieur et Inférieur colorise les zones d'une température supérieure ou inférieure à une température définie.

14.7.2.2  Procédure

14.7.3  Configuration d'isothermes généraux (Intervalle)‎

14.7.3.1  Généralités

Un isotherme du type Intervalle colorise les zones d'une température comprise entre deux températures définies.

14.7.3.2  Procédure

14.7.4  Configuration d'un isotherme d'humidité

14.7.4.1  Généralités

L'isotherme d'humidité peut détecter des zones dans lesquelles la moisissure est susceptible de se développer,‎ ou présentant des risques de condensation (le point de rosée,‎ par exemple)‎.

14.7.4.2  Procédure

14.7.5  Configuration d'un isotherme d'isolation

14.7.5.1  Généralités

L'isotherme d'isolation détecte les zones risquant de présenter un défaut d'isolation dans le bâtiment. L'alarme se déclenche lorsque le niveau d'isolation descend en dessous de la valeur prédéfinie de perte d'énergie à travers le mur (appelé index thermique)‎.
Chaque code de bâtiment recommande des valeurs différentes pour l'index thermique. Toutefois,‎ les valeurs les plus courantes sont comprises entre 0,‎6 et 0,‎8 pour les bâtiments neufs. Reportez-vous à votre code national pour plus de précisions.

14.7.5.2  Procédure

14.7.6  Configuration d'un isotherme personnalisé.

14.7.6.1  Généralités

Un isotherme personnalisé est un isotherme de l'un des types suivants :
  • Supérieur.
  • Inférieur.
  • Intervalle.
  • Humidité.
  • Isolation.
Pour ces isothermes personnalisés,‎ vous avez la possibilité de spécifier un certain nombre de paramètres différents manuellement,‎ contrairement aux isothermes standards.
  • Arrière-plan.
  • Couleurs (couleurs semi-transparentes ou unies)‎.
  • Intervalle inversé (pour l'isotherme Intervalle uniquement)‎.

14.7.6.2  Procédure

14.8  Modification des niveaux de température

14.8.1  Généralités

À la base de l’image infrarouge se trouvent deux curseurs qui permettent de modifier les niveaux supérieur et inférieur de l’échelle de température.

14.8.2  Pourquoi modifier les niveaux de température ?

La modification des niveaux de température facilite l'analyse d'une anomalie de température.

14.8.2.1  Exemple 1

Voici deux images infrarouges d'un bâtiment. Dans l'image de gauche,‎ capturée avec les réglages automatiques,‎ le gain important de température entre le ciel clair et le bâtiment chauffé ne permet pas facilement de faire une analyse correcte. Vous pouvez analyser le bâtiment plus en détail si vous modifiez l'échelle de température pour appliquer des valeurs proches de la température du bâtiment.
Graphic
Automatique
Graphic
Manuel

14.8.2.2  Exemple 2

Voici deux images infrarouges d'un isolateur de ligne électrique. Afin de faciliter l'analyse des variations de température dans l'isolateur,‎ la température dans l'image de droite a été modifiée de façon à appliquer des valeurs proches de la température de l'isolateur.
Graphic
Automatique
Graphic
Manuel

14.8.3  Modification du niveau supérieur

14.8.4  Modification du niveau inférieur

14.8.5  Modification simultanée des niveaux inférieur et supérieur

14.9  Ajustement automatique de l’image

14.9.1  Généralités

Vous pouvez ajuster automatiquement une image ou un groupe d'images. L'ajustement automatique détermine le niveau optimal de luminosité et de contraste pour une image. Cela signifie que les informations de couleur sont distribuées sur les températures existantes de l'image.

14.9.2  Procédure

14.10  Définition d'une région d'ajustement automatique

14.10.1  Généralités

Lorsque vous cliquez sur l'échelle de température ou sur le bouton Auto dans la fenêtre de l'image,‎ toute l'image est automatiquement ajustée. Cela signifie que les informations de couleur sont distribuées sur les températures de l'image.
Toutefois,‎ dans certains cas,‎ l'image fixe ou l'image vidéo peuvent contenir des zones très chaudes ou très froides se trouvant hors de votre zone d'intérêt. Vous devez alors exclure ces zones et utiliser les informations de couleur uniquement pour les températures de votre zone d'intérêt. Vous pouvez le faire en définissant une région d'ajustement automatique.

14.10.2  Procédure

14.11  Modification de la distribution des couleurs

14.11.1  Généralités

Vous pouvez modifier la distribution des couleurs d'une image. Une distribution de couleurs différente peut permettre d'approfondir l'analyse de l'image.

14.11.2  Définitions

Vous pouvez choisir parmi plusieurs distributions de couleurs :
  • Uniformisation d'histogramme : il s'agit d'une méthode d'affichage des images qui distribue les informations de couleur sur les températures existantes de l'image. Cette méthode de distribution des informations s'avère particulièrement satisfaisante lorsque l'image contient peu de pics de très haute température.
  • Signal en linéaire : il s'agit d'une méthode d'affichage des couleurs vous permettant de distribuer les informations de couleur de l'image de manière linéaire par rapport aux valeurs de signaux des pixels.
  • Température en linéaire : il s'agit d'une méthode d'affichage des couleurs vous permettant de distribuer les informations de couleur de l'image de manière linéaire par rapport aux valeurs de température des pixels.

14.11.3  Procédure

14.12  Modification de la palette

14.12.1  Généralités

Vous pouvez modifier la palette de couleurs que la caméra utilise pour afficher les différentes températures d’une image. L’utilisation d’une palette différente peut simplifier l’analyse d’une image.

14.12.2  Procédure

14.13  Modification du mode d'image

14.13.1  Généralités

Dans certains cas,‎ vous pouvez changer le mode d'image en utilisant la barre d'outils de la fenêtre d'édition d'image.

14.13.2  Types de modes d'image

Bouton

Mode d'image

Exemple d'image

icon
Thermal MSX (Thermique Multi Spectral Dynamic Imaging)‎ : ce mode permet d'afficher une image infrarouge sur laquelle les contours des objets sont accentués. Notez que l'étiquette de chaque fusible est clairement lisible.
Graphic
icon
Thermal : ce mode permet d'afficher une image entièrement infrarouge.
Graphic
icon
Thermal fusion : ce mode permet d'afficher une photo numérique où certaines parties de l'image sont reproduites avec un effet infrarouge,‎ selon les limites de température.
Graphic
icon
Picture-in-picture : ce mode permet de superposer une image infrarouge à une photo numérique.
Graphic
icon
Digital camera : ce mode permet d'afficher une photo numérique.
Graphic

14.14  Exportation au format CSV

14.14.1  Généralités

Il est possible d'exporter le contenu d'une image sous la forme d'une matrice CSV pour analyse dans un logiciel externe. Le format de fichier est *.csv,‎ et le fichier peut être ouvert dans Microsoft Excel.

14.14.2  Procédure

14.15  Création d’un tracé

14.15.1  Généralités

Lorsque FLIR Tools/Tools+‎ est connecté à une caméra prenant en charge la diffusion radiométrique,‎ vous pouvez créer un tracé. Un tracé affiche les variations dans le temps d'un ou de plusieurs outils de mesure.

14.15.2  Procédure

14.16  Calcul d'aires

14.16.1  Généralités

La distance comprise dans les données de l'image peut être utilisée comme base pour les calculs d'aire. Une application type consiste à estimer la taille d'une tache d'humidité sur un mur.
Pour calculer l'aire d'une surface,‎ vous devez ajouter un outil de mesure de boîte ou de cercle à l'image. FLIR Tools/Tools+‎ calcule l'aire de la surface délimitée par l'outil boîte ou cercle. Le calcul est une estimation de l'aire,‎ en fonction de la valeur de distance.

14.16.1.1  Procédure

Procédez comme suit :

14.17  Calcul de longueurs

14.17.1  Généralités

La distance comprise dans les données de paramètres d'image peut être utilisée comme base pour les calculs de longueur.
Pour calculer la longueur,‎ vous devez ajouter un outil de mesure de ligne à l'image. FLIR Tools/Tools+‎ calcule une estimation de la longueur de la ligne,‎ en fonction de la valeur de distance.

14.17.1.1  Procédure

Procédez comme suit :

15  Utilisation des annotations

15.1  A propos des descriptions d'images.

15.1.1  Qu'est-ce qu'une description d'image ?

Une description d'image est un bref texte libre descriptif stocké dans un fichier image infrarouge. Elle utilise une balise standard dans le format de fichier *.jpg et peut être récupérée par d'autres logiciels.

15.1.1.1  Procédure

15.2  A propos des annotations de texte

15.2.1  Qu'est-ce qu'une annotation de texte ?

Une annotation de texte est une information textuelle sur un élément de l'image,‎ construite à partir d'un groupe de paires d'informations (étiquette etvaleur)‎. Les annotations de texte améliorent l'efficacité de la création de rapport et du post-traitement,‎ en fournissant des informations essentielles sur l'image (conditions,‎ photos et informations sur le lieu de la prise de photo,‎ par exemple)‎.
Une annotation de texte est enregistrée dans un format d'annotation propriétaire de FLIR Systems et les informations qu'elle contient ne peuvent être récupérées par des logiciels tiers. Le concept est principalement basé sur l'interaction utilisateur. L'utilisateur peut également sélectionner une valeur pour chaque étiquette dans les paramètres de caméra,‎ et faire en sorte que l'annotation de texte capture les valeurs de mesure à l'écran.

15.2.2  Définition de l'étiquette et de la valeur

Le concept d'annotation de texte repose sur deux définitions essentielles : l'étiquette et la valeur. Les exemples suivants illustrent la différence entre ces deux définitions.
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  Exemple de structure de marquage

Le format de fichier pour les annotations de texte est *.tcf. Cet échantillon de code est un exemple de structure de marquage d'un fichier *.tcf. Il montre la présentation du marquage sous Notepad. Les mots entre crochets en chevrons représentent des étiquettes,‎ ceux exempts de crochets,‎ des valeurs.
<Company> Entreprise A Entreprise B Entreprise C <Building> Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 <Section> Salle 1 Salle 2 Salle
                              3 <Equipment> Machine 1 Machine 2 Machine 3 <Recommendation> Recommandation 1 Recommandation 2 Recommandation 3
                           

15.2.4  Création d'une annotation de texte pour une image.

15.2.4.1  Généralités

Dans FLIR Tools/Tools+‎,‎ il est possible de créer une annotation de texte pour une image dans la fenêtre d'édition d'image.

15.2.4.2  Procédure

15.2.5  Création d'un modèle d'annotation de texte.

15.2.5.1  Généralités

Sur FLIR Tools/Tools+‎,‎ vous pouvez créer des modèles d'annotation de texte via l'onglet Modèles. Ces modèles peuvent être transférés vers la caméra ou bien utilisés comme modèles dans le programme lors de la post-analyse.

15.2.5.2  Procédure

16  Création de panoramas.

16.1  Généralités

Dans FLIR Tools+‎,‎ vous pouvez créer des panoramas en combinant plusieurs petites images en une seule. FLIR Tools+‎ analyse chaque image pour détecter les motifs de pixels qui correspondent aux motifs de pixels des autres images.
Vous pouvez ensuite rogner le panorama et y apporter diverses corrections de perspective.

16.2  Figure

Cette figure illustre l'espace de travail des panoramas.
Graphic

16.3  Procédure

Pour plus d'informations,‎ reportez-vous à 11.10 Onglet Panorama.

17  Création de rapports

17.1  Généralités

Quatre types de rapports peuvent être créés à partir du programme :
Les rapports de type 2,‎ 3 et 4 peuvent être enregistrés dans un format intermédiaire : *.repx. Pour plus d'informations,‎ reportez-vous à la section 17.3 Enregistrement d'un rapport au format intermédiaire *.repx.

17.2  Définition d'un modèle de rapport par défaut

Avant de créer des rapports,‎ vous devez définir un modèle de rapport par défaut. Deux modèles peuvent être définis. Ils sont utilisés lorsque vous cliquez sur le bouton Créer un rapport de l'onglet Bibliothèque.

17.3  Enregistrement d'un rapport au format intermédiaire *.repx

17.4  Création d'une planche d'images au format PDF Adobe

17.5  Création d'un rapport au format PDF Adobe

17.6  Création d'un rapport Microsoft Word‎ non radiométrique

17.6.1  Création d'un raccourci vers « Rapport rapide »

17.6.1.1  Généralités

Pour les rapports Microsoft Word non radiométriques,‎ vous avez la possibilité de créer des raccourcis Bureau appelés « Rapport rapide ». Y placer des images par glisser-déposer permet de créer des rapports sans devoir démarrer FLIR Tools+‎.

17.6.1.2  Procédure

17.7  Création d'un rapport Microsoft Word‎ radiométrique

Pour en savoir plus sur l'utilisation des rapports radiométriques dans Microsoft Word,‎ reportez-vous à la section 18 Utilisation de l'environnement Microsoft Word.

18  Utilisation de l'environnement Microsoft Word

18.1  Création d'un modèle de rapport

18.1.1  Généralités

FLIR Tools+‎ est fourni avec plusieurs modèles de rapport différents (fichiers Microsoft Word *.dotx)‎. Si ces modèles ne répondent pas à vos besoins,‎ vous pouvez créer vos propres modèles de rapport infrarouge personnalisés.

18.1.1.1  Nombre limité ou plusieurs modèles de rapport ?

En général,‎ un modèle spécifique est associé à chaque client. Dans ce cas,‎ vous souhaiterez peut-être inclure des informations spécifiques à l'entreprise de votre client directement dans le modèle plutôt que de les saisir après chaque génération d'un rapport infrarouge.
Si plusieurs clients sollicitent un rapport infrarouge pouvant correspondre à un modèle unique,‎ il est recommandé de ne pas inclure les informations relatives à l'entreprise dans le modèle,‎ car ce genre d'informations peut être aisément saisi après la génération du rapport.

18.1.1.2  Structure type

En règle générale,‎ un modèle de rapport infrarouge personnalisé comprend les types de pages suivants :
  • Une page de couverture.
  • Un certain nombre de pages différentes contenant des combinaisons d'objets Image infrarouge,‎ Photo numérique,‎ Histogramme infrarouge,‎ Profil infrarouge,‎ Tableau,‎ Tableau de résumé,‎ etc.
  • Une page de synthèse.
Les pages de couverture et de synthèse du modèle de rapport sont créées à l'aide des fonctions existantes de Microsoft Word.
Les pages de couverture et de synthèse d'un modèle de rapport infrarouge peuvent généralement contenir les informations suivantes :
  • Le nom de votre entreprise et de celle de votre client.
  • D'autres coordonnées.
  • La date actuelle.
  • Le titre du rapport infrarouge.
  • Le logo de votre entreprise et de celle de votre client.
  • Toute illustration ou information que vous souhaitez inclure.

18.1.1.3  Remarque concernant l'environnement Microsoft Word‎

Le générateur de rapport de FLIR Tools+‎ étant un module d'extension de Microsoft Word,‎ presque toutes les fonctions existantes généralement employées lors de la création d'un modèle de document Microsoft Word peuvent être utilisées pour créer des modèles de rapport.
FLIR Tools+‎ ajoute un certain nombre de commandes propres à l'industrie de l'imagerie et de création de rapports d'analyse infrarouge,‎ accessibles sous l'onglet FLIR Tools+‎.
Vous pouvez associer ces dernières aux fonctions Microsoft Word pour créer vos modèles de rapport infrarouge.

18.1.2  Création d'un modèle de rapport infrarouge personnalisé

Vous pouvez créer un modèle de rapport infrarouge personnalisé à partir d'un modèle Microsoft Word vierge. La méthode la plus facile consiste toutefois à créer un modèle de rapport en modifiant un modèle existant. Vous pouvez ainsi profiter des objets infrarouges déjà disposés sur la page du modèle de rapport et gagner un temps précieux par rapport à la création de A à Z d'un modèle de rapport infrarouge.
Vous pouvez créer un modèle de rapport de trois manières différentes :
  • Personnaliser un modèle de rapport de base
  • Modifier un modèle de rapport existant
  • Créer un modèle de rapport à partir d'un modèle Microsoft Word vierge

Personnalisation d'un modèle de rapport de base

Modification d'un modèle de rapport existant

Créer un modèle de rapport à partir d'un modèle Microsoft Word‎ vierge

18.2  Gestion d'objets dans le rapport

Lorsque vous créez un rapport à partir d'un modèle de rapport,‎ des objets sont automatiquement insérés pour marquer l'emplacement des images infrarouges,‎ des photos numériques,‎ des tableaux et des champs sur les pages de rapport. Vous pouvez également insérer des objets et modifier leurs propriétés après avoir lancé le rapport dans Microsoft Word,‎ tel que décrit dans les sections ci-dessous.
Lorsque vous créez vos propres modèles de rapport (voir section 18.1 Création d'un modèle de rapport)‎,‎ vous insérez des objets et définissez leurs propriétés conformément aux sections ci-dessous.
Les objets suivants peuvent apparaître dans le rapport :
  • Objet Image IR.
  • Objet Photo numérique.
  • Objet Profil infrarouge.
  • Objet Histogramme infrarouge.
  • Objet Analyse des tendances.
  • Objet Champ.
  • Objet Tableau.
  • Objet Tableau de résumé.
Les barres d'outils,‎ sous-menus,‎ boutons,‎ etc.,‎ relatifs aux objets sont décrits en détail à la section 18.4 Section de références logicielles.

18.2.1  Insertion d'objets

Graphic

18.2.1.1  Objets Image infrarouge et Photo numérique

Les objets Image infrarouge et Photo numérique sont des paramètres fictifs qui chargent automatiquement les images infrarouges et visuelles lors de la création d'un rapport.

Insertion d'objets Image infrarouge et Photo numérique

18.2.1.2  Objets Profil infrarouge

Lors de la création d'un rapport,‎ l'objet Profil infrarouge affiche automatiquement les valeurs des outils de ligne sauvegardés dans l'image infrarouge.

Insertion d'objets Profil infrarouge

18.2.1.3  Objets Histogramme infrarouge

Lors de la création d'un rapport,‎ l'objet Histogramme infrarouge illustre le mode de distribution des pixels des outils de zone de l'image en représentant sous forme graphique le nombre de pixels pour chaque niveau de température.

Insertion d'objets Histogramme infrarouge

18.2.1.4  Objets Analyse des tendances

Par défaut,‎ l'objet Analyse des tendances affiche automatiquement une tendance pour tous les objets Visionneur infrarouge dans le rapport une fois ce dernier créé. Vous pouvez aussi déplacer manuellement des images vers l'objet Analyse des tendances via la fonction glisser-déposer.

Insertion d'objets Analyse des tendances

18.2.1.5  Objets Champ

Lors de la création d'un rapport,‎ l'objet Champ affiche automatiquement les valeurs ou le texte associé(es)‎ à une image infrarouge.

Insertion d'objets Champ

18.2.1.6  Objets Tableau

Lors de la création d'un rapport,‎ l'objet Tableau affiche automatiquement les valeurs de tous les outils de mesure dans l'image infrarouge.

Insertion d'objets Tableau

18.2.1.7   Objets Tableau de résumé

Lorsque vous créez votre rapport,‎ l'objet Tableau de résumé affiche automatiquement les valeurs des éléments que vous avez choisis d'inclure dans le tableau.

Insertion d'objets Tableau de résumé

18.2.2  Connexion d'objets

Cette description suppose que la page de modèles contienne un objet Profil infrarouge et un objet Image IR.
Les objets connectés doivent se situer sur la même page au moment de leur connexion. Si le document est repaginé et que l'un des objets apparaît sur une autre page,‎ la connexion sera néanmoins maintenue.

Connexion d'objets

18.2.3  Redimensionnement d'objets

Redimensionnement d'objets infrarouges

Redimensionnement d'objets Tableau et Tableau de résumé

18.2.4  Suppression d'objets

Suppression d'objet infrarouges

Suppression d'objets Tableau et Tableau de résumé

Suppression des objets Champ

18.2.5  Outils de mesure d'images IR

Une image infrarouge contient des informations de température valide qui peuvent être générées en superposant différents types d'outils,‎ par exemple des points de mesure,‎ des profils ou des zones.
Les outils sont accessibles depuis la barre d'outils Image IR,‎ qui s'affiche lorsque vous cliquez sur l'objet correspondant.
Cliquez sur Graphic pour afficher l'outil de sélection qui fonctionne de manière identique aux outils de sélection des programmes de traitement de texte et de PAO. L'outil de sélection permet de sélectionner des outils de mesure.
Cliquez sur Graphic pour afficher un point de mesure associé à une balise servant à identifier les valeurs de température en les déplaçant sur l'image infrarouge. Si vous cliquez sur l'image,‎ l'outil de point de mesure au vol créé un point de mesure fixe sur l'image. Pour quitter le mode de point de mesure au vol,‎ appuyez sur la touche Échap.
Cliquez sur Graphic pour créer des points de mesure fixes sur des images infrarouges. Le résultat de la mesure peut être ensuite affiché dans un objet Tableau de résultats.
Cliquez sur Graphic pour créer des zones sur des images infrarouges. Le résultat de la mesure peut être ensuite affiché dans un objet Tableau de résultats.
Cliquez sur Graphic pour créer des zones ellipsoïdales sur des images infrarouges. Le résultat de la mesure peut être ensuite affiché dans un objet Tableau de résultats.
Cliquez sur Graphic pour créer des zones polygonales sur des images infrarouges. Le résultat de la mesure peut être ensuite affiché dans un objet Tableau de résultats.
Cliquez sur Graphic pour créer une ligne sur des images infrarouges. Le résultat de la mesure peut être ensuite affiché dans un objet Profil infrarouge.
Cliquez sur Graphic pour créer une ligne brisée sur des images infrarouges. Le résultat de la mesure peut être ensuite affiché dans un objet Profil infrarouge.
Cliquez sur Graphic pour calculer la différence entre deux températures,‎ par exemple entre deux points de mesure ou entre un point de mesure et la température maximale dans l'image. Le résultat du calcul s'affiche dans une info-bulle et dans le tableau de résultats. Pour pouvoir utiliser ce bouton de la barre d'outils,‎ vous devez avoir tracé au moins une fonction de mesure sur l'image.
Cliquez sur Graphic pour créer un marqueur que vous pouvez déplacer n'importe où sur une image et pointer vers une zone d'intérêt.
Cliquez sur Graphic pour afficher un menu à partir duquel vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
  • Insérer un isotherme au-dessus d'un niveau de température. Cette opération permet d'affecter une couleur à toutes les températures supérieures à un certain niveau de température dans une image à l'aide d'une couleur prédéfinie.
  • Insérer un isotherme en dessous d'un niveau de température. Cette opération permet d'affecter une couleur à toutes les températures inférieures à un certain niveau de température dans une image à l'aide d'une couleur prédéfinie.
  • Définir la couleur d'isotherme qui s'affiche lorsque la caméra détecte une zone présentant un risque d'humidité dans la structure du bâtiment (alarme d'humidité)‎.
  • Définir la couleur d'isotherme qui s'affiche lorsque la caméra détecte un défaut potentiel d'isolation dans un mur (alarme d'isolation)‎.
  • Insérer un isotherme compris entre deux niveaux de température. Cette opération permet d'affecter une couleur à toutes les températures comprises entre deux niveaux de température dans une image à l'aide d'une couleur prédéfinie.
Pour plus d'informations sur les isothermes,‎ reportez-vous à la section 18.4.10.2.2 Onglet Isothermes.
Cliquez sur Graphic pour tracer un rectangle autour de la zone sur laquelle vous souhaitez effectuer un zoom avant. Lorsque vous êtes en mode zoom,‎ une image miniature indiquant l'emplacement de la zone zoomée s'affiche dans le coin supérieur droit. Vous pouvez déplacer cette zone en cliquant sur le bouton de la souris en le maintenant enfoncé,‎ puis en déplaçant le curseur dans une direction quelconque. Pour quitter le mode zoom,‎ sélectionnez dans le menu Zoom ou appuyez sur la barre d'espace du clavier.
Cliquez sur Graphic pour ouvrir la boîte de dialogue Fusion image. Pour plus d'informations sur la fusion d'images,‎ reportez-vous à la section 18.2.7 Fusion d'images.
Cliquez sur Graphic pour activer/désactiver les lignes quadrillées dans l'objet Image IR. Pour plus d'informations sur la grille,‎ reportez-vous à la section 18.2.5.2 Utilisation de la grille.

18.2.5.1  Gestion des outils de mesure

Après avoir ajouté des outils de mesure (points de mesure,‎ zones et marqueurs,‎ par exemple)‎ à un objet Image IR,‎ vous pouvez exécuter diverses actions,‎ comme les déplacer,‎ les cloner et les supprimer.

Sélection d'un outil de mesure dans l'image

Déplacement d’un outil de mesure

Clonage d'outils de mesure

Suppression d'outils de mesure

18.2.5.2  Utilisation de la grille

À l'aide de la grille,‎ et en connaissant le champ de vision de l'objectif et la distance par rapport à l'objet qui vous intéresse,‎ vous pouvez définir sur un objet Image IR une grille dans laquelle chaque carré représente une zone connue.
Vous pouvez également tracer une ligne dans l'objet Image IR et spécifier la longueur de la ligne.

Utilisation de la grille

18.2.6  Formules

18.2.6.1  Généralités

FLIR Tools+‎ vous permet d'effectuer des calculs avancés sur divers éléments de l'image infrarouge. Une formule peut contenir tous les opérateurs et fonctions mathématiques communs (+‎,‎ –,‎ ×,‎ ÷,‎ etc)‎. Il est également possible d'utiliser des constantes numériques telles que π.
Et surtout,‎ dans ces formules vous pouvez insérer des références aux résultats de mesure,‎ d'autres formules et données numériques.

18.2.6.2  Création d'une formule simple

Création d'une formule calculant la différence entre deux points

18.2.6.3  Création d'une formule conditionnelle

Pour certaines applications,‎ vous souhaiterez peut-être,‎ par exemple,‎ afficher la police du résultat d'un calcul en vert si le résultat est inférieur à une valeur critique,‎ et en rouge si le résultat est supérieur à une valeur critique.
Pour cela,‎ créez une formule conditionnelle à l'aide de l'instruction IF.

Création d'une formule conditionnelle à l'aide de l'instruction IF

18.2.7  Fusion d'images

18.2.7.1  Généralités

FLIR Tools+‎ vous permet de fusionner une image infrarouge et une image visuelle. Fusionner des images permet d'identifier plus facilement la position exacte des anomalies de température.

18.2.7.2  Procédure de fusion d'images

Fusion d'une image infrarouge avec une image visuelle

Pour plus d'informations sur la fusion d'images,‎ reportez-vous à la section 18.4.10.7 Boîte de dialogue Fusion image.

18.3  Propriétés du document

18.3.1  Généralités

Lors de la création d'un rapport infrarouge,‎ FLIR Tools+‎ extrait les propriétés de document Microsoft Word du modèle de rapport et les insère dans les champs Microsoft Word correspondants du rapport final.
Vous pouvez utiliser ces propriétés de document pour automatiser plusieurs tâches de création d'un rapport et gagner ainsi du temps. Par exemple,‎ FLIR Tools+‎ peut automatiquement ajouter des informations,‎ telles que le nom,‎ l'adresse et l'adresse électronique du site d'inspection,‎ le nom de modèle de la caméra que vous utilisez et votre adresse électronique.

18.3.2  Types de propriétés de document

Il existe deux types de propriétés de document différents :
  • Propriétés de document résumées
  • Propriétés de document personnalisées
Pour le premier type,‎ vous pouvez modifier uniquement les valeurs,‎ alors que pour le second type vous pouvez modifier les étiquettes et les valeurs.

18.3.3  Création et modification de propriétés de documentMicrosoft Word‎

Création et modification de propriétés de document

18.3.4  Modification du préfixe d'une propriété de rapport.

18.3.4.1   Généralités

Après la génération d'un rapport,‎ la boîte de dialogue Propriétés du rapport est affichée. Dans cette boîte de dialogue,‎ vous pouvez saisir les informations sur le client et l'inspection. Les informations saisies dans cette boîte de dialogue remplaceront les paramètres fictifs correspondants dans le rapport.
Les propriétés du rapport sont affichées si elles commencent par un trait de soulignement (_)‎. Toutefois,‎ si vous avez créé vos propres modèles personnalisés,‎ vous avez pu créer des propriétés de rapports affectées d'un préfixe différent,‎ comme un signe de pourcentage (%)‎,‎ dollar ($)‎,‎ dièse (#)‎,‎ ou tout ou partie du nom de votre société (« ACME » par exemple)‎. Pour que ces propriétés apparaissent lors de la génération du rapport,‎ vous devez mettre à jour la propriété FLIR_ReportPropertyPrefix.

18.3.4.2   Procédure

Procédez comme suit :

18.3.5  Création d'un champ Microsoft Word‎ et liaison du champ à une propriété de document

Création et association d'un champ Microsoft Word‎

18.4  Section de références logicielles

Cette section décrit en détail tous les menus,‎ boutons,‎ boîtes de dialogue,‎ etc. associés à FLIR Tools+‎.

18.4.1  Onglet FLIR Tools+‎

Après avoir installé FLIR Tools+‎,‎ l'onglet FLIR Tools+‎ apparaît à droite des onglets standard dans le ruban de vos documents Microsoft Word.
Graphic
Cliquez sur Graphic pour insérer un objet Image IR pour des images infrarouges et des fichiers de séquence. Une image infrarouge ou un fichier de séquence contient des informations de température valide pouvant être obtenues en superposant différents types d'outils de mesure,‎ tels que des points de mesure,‎ des profils,‎ des zones,‎ etc.
Cliquez sur Graphic pour insérer un objet Photo numérique. Cette photo peut être prise avec un appareil photo numérique autonome ou avec l'appareil photo numérique inclus dans certaines caméras infrarouges FLIR Systems. Choisissez uniquement cette méthode pour insérer une photo lors de la conception d'un modèle de rapport. Dans tous les autres cas,‎ insérez des photos en cliquant sur Image dans le menu Insérer.
Cliquez sur Graphic pour insérer un objet Profil infrarouge. Un objet Profil infrarouge contient un graphique affichant des valeurs de pixels le long d'une ligne dans une image infrarouge.
Cliquez sur Graphic pour insérer un objet Histogramme infrarouge. Un objet Histogramme infrarouge contient un graphique illustrant le mode de distribution des pixels dans une image en traçant le nombre de pixels à chaque niveau de température.
Cliquez sur Graphic pour insérer un objet Analyse des tendances. Un objet d'analyse de tendances est une représentation graphique des valeurs de mesure ou des valeurs de commentaires texte sur l'axe Y par rapport aux pages de rapport infrarouge ou images infrarouges sur l'axe X,‎ triées par heure,‎ numéro de page ou valeurs de commentaires texte. Il peut également afficher des tendances probables en fonction de différents algorithmes.
Cliquez sur Graphic pour accéder à la boîte de dialogue Insertion rapide (voir section 18.4.10.1 Boîte de dialogue Insertion rapide)‎,‎ dans laquelle vous pouvez créer un rapport à l'aide d'une mise en page prédéfinie,‎ ou modifier une mise en page existante.
Cliquez sur Graphic pour connecter des objets infrarouges entre eux,‎ comme un objet Profil infrarouge à un objet Image IR.
Cliquez sur un objet infrarouge puis cliquez sur Graphic pour supprimer l'objet de votre rapport.
Cliquez sur Graphic pour insérer un objet Champ dans le document actuel. Un objet Champ peut être lié à des valeurs ou des textes de l'image infrarouge.
Cliquez sur Graphic pour insérer un objet Tableau dans le document actuel. Un objet Tableau affiche les résultats des outils de mesure tracés dans l'image infrarouge,‎ ainsi que d'autres informations relatives à l'image infrarouge.
Cliquez sur Graphic pour insérer un objet Tableau de résumé. Un objet Tableau de résumé répertorie des données infrarouges de votre choix provenant de toutes les images infrarouges dans le rapport,‎ à raison d'une ligne par image.
Cliquez sur Graphic pour supprimer la page actuelle.
Cliquez sur Graphic pour dupliquer la page actuelle et insérer la page en double à la suite de cette dernière.
Cliquez sur Propriétés du rapport pour afficher une boîte de dialogue dans laquelle vous pourrez saisir les informations sur le client et l'inspection. Pour plus d'informations à ce sujet,‎ consultez la section 18.3.4 Modification du préfixe d'une propriété de rapport. .
Cliquez sur Graphic pour afficher le sous-menu FLIR (voir section 18.4.1.1 Sous-menu FLIR‎)‎.

18.4.1.1  Sous-menu FLIR‎

Le sous-menu FLIR s'affiche lorsque vous cliquez sur Graphic dans l'onglet FLIR Tools+‎ :
Graphic
Créer un modèle de rapport : cliquez sur cette option pour ouvrir un modèle par défaut que vous pouvez utiliser comme référence pour vos prochaines personnalisations.
Sélectionner des unités : cliquez sur cette option pour accéder à une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir des unités de température et de distance.
Appliquer les paramètres de IRViewer de manière globale : cette commande est activée uniquement lorsqu'un objet Image IR a été sélectionné. Cliquez sur cette commande pour appliquer de manière globale les paramètres de l'objet Image IR sélectionné.
Langue sélectionnée : cliquez sur cette option pour accéder à une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir une langue.
A propos de : cliquez sur cette option pour accéder à une boîte de dialogue contenant des informations sur la version du programme.

18.4.2  Objet Image IR

18.4.2.1  Généralités

Un objet Image IR est un emplacement destiné aux images infrarouges et aux fichiers de séquence. Une image infrarouge contient des informations de température valide pouvant être obtenues en superposant différents types d'outils de mesure,‎ tels que des points de mesure,‎ des profils et des zones.
L'aspect de l'objet Image IR dépend du type de contenu sélectionné (image infrarouge ou fichier de séquence)‎.
18.4.2.1.1  Objet Image IR contenant une image infrarouge
Graphic
L'objet Image IR avec une image infrarouge contient les informations suivantes (les chiffres font référence à la figure ci-dessus)‎ :
Si la fusion d'images est appliquée,‎ un curseur supplémentaire s'affiche au bas de l'objet Image IR. L'aspect du curseur dépend du type de fusion d'image,‎ comme illustré sur les figures ci-dessous.
Curseur permettant de contrôler la fusion d'images avec le paramètre Intervalle :
Graphic
Curseur permettant de contrôler la fusion d'images avec le paramètre Mélange :
Graphic
Curseur permettant de contrôler la fusion d'images avec le paramètre Multi-Spectral Dynamic Imaging (MSX)‎ :
Graphic
Pour contrôler la fusion d'images,‎ faites glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche pour fusionner une image infrarouge avec une photo numérique. Vous pouvez également utiliser l'un des raccourcis suivants :
  • Pour transformer intégralement l'image en image infrarouge ou bien en photo numérique,‎ double-cliquez sur l'icône correspondante située à l'extrémité gauche ou droite du témoin.
  • Cliquez sur le témoin avec le bouton droit de la souris pour centrer le curseur.
  • Pour placer le curseur à un emplacement spécifique sur le témoin,‎ double-cliquez sur cet emplacement.
  • Pour déplacer le curseur par petits incréments vers la gauche ou la droite,‎ cliquez sur le témoin,‎ à gauche ou à droite du curseur.
Pour plus d'informations sur la fusion d'images,‎ reportez-vous aux sections 18.2.7 Fusion d'images et 18.4.10.7 Boîte de dialogue Fusion image.
18.4.2.1.2  Objet Image IR contenant un fichier de séquence
Graphic
L'objet Image IR avec un fichier de séquence contient les informations suivantes (les chiffres front référence à la figure ci-dessus)‎ :

18.4.2.2  Menu de raccourci d'objet Image IR

Le menu de raccourci d'objet Image IR s'affiche lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit sur un objet Image IR.
Graphic
Ouvrir : cliquez sur cette option pour ouvrir une image dans l'emplacement de l'objet Image IR ou pour remplacer l'image actuelle par une nouvelle image.
Enregistrer sous : cliquez sur cette option pour sauvegarder sur le lecteur de votre disque dur l'image actuellement affichée.
Afficher échelle IR : cliquez sur cette option pour afficher/masquer la partie à l'extrême droite de l'échelle infrarouge.
Afficher croquis : cliquez sur cette option pour afficher/masquer un croquis à main levée associé à l'image. (Toutes les caméras ne prennent pas en charge la création de croquis à main levée. Cette option sera visible uniquement si les images contiennent un croquis à main levée.)‎ Pour certaines images anciennes,‎ les marqueurs apparaissent sous l'onglet Annotations > Esquisse,‎ le cas échéant (voir section 18.4.10.2.3 Onglet Annotations)‎.
Zoom : cliquez sur 1×,‎ 2×,‎ 4× ou 8× dans le menu Zoom pour agrandir l'image affichée.
Configuration : cliquez sur cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration image (voir section 18.4.10.2 Boîte de dialogue Configuration image)‎.
Fusion image : cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue Fusion image (voir section 18.4.10.7 Boîte de dialogue Fusion image)‎.
Pivoter à droite : cliquez sur cette option pour faire pivoter l'image de 90° vers la droite.
Pivoter à gauche : cliquez sur cette option pour faire pivoter l'image de 90° vers la gauche.
Formules : cliquez sur cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Formule mathématique (voir section 18.4.10.8 Boîte de dialogue Formule mathématique)‎.

18.4.2.3  Barre d'outils de l'objet Image IR

Le menu de raccourci d'objet Image IR s'affiche lorsque vous sélectionnez un objet Image IR.
Cliquez sur Graphic pour afficher l'outil de sélection qui fonctionne de manière identique aux outils de sélection des programmes de traitement de texte et de PAO. L'outil de sélection permet de sélectionner des outils de mesure.
Cliquez sur Graphic pour afficher un point de mesure associé à une balise servant à identifier les valeurs de température en les déplaçant sur l'image infrarouge. Si vous cliquez sur l'image,‎ l'outil de point de mesure au vol créé un point de mesure fixe sur l'image. Pour quitter le mode de point de mesure au vol,‎ appuyez sur la touche Échap.
Cliquez sur Graphic pour créer des points de mesure fixes sur des images infrarouges. Le résultat de la mesure peut être ensuite affiché dans un objet Tableau de résultats.
Cliquez sur Graphic pour créer des zones sur des images infrarouges. Le résultat de la mesure peut être ensuite affiché dans un objet Tableau de résultats.
Cliquez sur Graphic pour créer des zones ellipsoïdales sur des images infrarouges. Le résultat de la mesure peut être ensuite affiché dans un objet Tableau de résultats.
Cliquez sur Graphic pour créer des zones polygonales sur des images infrarouges. Le résultat de la mesure peut être ensuite affiché dans un objet Tableau de résultats.
Cliquez sur Graphic pour créer une ligne sur des images infrarouges. Le résultat de la mesure peut être ensuite affiché dans un objet Profil infrarouge.
Cliquez sur Graphic pour créer une ligne brisée sur des images infrarouges. Le résultat de la mesure peut être ensuite affiché dans un objet Profil infrarouge.
Cliquez sur Graphic pour calculer la différence entre deux températures,‎ par exemple entre deux points de mesure ou entre un point de mesure et la température maximale dans l'image. Le résultat du calcul s'affiche dans une info-bulle et dans le tableau de résultats. Pour pouvoir utiliser ce bouton de la barre d'outils,‎ vous devez avoir tracé au moins une fonction de mesure sur l'image.
Cliquez sur Graphic pour créer un marqueur que vous pouvez déplacer n'importe où sur une image et pointer vers une zone d'intérêt.
Cliquez sur Graphic pour afficher un menu à partir duquel vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
  • Insérer un isotherme au-dessus d'un niveau de température. Cette opération permet d'affecter une couleur à toutes les températures supérieures à un certain niveau de température dans une image à l'aide d'une couleur prédéfinie.
  • Insérer un isotherme en dessous d'un niveau de température. Cette opération permet d'affecter une couleur à toutes les températures inférieures à un certain niveau de température dans une image à l'aide d'une couleur prédéfinie.
  • Définir la couleur d'isotherme qui s'affiche lorsque la caméra détecte une zone présentant un risque d'humidité dans la structure du bâtiment (alarme d'humidité)‎.
  • Définir la couleur d'isotherme qui s'affiche lorsque la caméra détecte un défaut potentiel d'isolation dans un mur (alarme d'isolation)‎.
  • Insérer un isotherme compris entre deux niveaux de température. Cette opération permet d'affecter une couleur à toutes les températures comprises entre deux niveaux de température dans une image à l'aide d'une couleur prédéfinie.
Cliquez sur Graphic pour tracer un rectangle autour de la zone sur laquelle vous souhaitez effectuer un zoom avant. Lorsque vous êtes en mode zoom,‎ une image miniature indiquant l'emplacement de la zone zoomée s'affiche dans le coin supérieur droit. Vous pouvez déplacer cette zone en cliquant sur le bouton de la souris en le maintenant enfoncé,‎ puis en déplaçant le curseur dans une direction quelconque. Pour quitter le mode zoom,‎ sélectionnez dans le menu Zoom ou appuyez sur la barre d'espace du clavier.
Cliquez sur Graphic pour ouvrir la boîte de dialogue Fusion image (voir section 18.4.10.7 Boîte de dialogue Fusion image)‎.
Cliquez sur Graphic pour activer/désactiver les lignes quadrillées du graphique de l'objet Image IR.

18.4.2.4  Menu de raccourci d'objet Image IR

L'aspect de ce menu de raccourci dépend de l'outil que vous sélectionnez.
Curseur : concerne uniquement les lignes. Cliquez sur cette option pour créer un curseur que vous pouvez déplacer sur la ligne.
Supprimer : cliquez sur cette option pour supprimer de l'image infrarouge l'outil de mesure actuellement sélectionné.
Point le plus froid : concerne tous les outils sauf le point de mesure,‎ le calcul de différence et le marqueur. Cliquez sur cette option pour créer un point de mesure à l'emplacement le plus froid de la zone.
Point le plus chaud : concerne tous les outils sauf le point de mesure,‎ le delta et le marqueur. Cliquez sur cette option pour créer un point de mesure à l'emplacement le plus chaud de la zone.
Formules : cliquez sur cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Formule mathématique (voir section 18.4.10.8 Boîte de dialogue Formule mathématique)‎.
Configuration : cliquez sur cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de mesure (voir section 18.4.10.3 Boîte de dialogue Paramètres de mesure)‎.
Image : ce menu est identique au menu de raccourci d'objet Image IR,‎ voir section 18.4.2.2 Menu de raccourci d'objet Image IR.

18.4.3  Objet Photo numérique

18.4.3.1  Généralités

L'objet Photo numérique est un emplacement destiné aux photos. Cette photo peut être prise avec une caméra numérique autonome ou la caméra vidéo numérique incluse dans certaines caméras infrarouges FLIR Systems.
Graphic

18.4.3.2  Menu de raccourci d'objet Photo numérique

Le menu de raccourci d'objet Photo numérique s'affiche lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit sur un objet Photo numérique.
Graphic
Ouvrir : cliquez sur cette option pour ouvrir une image dans l'emplacement de l'objet Photo numérique ou pour remplacer l'image actuelle par une nouvelle image.
Afficher croquis : cliquez sur cette option pour afficher/masquer un croquis à main levée associé à l'image. (Toutes les caméras ne prennent pas en charge la création de croquis à main levée.)‎ Pour certaines images anciennes,‎ les marqueurs sont affichés/masqués par cette commande.

18.4.4  Objet Profil infrarouge

18.4.4.1  Généralités

Un objet Profil infrarouge contient un graphique affichant des valeurs de pixels le long d'une ligne dans une image infrarouge.
Graphic

18.4.4.2  Menu de raccourci d'objet Profil infrarouge

Le menu de raccourci d'objet Profil infrarouge s'affiche lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit sur un objet Profil infrarouge.
Graphic
Lignes de quadrillage : cliquez sur cette option pour afficher une grille de lignes horizontales dans l'objet Profil infrarouge.
Légende : cliquez sur cette option pour afficher une légende sous l'objet Profil infrarouge.
Afficher uniquement les lignes de profil visibles dans la légende: si au moins deux lignes sont tracées dans l'image infrarouge,‎ le fait de cliquer sur Afficher uniquement les lignes de profil visibles dans la légende entraînera la suppression de tous les résultats de lignes effacés dans la légende sous l'objet Profil infrarouge.
Affichage 3D : cliquez sur cette option pour créer un rendu tridimensionnel du graphique de l'objet Profil infrarouge.
Intervertir les axes X & Y : cliquez sur cette option pour permuter les axes X et Y de l'objet Profil infrarouge.
Configuration : cliquez sur cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres du profil (voir section 18.4.10.4 Boîte de dialogue Paramètres du profil)‎.

18.4.4.3  Barre d'outils de l'objet Profil infrarouge

La barre d'outils de l'objet Profil infrarouge s'affiche lorsque vous sélectionnez un objet Profil infrarouge.
Cliquez sur Graphic pour créer un rendu tridimensionnel du graphique de l'objet Profil infrarouge.
Cliquez sur Graphic pour activer/désactiver les lignes quadrillées du graphique de l'objet Profil infrarouge.

18.4.5  Objet Histogramme infrarouge

18.4.5.1  Généralités

Un objet Histogramme infrarouge contient un graphique illustrant le mode de distribution des pixels dans une image en traçant le nombre de pixels à chaque niveau de température.
Graphic

18.4.5.2  Menu de raccourci d'objet Histogramme infrarouge

Le menu de raccourci d'objet Histogramme infrarouge s'affiche lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit sur un objet Histogramme infrarouge.
Graphic
Lignes de quadrillage : cliquez sur cette option pour afficher une grille de lignes horizontales dans l'objet Histogramme infrarouge.
Légende : cliquez sur cette option pour afficher une légende sous l'objet Histogramme infrarouge.
Affichage 3D : cliquez sur cette option pour créer un rendu tridimensionnel du graphique de l'objet Histogramme infrarouge.
Intervertir les axes X & Y : cliquez sur cette option pour permuter les axes X et Y de l'objet Histogramme infrarouge.
Configuration : cliquez sur cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de l'histogramme (voir section 18.4.10.5 Boîte de dialogue Paramètres de l'histogramme)‎.

18.4.5.3  Barre d'outils de l'objet Histogramme infrarouge

La barre d'outils de l'objet Histogramme infrarouge s'affiche lorsque vous sélectionnez un objet Histogramme infrarouge.
Cliquez sur Graphic pour créer un rendu tridimensionnel du graphique de l'objet Histogramme infrarouge.
Cliquez sur Graphic pour activer/désactiver les couleurs du graphique de l'objet Histogramme infrarouge.
Cliquez sur Graphic pour activer/désactiver les lignes quadrillées du graphique de l'objet Histogramme infrarouge.
Cliquez sur Graphic pour utiliser un seuil de bande dans l'objet Histogramme IR. Un seuil de bande affiche le pourcentage des pixels se trouvant au-dessous d'une température basse,‎ entre cette température basse et une température élevée,‎ et au-dessus de la température élevée. Les pourcentages sont affichés dans la légende du seuil sous l'objet Histogramme infrarouge.
Cliquez sur Graphic pour utiliser un seuil de pas dans l'objet Histogramme IR. Un seuil de pas affiche le pourcentage des pixels se trouvant au-dessus et au-dessous d'une température spécifique. Les pourcentages sont affichés dans la légende du seuil sous l'objet Histogramme infrarouge.
Si vous avez créé plusieurs lignes et/ou zones dans l'objet Image IR,‎ sélectionnez l'affichage de ligne ou de zone dans la liste déroulante.

18.4.6  Objet Analyse des tendances

18.4.6.1  Généralités

Un objet Analyse des tendances est une représentation graphique des valeurs de mesure ou des valeurs de commentaires texte sur l'axe Y par rapport aux pages de rapport infrarouge ou images infrarouges sur l'axe X,‎ triées par heure,‎ numéro de page ou valeurs de commentaires texte. Il peut également afficher des tendances probables en fonction de différents algorithmes.
Graphic

18.4.6.2  Menu de raccourci d'objet Analyse des tendances

Le menu de raccourci d'objets Analyse des tendances s'affiche lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit sur un objet Analyse des tendances.
Graphic
Lignes de quadrillage : cliquez sur cette option pour afficher une grille de lignes horizontales dans l'objet Analyse des tendances.
Légende : cliquez sur cette option pour afficher une légende sous l'objet Analyse des tendances.
Afficher uniquement les courbes tracées visibles dans la légende : cliquez sur cette option pour afficher des lignes de tendance dans la légende que vous avez effacée dans la boîte de dialogue Paramètres d'analyse des tendances (voir section 18.4.10.6 Boîte de dialogue Paramètres d'analyse des tendances)‎.
Affichage 3D : cliquez sur cette option pour créer un rendu tridimensionnel du graphique de l'objet Analyse des tendances.
Intervertir les axes X & Y : cliquez sur cette option pour permuter les axes X et Y de l'objet Analyse des tendances.
Actualiser : cliquez sur cette option pour mettre le graphique d'analyse de tendances à jour.
Configuration : cliquez sur cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres d'analyse des tendances (voir section 18.4.10.6 Boîte de dialogue Paramètres d'analyse des tendances)‎.

18.4.6.3  Barre d'outils de l'objet Analyse des tendances

La barre d'outils de l'objet Analyse des tendances s'affiche lorsque vous sélectionnez un objet Analyse des tendances.
Cliquez sur Graphic pour créer un rendu tridimensionnel du graphique de l'objet Analyse des tendances.
Cliquez sur Graphic pour activer/désactiver les lignes quadrillées du graphique de l'objet Analyse des tendances.

18.4.7  Objet Champ

18.4.7.1  Généralités

Un objet Champ peut être lié à des valeurs ou des textes de l'image infrarouge.
Graphic

18.4.7.2  Menu de raccourci de l'objet Champ

Le menu de raccourci de l'objet Champ s'affiche lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit sur un objet Champ.
Graphic
Bordures et trames : cliquez sur cette option pour ouvrir la fonctionnalité Microsoft Word standard.
Orthographe : cliquez sur cette option pour ouvrir la fonctionnalité Microsoft Word standard.
Contenu : cliquez sur cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Contenu champ (voir section 18.2.1.5 Objets Champ)‎.
Actualiser : cliquez sur cette option pour actualiser le contenu de l'objet Champ. Cette opération n'est généralement nécessaire que si vous avez modifié manuellement le contenu de l'objet.

18.4.8  Objet Tableau

18.4.8.1  Généralités

Un objet Tableau affiche les résultats des outils de mesure tracés dans l'image infrarouge,‎ ainsi que d'autres informations relatives à l'image infrarouge.
Vous pouvez modifier le texte de l'objet Tableau une fois le rapport créé. Cependant,‎ ces modifications seront supprimées si vous cliquez sur l'objet Tableau à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Actualiser.
Graphic

18.4.8.2  Menu de raccourci de l'objet Tableau

Le menu de raccourci de l'objet Tableau s'affiche lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit sur un objet Tableau.
Graphic
Bordures et trames : cliquez sur cette option pour ouvrir la fonctionnalité Microsoft Word standard.
Orthographe : cliquez sur cette option pour ouvrir la fonctionnalité Microsoft Word standard.
Contenu : cliquez sur cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Contenu tableau (voir section 18.2.1.6 Objets Tableau)‎.
Actualiser : cliquez sur cette option pour actualiser le contenu de l'objet Champ. Cette opération n'est généralement nécessaire que si vous avez modifié manuellement le contenu de l'objet.

18.4.9  Objet Tableau de résumé

18.4.9.1  Généralités

Un objet Tableau de résumé répertorie des données infrarouges de votre choix provenant de toutes les images infrarouges dans le rapport,‎ à raison d'une ligne par image.
Vous pouvez modifier les textes de l'objet Tableau de résumé une fois le rapport créé. Cependant,‎ ces modifications seront supprimées si vous cliquez sur l'objet Tableau de résumé à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Actualiser.
Graphic

18.4.9.2  Menu de raccourci de l'objet Tableau de résumé

Le menu de raccourci de l'objet Tableau de résumé s'affiche lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit sur un objet Tableau de résumé.
Graphic
Bordures et trames : cliquez sur cette option pour ouvrir la fonctionnalité Microsoft Word standard.
Orthographe : cliquez sur cette option pour ouvrir la fonctionnalité Microsoft Word standard.
Contenu : cliquez sur cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Tableau de résumé (voir section 18.2.1.7 Objets Tableau de résumé)‎.
Actualiser : cliquez sur cette option pour actualiser le contenu de l'objet Tableau de résumé. Cette opération n'est généralement nécessaire que si vous avez modifié manuellement le contenu de l'objet.

18.4.10  Boîtes de dialogue FLIR Tools+‎

18.4.10.1  Boîte de dialogue Insertion rapide

Dans la boîte de dialogue Insertion rapide,‎ vous pouvez créer un rapport en sélectionnant une mise en page prédéfinie,‎ ou en modifiant une mise en page existante.
La boîte de dialogue Insertion rapide s'affiche lorsque vous cliquez sur Insertion rapide dans l'onglet FLIR Tools+‎.
Graphic
Sélectionnez un onglet et cliquez sur OK pour inclure une mise en page dans votre rapport.
Personnaliser l'insertion rapide : cliquez sur cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Personnaliser l'insertion rapide (voir section 18.4.10.1.1 Boîte de dialogue Personnaliser l'insertion rapide)‎.
18.4.10.1.1  Boîte de dialogue Personnaliser l'insertion rapide
La boîte de dialogue Personnaliser l'insertion rapide s'affiche lorsque vous cliquez sur Personnaliser l'insertion rapide dans la boîte de dialogue Insertion rapide.
Graphic
Nom : nom de la mise en page actuellement créée.
Taille > Nombre de lignes nombre de lignes dans la mise en page. Exemple : une image infrarouge au-dessus d'une photo équivaut à deux lignes.
Taille > Nombre de colonnes : nombre de colonnes dans la mise en page. Exemple : une image infrarouge à côté d'une photo équivaut à deux colonnes.
Contenu : représentation visuelle de la mise en page. Les chiffres se réfèrent aux lignes et les lettres aux colonnes.
Fusionner : lorsque vous cochez Fusionner,‎ deux éléments horizontaux sont fusionnés en un seul élément. Il est à noter que la commande Fusionner traite en priorité le premier élément d'une ligne.
Cliquez sur Graphic pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez connecter ou lier deux objets.
Ajouter le tableau de résultats : cochez cette case pour ajouter un tableau de résultats sous la mise en page.

18.4.10.2  Boîte de dialogue Configuration image

La boîte de dialogue Configuration image s'affiche lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit sur un objet Image IR et que vous sélectionnez l'option Configuration dans le menu de raccourcis.
18.4.10.2.1  Onglet Couleurs
Graphic
Couleur : cliquez sur une palette de la liste pour sélectionner une palette de couleurs.
Hors plage,‎ dépassement positif : affiche la couleur affectée aux températures au-dessus de la plage de températures étalonnées de la caméra infrarouge.
Saturation,‎ dépassement positif : affiche la couleur affectée aux températures qui dépassent les limites d'échelle.
Saturation,‎ dépassement négatif : affiche la couleur affectée aux températures inférieures aux limites d'échelle.
Hors plage,‎ dépassement négatif : affiche la couleur affectée aux températures au-dessous de la plage de températures étalonnées de la caméra infrarouge.
Parcourir : cliquez sur cette option pour ouvrir des fichiers de palette (*.pal)‎ stockés à un autre emplacement.
Avancées : cliquez sur cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de couleur avancés (voir section 18.4.10.2.1.1 Boîte de dialogue Paramètres de couleur avancés)‎.
Température max. : pour définir la température maximale de l'échelle,‎ saisissez une valeur de température dans la zone de texte.
Température min. : pour définir la température minimale de l'échelle,‎ saisissez une valeur de température dans la zone de texte.
18.4.10.2.1.1  Boîte de dialogue Paramètres de couleur avancés
La boîte de dialogue Paramètres de couleur avancés s'affiche lorsque vous cliquez sur Avancées dans la boîte de dialogue Configuration image.
Graphic
Inverser la palette : cochez cette case pour inverser la distribution des couleurs dans une palette dans le sens de la verticale.
Afficher couleurs hors plage : cochez cette case pour affecter une couleur spéciale aux températures non comprises dans la plage de températures étalonnées de la caméra infrarouge.
Afficher couleurs de saturation : cochez cette case pour affecter une couleur spéciale aux températures non comprises dans les limites d'échelle.
Utiliser un filtrage bilinéaire pour améliorer la qualité d'image : cochez cette case pour améliorer la qualité de l'image.
Uniformisation d'histogramme : il s'agit d'une méthode d'affichage des images qui distribue les informations de couleur sur les températures existantes de l'image. Cette méthode de distribution des informations s'avère particulièrement satisfaisante lorsque l'image contient peu de pics de très haute température.
Signal en linéaire : il s'agit d'une méthode d'affichage des couleurs vous permettant de distribuer les informations de couleur de l'image de manière linéaire par rapport aux valeurs de signaux des pixels.
Output linear : cette option fonctionne de pair avec les paramètres définis sous Preferred output dans l'onglet Preferences (voir section 18.4.10.2.5 Onglet Préférences)‎. Il s'agit d'une méthode d'affichage des images dans laquelle les informations sur les couleurs de l'image sont distribuées en fonction de la température ou du signal d'objet.
18.4.10.2.2  Onglet Isothermes
Dans l'onglet Isothermes,‎ vous pouvez gérer les paramètres des isothermes et alarmes que vous avez insérés à l'aide de l'outil Graphic (voir section 18.4.2.3 Barre d'outils de l'objet Image IR)‎.
Graphic
Isothermes : sélectionnez un isotherme dans la liste.
Supprimer : cliquez pour supprimer l'isotherme actuel.
Opaque  : sélectionnez cette option pour assigner une couleur opaque à l'isotherme actif. Sélectionnez la couleur dans la liste déroulante.
Contraste : sélectionnez cette option pour assigner une couleur contrastante à l'isotherme actif. Sélectionnez la couleur dans la liste déroulante.
Palette  : sélectionnez cette option et cliquez sur Ouvrir pour ouvrir une palette et l'utiliser pour l'isotherme actif.
Température max. : cliquez sur cette option pour définir la température maximale de l'isotherme actif,‎ saisissez une nouvelle valeur et cliquez sur Appliquer. Si des isothermes se trouvent en dehors de la plage de températures de l'image en cours,‎ ils restent invisibles. En modifiant la température maximale,‎ les isothermes invisibles peuvent être rétablis dans la plage.
Température min. : cliquez sur cette option pour définir la température minimale de l'isotherme actif,‎ saisissez une nouvelle valeur et cliquez sur Appliquer. Si des isothermes se trouvent en dehors de la plage de températures de l'image en cours,‎ ils restent invisibles. En modifiant la température minimale,‎ les isothermes invisibles peuvent être rétablis dans la plage.
L'aspect de l'onglet Isothermes est légèrement différent si une alarme d'humidité ou d'isolation est active (voir sections ci-dessous)‎.
18.4.10.2.2.1  Onglet Isothermes avec alarme d'humidité
Graphic
Température atmosphérique : ce paramètre fait référence à la température atmosphérique lors de la définition des alarmes d'humidité. Une alarme d'humidité est une alarme capable de détecter une zone présentant un risque potentiel d'humidité dans la structure d'un bâtiment.
Humidité relative de l'air  : ce paramètre fait référence à l'humidité relative de l'air lors de la définition des alarmes d'humidité.
Niveau d'alarme d'humidité : le niveau d'alarme d'humidité correspond à la limite critique d'humidité relative que vous souhaitez détecter,‎ par exemple,‎ dans la structure d'un bâtiment. Ainsi,‎ la moisissure se développe sur des surfaces présentant une humidité relative inférieure à 100 %. Les surfaces de ce type peuvent vous intéresser.
18.4.10.2.2.2  Onglet Isothermes avec alarme d'isolation
Graphic
Température ambiante de l'air  : ce paramètre fait référence à la température de l'air dans le bâtiment analysé lors de la définition des alarmes d'isolation. Une alarme d'isolation est une alarme capable de détecter une zone présentant un défaut d'isolation dans un mur.
Température extérieure de l'air  : ce paramètre fait référence à la température de l'air à l'extérieur du bâtiment analysé lors de la définition des alarmes d'isolation.
Facteur d'isolation  : le facteur d'isolation correspond à la perte d'énergie acceptée au travers du mur. Plusieurs codes recommandent différentes valeurs mais,‎ en général,‎ ces valeurs sont comprises entre 0,‎70 et 0,‎80 pour les bâtiments neufs.
18.4.10.2.3  Onglet Annotations
Graphic
Etiquette : étiquette d'un commentaire texte.
Valeur : valeur d'un commentaire texte.
Ajouter : cliquez sur cette option pour accéder à une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez ajouter un nouveau commentaire texte.
Modifier : cliquez sur cette option pour accéder à une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez modifier l'étiquette et la valeur.
Supprimer : pour supprimer le commentaire texte,‎ sélectionnez-le,‎ puis cliquez sur Supprimer.
Description d'image : une description d'image est une brève description de texte qui est stockée dans un fichier image. Elle peut être créée à l'aide d'un ordinateur de poche,‎ puis transférée par infrarouge à la caméra via le lien de communication IrDA. Si l'image contient une description,‎ le texte s'affiche dans la zone d'édition. Sinon,‎ vous pouvez modifier une description d'image en saisissant du texte. Une description d'image peut contenir jusqu'à 512 caractères.
Cliquez sur Graphic pour écouter un commentaire vocal.
Cliquez sur Graphic pour interrompre momentanément la lecture en cours.
Cliquez sur Graphic pour arrêter la lecture en cours.
Esquisse : cliquez sur cette option pour afficher une boîte de dialogue dans laquelle vous trouverez un croquis à main levée associé à une image. (Toutes les caméras ne prennent pas en charge la création de croquis à main levée.)‎
18.4.10.2.4  Onglet Paramètres objet
Graphic
Emissivité : pour modifier l'émissivité,‎ saisissez une nouvelle valeur,‎ puis cliquez sur Appliquer. Vous pouvez également sélectionner une émissivité prédéfinie dans une table en cliquant sur Graphic.
Température réfléchie apparente : pour modifier la température apparente réfléchie,‎ saisissez une nouvelle valeur,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Température atmosphérique : pour modifier la température atmosphérique,‎ saisissez une nouvelle valeur,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Humidité relative  : pour modifier l'humidité relative,‎ saisissez une nouvelle valeur,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Distance de l'objet : pour modifier la distance,‎ saisissez une nouvelle valeur,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Plus : cliquez sur cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Plus de paramètres objet,‎ reportez-vous à la section ci-dessous.
18.4.10.2.4.1  Boîte de dialogue Plus de paramètres objet
Graphic
Température : pour spécifier la température d'un objectif externe ou d'un écran de protection thermique,‎ par exemple,‎ saisissez une nouvelle valeur,‎ puis cliquez sur OK et sur Appliquer.
Transmission : pour spécifier la transmission d'un objectif externe ou d'un écran de protection thermique,‎ par exemple,‎ saisissez une nouvelle valeur,‎ puis cliquez sur OK et sur Appliquer.
Transmission calculée : FLIR Tools+‎ peut calculer la transmission en fonction de la température atmosphérique et de l'humidité relative. Décochez la case Transmission imposée pour utiliser la transmission calculée.
Transmission imposée : pour utiliser une transmission spécifique,‎ cochez cette case,‎ saisissez une valeur et cliquez sur OK puis sur Appliquer.
Valeur : pour spécifier la température de référence,‎ saisissez une valeur,‎ puis cliquez sur OK et sur Appliquer.
18.4.10.2.5  Onglet Préférences
Graphic
Symboles de mesure et isothermes prédéfinis : si cette case est cochée,‎ toutes les nouvelles images utiliseront les symboles d'analyse et les isothermes que vous avez configurés dans la boîte de dialogue Configuration image au lieu d'utiliser les paramètres propres à l'image de la caméra.
Palette et distribution des couleurs prédéfinies : si cette case est cochée,‎ toutes les nouvelles images utiliseront la palette et la distribution de couleurs que vous avez configurées dans la boîte de dialogue Configuration image au lieu d'utiliser les paramètres propres à l'image de la caméra.
Paramètres objet prédéfinis : si cette case est cochée,‎ toutes les nouvelles images utiliseront les paramètres objet que vous avez configurés dans la boîte de dialogue Configuration image au lieu d'utiliser les paramètres propres à l'image de la caméra.
Limites d'échelle de l'image : sélectionnez cette option pour utiliser les limites d'échelle de la nouvelle image.
Ajustement automatique : sélectionnez cette option pour régler automatiquement l'image lors de l'importation.
Température max. : pour prédéfinir la limite d'échelle de la nouvelle image,‎ saisissez le niveau de température maximum,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Température min. : pour prédéfinir la limite d'échelle de la nouvelle image,‎ saisissez le niveau de température minimum,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Température : sélectionnez cette option pour afficher les informations sur les pixels sous forme de température en kelvins,‎ degrés Celsius ou degrés Fahrenheit.
Signal objet : sélectionnez cette option pour afficher les informations sur les pixels sous forme de signal d'objet.
18.4.10.2.6  Onglet Paramètres de la grille
Graphic
Les éléments de l'onglet Paramètres de la grille sont décrits à la section 18.2.5.2 Utilisation de la grille.

18.4.10.3  Boîte de dialogue Paramètres de mesure

La boîte de dialogue Paramètres de mesure s'affiche lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit sur un outil de mesure de l'objet Image IR et que vous sélectionnez l'option Configuration dans le menu de raccourcis.
18.4.10.3.1  Onglet Général
Graphic
Etiquette : pour spécifier une étiquette (par exemple,‎ un nom apparaissant dans l'image infrarouge)‎ pour cet outil de mesure,‎ saisissez un nom ici,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Afficher étiquette : pour afficher l'étiquette de l'outil de mesure,‎ cochez la case Afficher étiquette et cliquez sur Appliquer.
Afficher valeur  : pour afficher la valeur de l'outil de mesure (par exemple,‎ le résultat de mesure)‎ dans l'image infrarouge,‎ sélectionnez le type de valeur,‎ puis cliquez sur Appliquer. Le nombre de types de valeurs possibles diffère d'un outil de mesure à un autre.
Taille de la police : pour spécifier la taille de police de l'étiquette,‎ sélectionnez une taille de police dans la zone Taille de la police,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Inclure description de la valeur : pour afficher la description de valeur dans l'image infrarouge,‎ cochez la case Inclure description de la valeur et cliquez sur Appliquer.
Symbole de mesure : pour spécifier la couleur du symbole de l'outil de mesure,‎ sélectionnez une couleur dans la zone Symbole de mesure ,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Texte : pour spécifier la couleur du texte de l'étiquette,‎ sélectionnez une couleur dans la zone Texte,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Fond texte  : pour spécifier la couleur de l'arrière-plan,‎ sélectionnez une couleur dans la zone Fond texte ,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Définir par défaut : pour définir ces paramètres comme paramètres par défaut de tous les outils de mesure,‎ cliquez sur Définir par défaut,‎ puis sur Appliquer.
18.4.10.3.2  Onglet Paramètres objet
Graphic
Personnaliser : pour spécifier des paramètres personnalisés,‎ sélectionnez Personnaliser,‎ saisissez de nouvelles valeurs dans les trois zones de texte,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Emissivité : pour modifier l'émissivité,‎ saisissez une nouvelle valeur,‎ puis cliquez sur Emissivité. Vous pouvez également sélectionner une émissivité prédéfinie dans une table en cliquant sur Graphic.
Distance de l'objet : pour modifier la distance,‎ saisissez une nouvelle valeur,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Température réfléchie apparente ; pour modifier la température apparente réfléchie,‎ saisissez une nouvelle valeur,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Définir par défaut : pour définir ces paramètres objet comme paramètres par défaut de tous les outils de mesure,‎ sélectionnez Définir par défaut,‎ puis cliquez sur Appliquer.
18.4.10.3.3  Onglet Taille/Position
Graphic
X : pour modifier la position de la coordonnée X d'un outil de mesure,‎ saisissez une valeur négative ou positive et appuyez sur Appliquer afin de déplacer l'outil de mesure d'un même nombre de pixels par rapport à sa position d'origine.
Y : pour modifier la position de la coordonnée Y d'un outil de mesure,‎ saisissez une valeur négative ou positive et appuyez sur Appliquer afin de déplacer l'outil de mesure d'un même nombre de pixels par rapport à sa position d'origine.
Hauteur  : pour modifier la hauteur d'un outil de mesure,‎ saisissez une valeur et appuyez sur Appliquer afin de saisir une nouvelle hauteur.
Largeur : pour modifier la largeur d'un outil de mesure,‎ saisissez une valeur et appuyez sur Appliquer afin de saisir une nouvelle largeur.
Pivoter : pour faire pivoter un outil de mesure,‎ saisissez une valeur négative ou positive et appuyez sur Appliquer afin de saisir un nouvel angle de rotation pour l'outil de mesure.

18.4.10.4  Boîte de dialogue Paramètres du profil

La boîte de dialogue Paramètres du profil s'affiche lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit sur un objet Profil infrarouge et que vous sélectionnez l'option Configuration dans le menu de raccourcis.
18.4.10.4.1  Onglet Général
Graphic
Lignes de quadrillage : pour afficher une grille de lignes horizontales dans l'objet Profil infrarouge,‎ cliquez sur Lignes de quadrillage.
Légende : pour afficher une légende sous l'objet Profil infrarouge,‎ cliquez sur Légende.
Afficher uniquement les lignes de profil visibles dans la légende : si au moins deux lignes sont tracées dans l'image infrarouge,‎ le fait de cliquer sur cette option entraînera la suppression de tous les résultats de lignes effacés dans la légende sous l'objet Profil infrarouge.
Affichage 3D : pour créer un rendu tridimensionnel du graphique de l'objet Profil infrarouge,‎ cliquez sur Affichage 3D.
Intervertir les axes X & Y : pour permuter les axes X et Y de l'objet Profil infrarouge,‎ cliquez sur Intervertir les axes X & Y.
Colonnes : pour ajouter ou supprimer des colonnes dans l'objet Profil infrarouge,‎ cochez ou désactivez ces cases.
Echelle IR : pour utiliser l'échelle infrarouge comme axe de température,‎ sélectionnez cette option,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Auto : pour laisser FLIR Tools+‎ définir automatiquement l'axe de température,‎ sélectionnez ce bouton,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Fixe : pour définir manuellement la température maximum et minimum de l'axe,‎ sélectionnez ce bouton,‎ saisissez de nouvelles valeurs dans les zones Température max. et Température min.,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Seuil : pour afficher une ligne horizontale à une température donnée dans l'objet Profil infrarouge,‎ saisissez une valeur dans la zone de texte,‎ puis cliquez sur Appliquer.
18.4.10.4.2  Onglet Couleur
Graphic
Arrière-plan : pour modifier la couleur de l'arrière-plan,‎ sélectionnez une nouvelle couleur dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Zone relevé  : pour modifier la couleur de la zone du tracé,‎ sélectionnez une nouvelle couleur dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Texte : pour modifier la couleur du texte de la table,‎ sélectionnez une nouvelle couleur dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Axes : pour modifier la couleur des axes,‎ sélectionnez une nouvelle couleur dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Quadrillage : pour modifier la couleur des lignes quadrillées,‎ sélectionnez une nouvelle couleur dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.
18.4.10.4.3  Onglet Lignes
Graphic
Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les lignes auxquelles vous souhaitez relier l'objet Profil infrarouge,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Couleur : pour modifier la couleur d'une ligne,‎ sélectionnez une nouvelle couleur dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Type de ligne : pour modifier le type d'une ligne,‎ sélectionnez un nouveau type dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Inversé: pour inverser l'orientation du graphique,‎ sélectionnez Oui dans la liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.

18.4.10.5  Boîte de dialogue Paramètres de l'histogramme

La boîte de dialogue Paramètres de l'histogramme s'affiche lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit sur un objet Histogramme infrarouge et que vous sélectionnez l'option Configuration dans le menu de raccourcis.
18.4.10.5.1  Onglet Général
Graphic
Lignes de quadrillage : pour afficher une grille de lignes horizontales dans l'objet Histogramme infrarouge,‎ cliquez sur Lignes de quadrillage.
Légende : pour afficher une légende sous l'objet Histogramme infrarouge,‎ cliquez sur Légende.
Affichage 3D : pour créer un rendu tridimensionnel du graphique de l'objet Histogramme infrarouge,‎ cliquez sur Affichage 3D.
Intervertir les axes X & Y : pour permuter les axes X et Y de l'objet Histogramme infrarouge,‎ cliquez sur Intervertir les axes X & Y.
Utiliser la palette : Pour utiliser une palette de couleurs pour le rendu tridimensionnel de l'objet Histogramme infrarouge,‎ sélectionnez Utiliser la palette,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Colonnes : pour ajouter ou supprimer des colonnes dans l'objet Histogramme infrarouge,‎ cochez ou désactivez ces cases.
Aucun : sélectionnez ce bouton si aucun seuil ne doit être utilisé dans l'objet Histogramme infrarouge.
Etape : sélectionnez ce bouton pour utiliser un seuil de pas dans l'objet Histogramme infrarouge. Un seuil de pas affiche le pourcentage des pixels se trouvant au-dessus et au-dessous d'une température spécifique. Les pourcentages sont affichés dans la légende de l'objet Histogramme infrarouge sous l'objet Histogramme infrarouge.
Bande : sélectionnez ce bouton pour utiliser un seuil de bande dans l'objet Histogramme infrarouge. Un seuil de bande affiche le pourcentage des pixels se trouvant au-dessous d'une température basse,‎ entre cette température basse et une température élevée,‎ et au-dessus de la température élevée. Les pourcentages sont affichés dans la légende du seuil sous l'objet Histogramme infrarouge.
Echelle IR : pour utiliser l'échelle infrarouge comme axe de température,‎ sélectionnez cette option,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Auto : pour laisser FLIR Tools+‎ définir automatiquement l'axe de température,‎ sélectionnez ce bouton,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Fixe : pour définir manuellement la température maximum et minimum de l'axe,‎ sélectionnez ce bouton,‎ saisissez de nouvelles valeurs dans les zones Température max. et Température min.,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Axe pourcentage > Auto : pour laisser FLIR Tools+‎ définir automatiquement l'axe de pourcentage,‎ sélectionnez ce bouton,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Axe pourcentage > Fixe : pour définir manuellement l'axe de pourcentage,‎ sélectionnez ce bouton,‎ saisissez une nouvelle valeur,‎ puis cliquez sur Appliquer.
18.4.10.5.2  Onglet Couleur
Graphic
Arrière-plan : pour modifier la couleur de l'arrière-plan,‎ sélectionnez une nouvelle couleur dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Zone relevé  : pour modifier la couleur de la zone du tracé,‎ sélectionnez une nouvelle couleur dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Texte : pour modifier la couleur du texte de la table,‎ sélectionnez une nouvelle couleur dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Axes : pour modifier la couleur des axes,‎ sélectionnez une nouvelle couleur dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Quadrillage : pour modifier la couleur des lignes quadrillées,‎ sélectionnez une nouvelle couleur dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Seuil : pour modifier la couleur du seuil,‎ sélectionnez une nouvelle couleur dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Limite : pour modifier la couleur de la limite,‎ sélectionnez une nouvelle couleur dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Couleur barre : pour modifier la couleur de la barre,‎ sélectionnez une nouvelle couleur dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.
18.4.10.5.3  Onglet Objets de mesure
Graphic
Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les lignes auxquelles vous souhaitez relier l'objet Histogramme infrarouge,‎ puis cliquez sur Appliquer.

18.4.10.6   Boîte de dialogue Paramètres d'analyse des tendances

La boîte de dialogue Paramètres d'analyse des tendances s'affiche lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit sur un objet Analyse des tendances et que vous sélectionnez l'option Configuration dans le menu de raccourcis.
18.4.10.6.1  Onglet Connecter
Graphic
Axe Y : pour spécifier un paramètre pour l'axe Y,‎ cliquez sur Ajouter,‎ puis sélectionnez une étiquette et une valeur dans les volets gauche et droit,‎ respectivement.
Heure : pour spécifier un paramètre pour l'axe X,‎ sélectionnez le bouton Heure.
Numéro de séquence d'image : pour spécifier un numéro de séquence d'image par étapes incrémentielles comme paramètre de l'axe X,‎ sélectionnez ce bouton Numéro de séquence d'image.
Commentaire texte : pour spécifier des commentaires texte comme paramètre de l'axe X,‎ sélectionnez le bouton Commentaire texte. Lors de l'utilisation de commentaires texte comme paramètre de l'axe X,‎ toutes les images doivent comporter la même étiquette de commentaire texte. La valeur du commentaire texte doit être une valeur numérique.
18.4.10.6.2  Onglet Général
Graphic
Lignes de quadrillage : cliquez sur cette option pour afficher une grille de lignes horizontales dans l'objet Analyse des tendances.
Légende : cliquez sur cette option pour afficher une légende sous l'objet Analyse des tendances.
Afficher uniquement les courbes tracées visibles dans la légende : cliquez sur cette option pour afficher des lignes de tendance dans la légende que vous avez effacée dans l'onglet Ligne.
Affichage 3D : cliquez sur cette option pour créer un rendu tridimensionnel du graphique de l'objet Analyse des tendances.
Intervertir les axes X & Y : cliquez sur cette option pour permuter les axes X et Y de l'objet Analyse des tendances.
Toutes : pour inclure toutes les images dans l'analyse des tendances,‎ sélectionnez le bouton Toutes.
Eléments  : pour inclure une plage d'images adjacentes ou non adjacentes,‎ cliquez sur Images et sélectionnez celles que vous souhaitez inclure.
Seuil : pour afficher une ligne de base horizontale dans l'objet Analyse des tendances,‎ saisissez une valeur.
18.4.10.6.3  Onglet Prédiction
Graphic
En avant  : pour spécifier le nombre de points avant pour lesquels les algorithmes doivent présenter une analyse probable,‎ sélectionnez une valeur dans la zone En avant .
En arrière : pour spécifier le nombre de points arrière pour lesquels les algorithmes doivent présenter une analyse probable,‎ sélectionnez une valeur dans la zone En arrière .
Aucun : pour désactiver Type de tendance/régression,‎ sélectionnez Aucun.
Linéaire : pour utiliser un algorithme d'analyse de tendances linéaire,‎ sélectionnez Linéaire. Ce dernier utilise l'expression mathématique suivante : y = m × x +‎ c.
Logarithmique : pour utiliser un algorithme d'analyse de tendances logarithmique,‎ sélectionnez Logarithmique. Ce dernier utilise l'expression mathématique suivante : y = m × ln(x)‎ +‎ c.
Puissance : pour utiliser un algorithme d'analyse de tendances de puissance,‎ sélectionnez Puissance. Ce dernier utilise l'expression mathématique suivante : y = ec × xm.
Exponentielle : pour utiliser un algorithme d'analyse de tendances exponentiel,‎ sélectionnez le bouton Exponentielle. Ce dernier utilise l'expression mathématique suivante : y = exp(c)‎ × e(m × x)‎.
Polynomiale : pour utiliser un algorithme d'analyse de tendances polynomial,‎ sélectionnez le bouton Polynomiale. Ce dernier utilise l'expression mathématique suivante : y = a0x0 +‎ a1x1 +‎ a2x2 +‎ ... +‎ akxk,‎ où k = ordre.
Moyenne mobile : pour utiliser un algorithme d'analyse de tendances à moyennes mobiles,‎ sélectionnez le bouton Moyenne mobile. Ce dernier utilise l'expression mathématique suivante : moyenne mobile d'une période n = la valeur moyenne des précédentes périodes n.
Afficher l'équation sur la courbe : pour afficher l'équation sur le graphique,‎ sélectionnez Afficher l'équation sur la courbe.
Afficher la valeur R sur la courbe : pour afficher une valeur numérique indiquant le degré d'approximation de la courbe par l'algorithme,‎ sélectionnez Afficher la valeur R sur la courbe. La valeur est comprise entre 0 et 1,‎ 0 correspondant à un niveau de qualité faible et 1 à un niveau de qualité élevé.
18.4.10.6.4  Onglet Couleur
Graphic
Arrière-plan : pour modifier la couleur de l'arrière-plan,‎ sélectionnez une nouvelle couleur dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Zone relevé  : pour modifier la couleur de la zone du tracé,‎ sélectionnez une nouvelle couleur dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Texte : pour modifier la couleur du texte de la table,‎ sélectionnez une nouvelle couleur dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Axes : pour modifier la couleur des axes,‎ sélectionnez une nouvelle couleur dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Quadrillage : pour modifier la couleur des lignes quadrillées,‎ sélectionnez une nouvelle couleur dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.
18.4.10.6.5  Onglet Ligne
Graphic
Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les lignes auxquelles vous souhaitez relier l'objet Analyse des tendances,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Couleur : pour modifier la couleur du seuil,‎ sélectionnez une nouvelle couleur dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.
Type de ligne : pour modifier la couleur du seuil,‎ sélectionnez une nouvelle couleur dans la zone de liste déroulante,‎ puis cliquez sur Appliquer.

18.4.10.7  Boîte de dialogue Fusion image

Dans la boîte de dialogue Fusion image,‎ vous pouvez fusionner une image infrarouge et une photo numérique. Fusionner des images permet d'identifier plus facilement la position exacte des anomalies de température.
La boîte de dialogue Fusion image s'affiche lorsque vous cliquez sur Graphic dans la barre d'outils de l'objet Image IR. Vous pouvez également afficher cette boîte de dialogue en cliquant à l'aide du bouton droit sur l'objet Image IR et en sélectionnant Fusion image dans le menu de raccourcis.
Graphic
Ouvrir Image infrarouge : cliquez sur cette option pour sélectionner une image infrarouge.
Afficher l'image complète : cliquez sur cette option pour afficher l'image complète.
Ref#1 : cliquez sur cette option pour effectuer un zoom avant sur le réticule Ref#1.
Ref#2 : cliquez sur cette option pour effectuer un zoom avant sur le réticule Ref#2.
Ref#3 : cliquez sur cette option pour effectuer un zoom avant sur le réticule Ref#3.
Ouvrir Photo : cliquez sur cette option pour sélectionner une photo numérique.
Noir et blanc : cochez cette case pour afficher la photo numérique en nuances de gris.
Effacer : cliquez sur cette option pour supprimer la photo numérique.
Intervalle : sélectionnez cette option pour utiliser un intervalle de température pour l'image infrarouge et utiliser la photo numérique pour des températures inférieures ou supérieures. Entrez les valeurs de température souhaitées dans les zones de texte correspondantes. Vous pouvez ajuster les niveaux de température en faisant glisser les curseurs dans l'objet Image IR après avoir fermé la boîte de dialogue.
Mélange : sélectionnez cette option pour afficher une image mixte qui utilise une combinaison de pixels infrarouges et de pixels de photo numérique. Vous pouvez ajuster les niveaux de mixage en déplaçant les curseurs dans l'objet Image IR après avoir fermé la boîte de dialogue.
PiP (Picture in Picture)‎ : sélectionnez cette option pour afficher une partie d'une photo numérique dans une image infrarouge. Dans l'objet Image IR,‎ vous pouvez ensuite déplacer l'image imbriquée (PiP)‎ à votre guise et la redimensionner à la taille appropriée dans la photo,‎ afin de montrer le niveau de détail que vous souhaitez obtenir dans votre rapport.
MSX : sélectionnez cette option pour augmenter le contraste dans l'image infrarouge. Cette technologie de fusion MSX met en relief les détails de l'appareil photo numérique sur l'image infrarouge pour accentuer la netteté de l'image infrarouge et orienter plus rapidement la cible.

18.4.10.8  Boîte de dialogue Formule mathématique

La boîte de dialogue Formule mathématique s'affiche lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit sur un objet Image IR et que vous sélectionnez l'option Formules dans le menu de raccourcis.
Graphic
Ajouter : cliquez sur Ajouter pour afficher une boîte de dialogue dans laquelle vous définissez une nouvelle formule.
Modifier : sélectionnez une formule et cliquez sur Modifier pour afficher une boîte de dialogue dans laquelle modifier votre formule.
Supprimer : sélectionnez une formule et cliquez sur Supprimer pour la supprimer.
Pour plus d'informations sur la définition de formules,‎ reportez-vous à la section 18.2.6 Formules.

18.5  Formats de fichiers pris en charge dans l'objet Image IR

L'objet Image IR prend en charge les formats de fichiers radiométriques suivants :
  • ThermaCAM radiométrique *.jpg.
  • ThermaCAM radiométrique *.img.
  • ThermaCAM radiométrique 8 bits *.tif
  • ThermaCAM radiométrique 8/12 bits *.tif
  • ThermaCAM radiométrique 12 bits *.tif
  • ThermoTeknix *.tgw.
  • ThermoTeknix *.tmw.
  • ThermoTeknix *.tlw.
  • FLIR Systems radiométrique *.seq (fichiers de séquences radiométriques)‎.
  • FLIR Systems radiométrique *.csq (fichiers de séquences radiométriques)‎.

19  Mise à jour du logiciel de l'ordinateur et de la caméra

19.1  Mise à jour du logiciel de l'ordinateur

19.1.1  Généralités

Vous pouvez mettre à jour FLIR Tools/Tools+‎ avec le dernier Service Pack.

19.1.2  Procédure

19.2  Mise à jour du micrologiciel de la caméra

19.2.1  Généralités

Vous pouvez mettre à jour votre caméra infrarouge avec le dernier micrologiciel.

19.2.2  Procédure

20  Modification de la configuration

20.1  Paramètres relatifs à OptionsFLIR Tools/Tools+‎

20.1.1  Boîte de dialogue Options (pour des options valables dans tout le programme)‎

20.1.1.1  Onglet Enregistrement

Graphic
Préfixe de nom de fichier : désigne le préfixe qui sera inséré dans les noms de fichier des enregistrements.
Format image : désigne le format d'image pour les photos enregistrées sous forme de fichiers image et provenant des enregistrements.
Format vidéo : désigne le format vidéo des enregistrements.
Parcourir : Cliquez sur Parcourir pour spécifier l'emplacement de sauvegarde des enregistrements vidéo.
Espace disque : désigne la quantité d'espace disque disponible pour les enregistrements.

20.1.1.2  Onglet Afficher

Graphic
Masquer les points chaud et froid : cochez cette case pour masquer tous les points chauds et froids existants sur une image.
Afficher l'assistant lors de la connexion d'une caméra : cochez cette case pour afficher le guide d'importation lorsque vous branchez une caméra.
Utiliser le paramètre pleine échelle sur l'ajustement automatique de l'image : ( s'applique uniquement aux caméras FLIR GF3xx.)‎. Pour utiliser toute la plage de températures de l'image de lors de l'importation de l'image dans FLIR Tools/Tools+‎,‎ et non uniquement la plage de températures de la scène,‎ cochez cette case. Si cette case n'est pas cochée,‎ l'image peut apparaître beaucoup plus sombre après l'importation,‎ étant donné que FLIR Tools/Tools+‎ utilise une plage de températures par défaut. Pour plus d'informations sur la plage de températures de la scène,‎ consulter le manuel d'utilisation de la caméra FLIR GF3xx.

20.1.1.3  Onglet Bibliothèque

Graphic
Ajouter à la bibliothèque : pour ajouter un dossier existant sur votre ordinateur à la bibliothèque d'images,‎ cliquez sur Parcourir et naviguez jusqu'au dossier souhaité.
Supprimer le dossier : pour supprimer un dossier de la bibliothèque d'images,‎ sélectionnez le dossier dans la liste,‎ puis cliquez surSupprimer le dossier.

20.1.1.4  Onglet Rapport

Graphic
Taille de la page : pour modifier la taille de la page,‎ sélectionnez une nouvelle taille dans la liste. Les options disponibles sont A4,‎ US Letter et US Legal.
Afficher tous les paramètres : cochez cette case pour afficher tous les paramètres de mesure d'une image intégrés dans un rapport.
Extraire l'image de l'appareil photo numérique de l'image thermique (si disponible)‎ lors de la génération : pour les caméras prenant en charge les images multispectrales,‎ tous les modes d'image sont inclus dans un même fichier image (MSX,‎ thermique,‎ fusion thermique,‎ mélange thermique,‎ PiP et image numérique)‎. Cochez cette case pour extraire l'image numérique lors de la génération d'un rapport.
Chemin des modèles intégrés : désigne le chemin d'accès vers les modèles intégrés du logiciel.
Chemin des modèles utilisateur : désigne le chemin d'accès vers les modèles utilisateur du logiciel.
Logo : cochez cette case pour afficher un logo dans le coin supérieur gauche des pages du rapport. Pour afficher un autre logo,‎ cliquez sur Parcourir et naviguez jusqu'au fichier du logo souhaité.
En-tête : désigne une zone de texte où vous pouvez saisir n'importe quel texte,‎ à afficher dans l'en-tête du rapport.
Pied de page : désigne une zone de texte où vous pouvez saisir n'importe quel texte,‎ à afficher dans le pied de page du rapport.

20.1.1.5  Onglet Unités

Graphic
Unité de température : désigne l'unité de température appliquée dans le logiciel et dans les rapports. Pour la modifier,‎ sélectionnez une autre unité de mesure. Les options disponibles sont Celsius,‎ Fahrenheit,‎ Kelvin.
Unité de distance : désigne l'unité de distance dans le programme et dans les rapports. Pour la modifier,‎ sélectionnez une autre unité de mesure. Les options disponibles sont Mètres et Pieds.

20.1.1.6  Onglet Langue

Graphic
Langue : Pour modifier la langue,‎ sélectionnez une nouvelle langue dans la liste.

20.1.2  La boîte de dialogue Options (pour des options de tracé spécifiques)‎

Graphic
Titre du graphique : pour modifier le titre du tracé,‎ tapez le titre ici.
Nombre de points : nombre de points de prélèvement sur lesquels le tracé est basé.
Afficher le curseur à réticule : Pour afficher un curseur en forme de croix qui se déplace lorsque vous déplacez la souris et affiche les valeurs des axes X et Y,‎ cochez cette case. Graphic
Afficher la dernière valeur Y : pour afficher la dernière valeur de Y,‎ cochez cette case. Graphic
Axe X > Auto : pour FLIR Tools/Tools+‎ définir automatiquement les limites de l'axe X,‎ sélectionnez Auto.
Axe X > Manuel : pour définir manuellement les limites de l'axe X,‎ sélectionnez Manuel et saisissez l'heure de début et l'heure de fin.
Axe Y > Auto : pour FLIR Tools/Tools+‎ définir automatiquement les limites de l'axe Y,‎ sélectionnez Auto.
Axe Y > Manuel : pour définir manuellement les limites de l'axe Y,‎ sélectionnez Manuel et saisissez les valeurs maximales et minimales.

20.2  Paramètres des caméras série FLIR Kx3‎ et FLIR Kx5‎

20.2.1  Généralités

Les caméras infrarouges série FLIR K sont des outils robustes et fiables conçus pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes. Elles disposent d'une interface intuitive et leur design les rend facile à manipuler même avec des gants. La netteté et la qualité des images fournies vous permettront de progresser dans la fumée et de prendre rapidement les bonnes décisions.
En branchant une caméra série FLIR Kx3 ou FLIR Kx5 à FLIR Tools/Tools+,‎ vous pouvez accéder à de nombreux paramètres de cette dernière.

20.2.2  Onglet Paramètres généraux

20.2.2.1  Figure

Graphic

20.2.2.2  Explication

Section Paramètres régionaux : pour synchroniser les paramètres de date et d'heure de la caméra avec ceux de l'ordinateur,‎ cochez cette case.
Section Firmware info : pour vérifier si une nouvelle version du micrologiciel de la caméra est disponible,‎ cliquez sur Check for updates,‎ et suivez les instructions indiquées à l'écran.
Section Rétablir les paramètres d'usine par défaut : pour réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra,‎ cliquez sur Rétablir.

20.2.3  Onglet Interface utilisateur

20.2.3.1  Figure

Graphic

20.2.3.2  Explication

Section Modes caméra :
  • Pour FLIR Kx5 : pour définir les modes que vous souhaitez activer sur la caméra,‎ sélectionnez le mode Caméra. Pour plus d'informations sur chaque mode de caméra,‎ consultez la section 20.2.4 Description des différents modes de caméra.
  • Pour FLIR Kx3 : la caméra est équipée d'un mode unique : le mode Basique. Pour plus d'informations,‎ voir la section 20.2.4.1.
Zone Bouton déclencheur : La caméra dispose d'un bouton déclencheur. Avec les paramètres de la zone Bouton déclencheur,‎ vous pouvez sélectionner la fonction du bouton. Vous pouvez choisir ce qui se passe lorsque vous cliquez (pression courte)‎ sur le bouton déclencheur et lorsque vous effectuez un appui long sur le bouton déclencheur.
  • Aucune action,‎ Aucune action : sélectionnez cette option pour désactiver toute les fonctions du bouton déclencheur. Rien ne se passe lorsque vous appuyez sur le déclencheur.
  • Aucune action,‎ Geler l'image : sélectionnez cette option pour que la caméra gèle l'image lorsque vous effectuez un appui long sur le déclencheur. Le gel de l'image est interrompu lorsque vous relâchez le déclencheur. Rien ne se passe lorsque vous appuyez brièvement sur le déclencheur.
  • Aucune action,‎ Enregistrer une vidéo (non applicable avec FLIR K33 et FLIR K45)‎ : sélectionnez cette option pour que la caméra démarre un enregistrement lorsque vous effectuez un appui long sur le déclencheur. L'enregistrement s'arrête lorsque vous relâchez le déclencheur. Rien ne se passe lorsque vous appuyez brièvement sur le déclencheur.
  • Enregistrer l'image,‎ Aucune action (non applicable avec FLIR K33)‎ : sélectionnez cette option pour que la caméra enregistre une image en appuyant brièvement sur le déclencheur. Rien ne se passe lorsque vous effectuez un appui long sur le déclencheur.
  • Enregistrer l'image,‎ Geler l'image (non applicable avec FLIR K33)‎ : sélectionnez cette option pour que la caméra enregistre une image lorsque vous appuyez brièvement sur le déclencheur et gèle l'image lorsque vous effectuez un appui long sur le déclencheur. Le gel de l'image est interrompu lorsque vous relâchez le déclencheur.
  • Enregistrer l'image,‎ Enregistrer une vidéo (non applicable avec FLIR K33 et FLIR K45)‎ : sélectionnez cette option pour que la caméra enregistre une image lorsque vous appuyez brièvement sur le déclencheur et démarre un enregistrement vidéo lorsque vous effectuez un appui long sur le déclencheur. L'enregistrement vidéo s'arrête lorsque vous relâchez le déclencheur.
  • Enreg. oui/non,‎ Aucune action (non applicable avec FLIR K33 et FLIR K45)‎ : sélectionnez cette option pour que la caméra démarre un enregistrement lorsque vous appuyez sur le déclencheur et arrête l'enregistrement lorsque vous appuyez de nouveau sur le déclencheur. Rien ne se passe lorsque vous effectuez un appui long sur le déclencheur.
  • Enreg. continu (déclencheur désactivé)‎ (non applicable avec FLIR K33 et FLIR K45)‎ : sélectionnez cette option pour que la caméra démarre un enregistrement vidéo continu lorsque vous allumez la caméra. L'enregistrement ne peut pas être interrompu. Rien ne se passe lorsque vous appuyez sur le déclencheur.
Section Mode de gain :
  • Mode de gain automatique : sélectionnez cette option pour que la caméra bascule automatiquement entre la gamme de haute sensibilité et la gamme de basse sensibilité,‎ en fonction de la température de scène. Le niveau de température auquel la caméra change de mode est 150°C.
  • Mode de gain faible : sélectionnez cette option pour que la caméra fonctionne en plage de faible sensibilité uniquement. Ceci a pour avantage que la caméra n'effectue pas de correction de non-uniformité (NUC)‎ lorsqu'un objet dont la température est supérieure à 150 °C pénètre la scène. Toutefois,‎ cela présente l'inconvénient d'une sensibilité plus faible et d'un rapport signal/bruit plus faible.
Section Unité de température : pour changer d'unité de température,‎ cliquez sur Celsius ou Fahrenheit.
Section Thermal indication :
  • Digital readout only : sélectionnez cette option pour afficher uniquement la température du point de mesure. Pour les modes disposant d'une option de colorisation automatique de la chaleur,‎ la colorisation de l'image sera conservée mais l'icône statique de référence ne sera plus affichée.
  • Reference bar : pour les modes disposant d'une option de colorisation automatique de la chaleur,‎ une barre verticale s'affiche dans la zone d'indications thermiques. Cette icône statique indique de quelle façon les couleurs de chaleur sont appliquées à la plage enregistrée par le mode de la caméra. Les couleurs jaune,‎ orange et rouge correspondent à une augmentation de la température.
  • Temp bar : pour afficher les informations thermiques de l'image sous forme de barre de température (semblable à un thermomètre)‎. Cette option permet d'afficher une barre de température verticale dynamique à droite de l'image. Le sommet de la barre dynamique représente la température du point mesuré. Pour les modes disposant d'une option de colorisation automatique de la chaleur,‎ la colorisation de l'image est conservée et l'icône statique de référence apparaît à côté de la barre de température.
Section Ajouter une image de démarrage personnalisée : pour sélectionner une image de votre choix au démarrage de l'appareil,‎ cliquez sur Browse,‎ puis sélectionnez le fichier image. Cela peut être utile par exemple pour identifier les caméras du service incendie. En incorporant le logo de votre service et un numéro d'identification unique,‎ vous pouvez assurer le suivi de vos caméras. Vous pouvez également accéder à cette image depuis le menu de la caméra.

20.2.4  Description des différents modes de caméra

20.2.4.1  Mode Basique

Graphic

Figure 20.1  Mode Basique.

Le mode Basique est le mode par défaut de la caméra. C'est un mode multifonction permettant de gérer les incendies du départ de feu à la maîtrise du sinistre en passant par les opérations de sauvetage. La caméra permute automatiquement entre les plages de sensibilité haute et basse afin de conserver une qualité d'image infrarouge optimale tout en garantissant une colorisation de la chaleur fiable et cohérente de la zone incendiée.
  • Plage automatique.
  • Colorisation de la chaleur : +‎150 à +‎650 °C
  • Plage de haute sensibilité : –20 à +‎150 °C.
  • Plage de basse sensibilité : 0 à +‎650 °C.

20.2.4.2  Mode Extinction d'incendie noir et blanc

Graphic

Figure 20.2  Mode Extinction d'incendie noir et blanc.

Le mode Extinction d'incendie noir et blanc est un mode d'extinction d'incendie normalisé qui se base sur le mode Basique. Il s'agit d'un mode polyvalent pour démarrer la lutte contre l'incendie avec opération de secours aux victimes et de contrôle de l'incendie. Il a été spécialement conçu pour les services incendie qui ne souhaitent pas utiliser la colorisation de la chaleur.
La caméra bascule automatiquement entre la plage de haute sensibilité et la plage de basse sensibilité afin de maintenir une image infrarouge optimale.
  • Plage automatique.
  • Plage de haute sensibilité : –20 à +‎150 °C.
  • Plage de basse sensibilité : 0 à +‎650 °C.

20.2.4.3  Mode Incendie

Graphic

Figure 20.3  Mode Incendie.

Le mode Incendie est semblable au mode Basique,‎ mais dispose d'une température de départ plus élevée pour la colorisation de la chaleur. Il est conçu pour les incendies qui présentent des températures très hautes et un nombre important de flammes nues. La caméra permute automatiquement entre les plages de sensibilité haute et basse afin de conserver une qualité d'image infrarouge optimale tout en garantissant une colorisation de la chaleur fiable et cohérente de la zone incendiée.
  • Plage automatique.
  • Colorisation de la chaleur : +‎250 à +‎650 °C.
  • Plage de haute sensibilité : –20 à +‎150 °C.
  • Plage de basse sensibilité : 0 à +‎650 °C.

20.2.4.4  Mode Recherche et secours

Graphic

Figure 20.4  Mode Recherche et secours.

Le mode Recherche et sauvetage est conçu pour garantir un haut niveau de contraste de l'image afin de faciliter la recherche de personnes à secourir en extérieur,‎ dans des bâtiments ou lors d'accidents de la route.
  • Plage de haute sensibilité uniquement.
  • Colorisation de la chaleur : +‎100 à +‎150 °C
  • Plage de haute sensibilité : –20 à +‎150 °C.

20.2.4.5  Mode Détection de chaleur

Graphic

Figure 20.5  Mode Détection de chaleur.

Le mode Détection de chaleur est conçu pour permettre de détecter les points chauds subsistant après l'extinction d'un incendie,‎ généralement pour vérifier qu'il ne reste aucun départ de feu non détecté. Ce mode peut également être utilisé pour identifier des motifs thermiques (par exemple une personne se trouvant dans une voiture après un accident)‎ pour s'assurer que tout le monde a bien été secouru. Il permet aussi de rechercher des personnes dans l'eau ou en extérieur.
  • Plage de haute sensibilité uniquement.
  • Colorisation de la chaleur : 20 % des points les plus chauds de la scène.
  • Plage de haute sensibilité : –20 à +‎150 °C.

20.3  Paramètres des caméras série FLIR Kx‎

20.3.1  Généralités

Les caméras infrarouges série FLIR K sont des outils robustes et fiables conçus pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes. Elles disposent d'une interface intuitive et leur design les rend facile à manipuler même avec des gants. La netteté et la qualité des images fournies vous permettront de progresser dans la fumée et de prendre rapidement les bonnes décisions.
En branchant une caméra série FLIR Kx à FLIR Tools/Tools+,‎ vous pourrez accéder à de nombreux paramètres de cette dernière.

20.3.2  Onglet Paramètres généraux

20.3.2.1  Figure

Graphic

20.3.2.2  Explication

Section Informations sur le micrologiciel : pour vérifier si une nouvelle version du micrologiciel de la caméra est disponible,‎ cliquez sur Vérification des mises à jour,‎ et suivez les instructions indiquées à l'écran.
Section Rétablir les paramètres d'usine par défaut : pour réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra,‎ cliquez sur Rétablir.

20.3.3  Onglet Interface utilisateur

20.3.3.1  Figure

Graphic

20.3.3.2  Explication

Section Modes caméra : pour définir les modes que vous souhaitez activer sur la caméra,‎ sélectionnez le mode caméra. Pour plus d'informations sur chaque mode de caméra,‎ consultez la section 20.3.4 Description des différents modes de caméra.
Section Mode de gain :
  • Mode de gain automatique : sélectionnez cette option pour que la caméra bascule automatiquement entre la gamme de haute sensibilité et la gamme de basse sensibilité,‎ en fonction de la température de scène. Le niveau de température auquel la caméra change de mode est +‎150 °C.
  • Bouton gain faible : sélectionnez cette option pour que la caméra fonctionne en plage de faible sensibilité uniquement. Ceci a pour avantage que la caméra n'effectue pas de correction de non-uniformité lorsqu'un objet dont la température est supérieure à +‎150 °C pénètre la scène. Toutefois,‎ cela présente l'inconvénient d'une sensibilité plus faible et d'un rapport signal/bruit plus faible.
Section Ajouter une image de démarrage personnalisée : pour afficher votre propre image au démarrage de l'appareil,‎ cliquez sur Browse,‎ puis sélectionnez l'image de votre choix. Cela peut être utile par exemple pour identifier les caméras du service incendie. En incorporant le logo de votre service et un numéro d'identification unique,‎ vous pouvez assurer le suivi de vos caméras.

20.3.4  Description des différents modes de caméra

20.3.4.1  Mode Basique

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Figure 20.6  Mode Basique.

Le mode Basique est le mode par défaut de la caméra. C'est un mode multifonction permettant de gérer les incendies du départ de feu à la maîtrise du sinistre en passant par les opérations de sauvetage. La caméra permute automatiquement entre les plages de sensibilité haute et basse afin de conserver une qualité d'image infrarouge optimale tout en garantissant une colorisation de la chaleur fiable et cohérente de la zone incendiée.
  • Plage automatique.
  • Colorisation de la chaleur : +‎150 à +‎500 °C.
  • Plage haute sensibilité : –20 °C à +‎150 °C
  • Plage de basse sensibilité : 0 à +‎500 °C.

20.3.4.2  Mode Extinction d'incendie noir et blanc

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Figure 20.7  Mode Extinction d'incendie noir et blanc.

Le mode Extinction d'incendie noir et blanc est un mode d'extinction d'incendie normalisé qui se base sur le mode Basique. Il s'agit d'un mode polyvalent pour démarrer la lutte contre l'incendie avec opération de secours aux victimes et de contrôle de l'incendie. Il a été spécialement conçu pour les services incendie qui ne souhaitent pas utiliser la colorisation de la chaleur.
La caméra bascule automatiquement entre la plage de haute sensibilité et la plage de basse sensibilité afin de maintenir une image infrarouge optimale.
  • Plage automatique.
  • Plage haute sensibilité : –20 °C à +‎150 °C
  • Plage de basse sensibilité : 0 à +‎500 °C.

20.3.4.3  Mode Incendie

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Figure 20.8  Mode Incendie.

Le mode Incendie est semblable au mode Basique,‎ mais dispose d'une température de départ plus élevée pour la colorisation de la chaleur. Il est conçu pour les incendies qui présentent des températures très hautes et un nombre important de flammes nues. La caméra permute automatiquement entre les plages de sensibilité haute et basse afin de conserver une qualité d'image infrarouge optimale tout en garantissant une colorisation de la chaleur fiable et cohérente de la zone incendiée.
  • Plage automatique.
  • Colorisation de la chaleur : +‎250 à +‎500 °C.
  • Plage haute sensibilité : –20 °C à +‎150 °C
  • Plage de basse sensibilité : 0 à +‎500 °C.

20.3.4.4  Mode Recherche et secours

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Figure 20.9  Mode Recherche et secours.

Le mode Recherche et sauvetage est conçu pour garantir un haut niveau de contraste de l'image afin de faciliter la recherche de personnes à secourir en extérieur,‎ dans des bâtiments ou lors d'accidents de la route.
  • Plage de haute sensibilité uniquement.
  • Colorisation de la chaleur : +‎100 °C à +‎150 °C
  • Plage haute sensibilité : –20 °C à +‎150 °C

20.3.4.5  Mode Détection de chaleur

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Figure 20.10  Mode Détection de chaleur.

Le mode Détection de chaleur est conçu pour permettre de détecter les points chauds subsistant après l'extinction d'un incendie,‎ généralement pour vérifier qu'il ne reste aucun départ de feu non détecté. Ce mode peut également être utilisé pour identifier des motifs thermiques (par exemple une personne se trouvant dans une voiture après un accident)‎ pour s'assurer que tout le monde a bien été secouru. Il permet aussi de rechercher des personnes dans l'eau ou en extérieur.
  • Plage de haute sensibilité uniquement.
  • Colorisation de la chaleur : 20 % des points les plus chauds de la scène.
  • Plage haute sensibilité : –20 °C à +‎150 °C

20.3.4.6  Mode de détection froid

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Figure 20.11  Mode de détection froid.

Le mode Détection de froid est optimisé pour rechercher des points froids,‎ notamment les courants d'air.
  • Plage de haute sensibilité uniquement.
  • Colorisation du froid : les points dans la plage des 20 % les plus froids de la scène.
  • Plage haute sensibilité : –20 °C à +‎150 °C

20.3.4.7  Mode d'analyse bâtiment

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Figure 20.12  Mode d'analyse bâtiment.

Le Mode d'analyse bâtiment est adapté à l'analyse des bâtiments et à la détection des anomalies relatives aux bâtiments. L'image thermique peut fournir des informations sur les éléments structuraux,‎ mécaniques,‎ de plomberie et d'électricité,‎ ainsi qu'une indication de l'humidité et de l'infiltration d'air.
Dans ce mode,‎ la caméra utilise une échelle de couleurs Iron pour afficher les différentes températures,‎ avec le noir,‎ le bleu et le violet indiquant les zones froides,‎ le rouge,‎ l'orange et le jaune indiquant les zones médianes,‎ et allant jusqu'au blanc pour indiquer les zones les plus chaudes. L'échelle de température est ajustée automatiquement au contenu thermique de l'image.

21  Formats de fichiers pris en charge

21.1  Généralités

FLIR Tools/Tools+‎ prend en charge plusieurs formats de fichiers radiométriques et non radiométriques.

21.2  Formats de fichiers radiométriques

FLIR Tools/Tools+‎ prend en charge les formats de fichiers radiométriques suivants :
  • FLIR Systems radiométrique *.jpg.
  • FLIR Systems radiométrique *.img.
  • FLIR Systems radiométrique *.fff.
  • FLIR Systems radiométrique *.seq (video files)‎.
  • FLIR Systems radiométrique *.csq (video files)‎.

21.3  Formats de fichiers non radiométriques

FLIR Tools/Tools+‎ prend en charge les formats de fichiers non radiométriques suivants :
  • *.jpg.
  • *.mp4 (fichiers vidéo)‎.
  • *.avi (fichiers vidéo)‎.
  • *.pdf (rapports et planches d'images)‎.
  • *.docx (rapports)‎

22  A propos de FLIR Systems

FLIR Systems a été fondée en 1978. Pionnière du développement de systèmes d'imagerie infrarouge haute performance,‎ elle est le leader mondial dans le domaine de la conception,‎ de la fabrication et de la commercialisation de systèmes d'imagerie thermique destinés à un vaste champ d'applications commerciales,‎ industrielles et gouvernementales. Aujourd'hui,‎ FLIR Systems comprend cinq grandes sociétés dont l'histoire a été jalonnée de réalisations exceptionnelles dans le domaine de la technologie infrarouge depuis 1958 : la société suédoise AGEMA Infrared Systems (formerly AGA Infrared Systems)‎,‎ les trois sociétés américaines Indigo Systems,‎ FSI et Inframetrics,‎ ainsi que la société française Cedip.
Depuis  2007,‎ FLIR Systems a fait l'acquisition de plusieurs sociétés à travers le monde,‎ expertes à l'international dans le domaine des technologies de capteur :
  • 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 (branche micro-optique)‎ (2013)‎
  • DVTEL (2015)‎
  • Point Grey Research (2016)‎
  • Prox Dynamics (2016)‎
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Figure 22.1  Documents brevetés du début des années 1960

FLIR Systems possède trois sites de fabrication implantés aux États-Unis (Portland,‎ OR,‎ Boston,‎ MA,‎ Santa Barbara,‎ CA)‎ et un en Suède (Stockholm)‎. Depuis 2007,‎ un site de fabrication est également implanté à Tallinn,‎ en Estonie. La société possède également des antennes commerciales en Allemagne,‎ en Belgique,‎ au Brésil,‎ en Chine,‎ en Corée,‎ aux États-Unis,‎ en France,‎ en Grande-Bretagne,‎ à Hong Kong,‎ en Italie,‎ au Japon et en Suède,‎— dotées d'un réseau mondial d'agents et de distributeurs,‎ qui permettent—de servir nos clients partout dans le monde.
FLIR Systems fait preuve d'une innovation leader dans le secteur des caméras infrarouges. Nous anticipons la demande du marché en améliorant les caméras déjà proposées et en développant de nouveaux modèles. La société fut la première à développer une caméra portable fonctionnant sur batterie et destinée aux inspections industrielles,‎ ainsi qu'une caméra infrarouge non refroidie,‎ pour ne mentionner qu'elles.
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Figure 22.2  1969 : Thermovision,‎ modèle 661. La caméra pesait environ 25 kg (55 lb.)‎,‎ l'oscilloscope 20 kg (44 lb.)‎ et le trépied 15 kg (33 lb.)‎. L'opérateur avait également besoin d'un groupe électrogène de 220 VCA et d'un récipient contenant 10 l (2,‎6 gallons américains)‎ d'azote liquide. A gauche de l'oscilloscope,‎ on distingue le Polaroid (6 kg/13 lb.)‎.

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Figure 22.3  2015 : l'accessoire FLIR One pour iPhone et téléphones mobiles Android. Poids : 90 g (3,‎2 oz.)‎.

FLIR Systems est le fabricant de tous les composants électroniques et mécaniques de ses caméras. De la conception et de la fabrication du détecteur jusqu'au tests finaux et à l'étalonnage,‎ en passant par les objectifs et les systèmes électroniques,‎ toutes les étapes de la production s'effectuent sur site et sont supervisées par nos propres ingénieurs. Nos spécialistes ont une parfaite maîtrise de la technologie infrarouge,‎ ce qui permet de garantir une précision et une fiabilité totales de tous les principaux composants qu'abrite votre caméra infrarouge.

22.1  Bien plus qu’une simple caméra infrarouge

Chez FLIR Systems,‎ nous savons que notre travail ne s'arrête pas à la fabrication de systèmes de caméras infrarouges,‎ aussi performants soient-ils. L'intégration d'un logiciel au système de caméra infrarouge permet de stimuler la productivité de leurs détenteurs. Des logiciels spécialement conçus pour la maintenance conditionnelle,‎ la recherche et le développement et la surveillance ont été développés par nos ingénieurs. La plupart des logiciels sont disponibles en plusieurs langues.
Nos caméras infrarouges sont fournies avec des accessoires pour que votre équipement puisse s’adapter aux applications infrarouges les plus pointues.

22.2  Communiquer notre savoir

Nos caméras sont conçues pour offrir un maximum de convivialité à leurs utilisateurs. Malgré tout,‎ la thermographie est plus complexe que la simple manipulation d’une caméra. C’est pourquoi,‎ FLIR Systems a créé l’ITC (Infrared Training Center)‎,‎ un service de l’entreprise qui dispense une formation certifiée. En participant à nos cours de formation,‎ vous pourrez réellement améliorer vos connaissances.
L'équipe de l'ITC se met également à votre disposition pour vous assister lorsque vous passez de la théorie à la pratique.

22.3  L’assistance clientèle

FLIR Systems gère un réseau international de services pour garantir le fonctionnement de votre caméra. En cas de problème,‎ le centre de services le plus proche mobilisera toutes ses ressources matérielles et intellectuelles pour résoudre l'incident le plus vite possible. Nul besoin de renvoyer votre caméra à l'autre bout du monde ou d'essayer de résoudre votre problème avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue.

23  Définitions,‎ lois et principes

Terme

Définition

Absorption et émission1
La capacité ou aptitude d'un objet à absorber le rayonnement incident est toujours identique à sa capacité à rayonner sa propre énergie.
Chaleur
Énergie thermique transférée d'un objet (système)‎ à un autre,‎ en raison de la différence de température entre ces deux objets.
Conduction
Transfert direct de l'énergie thermique d'une molécule à une autre,‎ suite à une collision entre ces molécules.
Conservation de l'énergie2
L'énergie totale d'un système isolé reste constante.
Convection
Mode de transfert de chaleur dans lequel un fluide est mis en mouvement,‎ par le biais de la gravité ou d'une autre force,‎ transférant ainsi la chaleur d'un lieu à un autre.
Diagnostic
Examen des symptômes et syndromes pour déterminer la nature des défauts ou des pannes.3
Direction du transfert thermique4
La chaleur passe spontanément d'un corps chaud à un corps plus froid et transfère ainsi l'énergie thermique d'un corps à un autre.5
Gradient thermique
Variation graduelle de la température en fonction de la distance.6
Isotherme
Remplacement de certaines couleurs de l'échelle par une couleur contrastée représentant un intervalle de température apparente égale.7
Mise au point thermique
Procédé d'application des couleurs de l'image sur l'objet à analyser de façon à optimiser le contraste.
Palette de couleurs
Application de différentes couleurs représentant différents niveaux de température apparente. Les palettes permettent d'obtenir des images à fort ou faible contraste,‎ selon les couleurs utilisées.
Rayonnement diffusé
Rayonnement émis par la surface d'un objet,‎ quelle qu'en soit la source d'origine.
Rayonnement incident
Rayonnement qu'un objet reçoit de son environnement.
Résolution spatiale
Capacité d'une caméra infrarouge à distinguer les objets ou détails de petite dimension.
Température
Mesure de l'énergie cinétique moyenne des molécules et atomes formant la matière.
Température apparente
Valeur non corrigée relevée par un instrument infrarouge,‎ correspondant à la totalité du rayonnement incident sur l'instrument,‎ quelles qu'en soient les sources.8
Température apparente réfléchie
Température apparente de l'environnement réfléchie par la cible vers la caméra thermique.9
Thermographie infrarouge
Procédé d'acquisition et d'analyse d'une information thermique à l'aide d'un appareil d'imagerie thermique sans contact.
Thermographie qualitative
Thermographie s'appuyant sur l'analyse de profils thermiques pour relever la présence et la position d'anomalies.10
Thermographie quantitative
Thermographie utilisant les mesures de température pour déterminer la gravité d'une anomalie,‎ afin d'établir la priorité des réparations.11
Transfert de chaleur par rayonnement
Transfert de chaleur résultant de l'émission et de l'absorption du rayonnement thermique.
Vitesse du transfert de chaleur12
Dans des conditions stationnaires,‎ la vitesse du transfert de chaleur est directement proportionnelle à la conductivité thermique de l'objet,‎ la section transversale de l'objet traversé par le flux thermique et la différence de température entre les deux extrémités de l'objet. Elle est inversement proportionnelle à la longueur ou à l'épaisseur de l'objet.13
Émissivité
Rapport entre le flux radiatif émis par un corps réel et le flux émis par un corps noir placé dans les mêmes conditions de température et de longueur d'onde.14
Énergie thermique
Énergie cinétique totale des molécules d'un objet.15

24  Techniques de mesure thermographique

24.1  Introduction

La caméra infrarouge mesure et visualise le rayonnement infrarouge d'un objet. La caméra peut calculer et afficher cette température,‎ car le rayonnement est une fonction de la température de surface des objets.
Cependant,‎ le rayonnement mesuré par la caméra dépend non seulement de la température de l'objet,‎ mais également de l'émissivité. Le rayonnement provenant du milieu environnant est également réfléchi dans l'objet. Le rayonnement émanant de l'objet et le rayonnement réfléchi sont également influencés par l'absorption de l'atmosphère.
Pour mesurer la température avec précision,‎ il est donc nécessaire de compenser les effets des différentes sources de rayonnement. Cela est effectué automatiquement en ligne par la caméra. Les paramètres suivants relatifs à l'objet doivent cependant être fournis à la caméra :
  • Émissivité de l'objet
  • Température apparente réfléchie
  • Distance entre l'objet et la caméra
  • Humidité relative
  • Température de l'atmosphère

24.2  Émissivité

L'émissivité étant le paramètre le plus important,‎ elle doit être définie avec précision. Elle représente la mesure du rayonnement émis par un objet par rapport à celui émis par un corps noir parfait de même température.
Normalement,‎ l'émissivité des matériaux des objets et des traitements de surface est comprise approximativement entre 0,‎1 et 0,‎95. Une surface très polie (miroir)‎ a une émissivité inférieure à 0,‎1,‎ alors qu'une surface oxydée ou peinte a une émissivité plus élevée. Les peintures à base d'huile,‎ quelle que soit leur couleur dans le spectre visible,‎ ont une émissivité supérieure à 0,‎9 dans l'infrarouge. La peau humaine a une émissivité comprise entre 0,‎97 et 0,‎98.
Les métaux non oxydés représentent un cas extrême d'opacité parfaite et de réflexivité élevée qui ne varient pas beaucoup avec la longueur d'onde. Par conséquent,‎ l'émissivité des métaux est faible : elle n'augmente qu'avec la température. L'émissivité des objets non métalliques tend à être élevée et diminue avec la température.

24.2.1  Obtention de l'émissivité d'un échantillon

24.2.1.1  Étape 1 : Détermination de la température apparente réfléchie

L'une des deux méthodes suivantes permet de déterminer la température apparente réfléchie :
24.2.1.1.1  Méthode 1 : Méthode directe
L'utilisation d'un thermocouple pour mesurer la température apparente réfléchie n'est pas recommandée pour deux raisons :
  • Un thermocouple ne mesure pas l'intensité de radiation.
  • Un thermocouple nécessite un excellent contact thermique avec la surface,‎ souvent par collage ou couverture du capteur avec un isolant thermique.
24.2.1.1.2  Méthode 2 : Méthode par réflexion

24.2.1.2  Étape 2 : Détermination de l'émissivité

24.3  Température apparente réfléchie

Ce paramètre permet de compenser le rayonnement réfléchi dans l'objet. Si l'émissivité est faible et la température de l'objet relativement éloignée de la température réfléchie,‎ il est important de définir et de compenser correctement la température apparente réfléchie.

24.4  Distance

La distance correspond à la distance entre l'objet et l'objectif avant de la caméra. Ce paramètre permet de compenser les deux faits suivants :
  • Le rayonnement de la cible est absorbé par l'atmosphère entre l'objet et la caméra.
  • Le rayonnement de l'atmosphère elle-même vient s'ajouter aux rayonnements détectés par la caméra.

24.5  Humidité relative

La caméra peut également compenser la légère variation du facteur de transmission résultant de l’humidité relative de l’atmosphère. Pour permettre cette compensation,‎ attribuez une valeur correcte à l’humidité relative. Pour les courtes distances et l’humidité normale,‎ la valeur par défaut de l’humidité relative peut être conservée,‎ soit 50 %.

24.6  Autres paramètres

En outre,‎ certaines caméras et programmes d'analyse de FLIR Systems permettent de compenser les paramètres suivants :
  • Température atmosphérique,‎ c'est-à-dire. la température moyenne de l'atmosphère entre la caméra et la cible.
  • Température optique externe,‎ c'est-à-dire la température des objectifs ou fenêtres externes utilisé(e)‎s devant la caméra.
  • Transmission d'optique externe,‎ c'est-à-dire la transmission des objectifs ou fenêtres externes utilisé(e)‎s devant la caméra

25  Historique de la technologie infrarouge

Avant l'année 1800,‎ l'existence de la partie infrarouge du spectre électromagnétique était totalement inconnue. Le spectre infrarouge,‎ ou plus simplement « l'infrarouge »,‎ défini à l'origine comme une forme de rayonnement thermique est certainement moins abstrait aujourd'hui qu'à l'époque de sa découverte par Herschel en 1800.
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Figure 25.1  Sir William Herschel (1738–1822)‎

Cette découverte a été faite par hasard lors de recherches sur un nouveau matériel optique. Sir William Herschel (astronome auprès du Roi d'Angleterre Georges III et également célèbre pour avoir découvert la planète Uranus)‎ était à la recherche d'un filtre optique permettant de réduire la luminosité produite par le soleil dans les télescopes lors d'observations solaires. Alors qu'il procédait à divers essais avec des échantillons de verre permettant d'obtenir une réduction de luminosité similaire,‎ il fut intrigué par le fait que certains échantillons laissaient passer peu de chaleur solaire tandis que d'autres en laissaient passer tellement que des dommages oculaires pouvaient se produire après seulement quelques secondes d'observation.
Herschel fut rapidement convaincu de la nécessité de mettre en place une expérience méthodique,‎ susceptible de mettre en évidence le matériau permettant d'obtenir la réduction de luminosité voulue ainsi qu'une réduction maximale de la chaleur. Il basa d'abord son expérience sur celle du prisme de Newton,‎ mais en se concentrant plus sur l'effet de la chaleur que sur la diffusion visuelle de l'intensité au sein du spectre. Il noircit le tube d'un thermomètre au mercure avec de l'encre pour l'utiliser en tant que détecteur de rayonnement et procéda ainsi à des tests sur les effets de la chaleur produits sur une table par les diverses couleurs du spectre en laissant passer les rayons du soleil par un prisme de verre. D'autres thermomètres placés en dehors des rayons du soleil servaient de contrôle.
Lorsqu'il déplaçait lentement le thermomètre noirci le long des couleurs du spectre,‎ la température indiquait une augmentation constante de l'extrémité violette à l'extrémité rouge. Ce qui n'était pas totalement inattendu puisque le chercheur italien,‎ Landriani observa le même effet lors d'une expérience similaire en 1777. Ce fut pourtant Herschel qui mit le premier en évidence l'existence supposée d'un point auquel la production de chaleur est au maximum,‎ mais les mesures confinées à la partie visible du spectre ne permettaient pas de localiser celui-ci.
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Figure 25.2  Marsilio Landriani (1746–1815)‎

En déplaçant le thermomètre dans la région sombre située après l'extrémité rouge,‎ Herschel constata encore une augmentation de chaleur. Le point maximum,‎ une fois découvert,‎ se situait bien après l'extrémité rouge : dans ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de « longueur d'onde infrarouge ».
Lorsque Herschel révéla cette découverte,‎ il fit mention de « spectre thermométrique » pour parler de cette nouvelle portion du spectre électromagnétique. Il se référait au rayonnement en lui-même en l'appelant parfois « chaleur noire »,‎ ou plus simplement « rayons invisibles ». Ironiquement,‎ et contrairement à la croyance populaire,‎ ce n'est pas Herschel qui est à l'origine du terme « infrarouge ». Ce terme n'est apparu dans les écrits que 75 ans plus tard,‎ et son auteur n'est toujours pas clairement déterminé aujourd'hui.
Le fait qu'Herschel utilise du verre dans le prisme souleva rapidement des controverses chez ses contemporains qui mirent en doute la réelle existence de la longueur d'onde infrarouge. Divers experts utilisèrent plusieurs types de verre pour tenter de confirmer le travail d'Herschel et obtenaient d'autres transparences dans l'infrarouge. Grâce à ses anciennes expériences,‎ Herschel connaissait la transparence limitée du verre par rapport au rayonnement thermique fraîchement découvert,‎ et fut bien obligé d'en conclure que les dispositifs optiques pour l'infrarouge seraient probablement réservés exclusivement aux éléments réfléchissants (par exemple,‎ miroirs plan ou courbe)‎. Fort heureusement,‎ cela ne s'avéra vrai que jusqu'en 1830. C'est à cette époque que le chercheur italien découvrit que le chlorure de sodium naturel (NaCl)‎,‎ présent dans un nombre suffisant de cristaux naturels pour pouvoir en faire des lentilles et des prismes,‎ était remarquablement transparent à l'infrarouge. Le chlorure de sodium devint de ce fait le principal matériau utilisé dans l'optique infrarouge durant tout le siècle qui suivit et ne fut détrôné que dans les années 30 par les cristaux synthétiques dont on maîtrisait de mieux en mieux la croissance.
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Figure 25.3  Macedonio Melloni (1798–1854)‎

Les thermomètres restèrent l'instrument de détection du rayonnement par excellence jusqu'en 1829,‎ année lors de laquelle Nobili inventa le thermocouple. Le thermomètre de Herschel pouvait indiquer des variations de température allant jusqu'à 0,‎2 °C (0,‎036 °F)‎,‎ et les modèles ultérieurs pouvaient indiquer des variations allant jusqu'à 0,‎05 °C (0,‎09 °F)‎. Un palier majeur fut franchi lorsque Melloni brancha plusieurs thermocouples en série pour former la première pile thermoélectrique. Ce nouvel appareil était au moins 40 fois plus sensible que les meilleurs thermomètres de l'époque destinés à la détection du rayonnement calorifique et était en mesure de détecter la chaleur émise par une personne dans un rayon de trois mètres.
La première image thermique a pu être prise en 1840,‎ suite aux recherches de Sir John Herschel,‎ fils de l'inventeur de l'infrarouge et lui-même célèbre astronome. Basé sur l'évaporation différentielle d'une fine pellicule d'huile exposée à une forme de chaleur concentrée sur celle-ci,‎ l'image thermique est rendue visible par la réflexion de la lumière à l'endroit où les effets d'interférence de la pellicule d'huile permettent à l'oeil humain de distinguer une image. Sir John tenta également d'obtenir le premier enregistrement d'une image thermique sur papier,‎ ce qu'il appela un « thermographe ».
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Figure 25.4  Samuel P. Langley (1834–1906)‎

Peu d'améliorations furent apportées à la sensibilité des détecteurs infrarouges. Un autre palier décisif fut franchi par Langley en 1880,‎ avec l'invention du bolomètre. Celui-ci est formé par un mince ruban de platine noirci branché au connecteur d'un pont de Wheatstone sur lequel le rayonnement infrarouge est concentré et un galvanomètre sensible branché sur l'autre connecteur. Cet instrument était sensé détecter le rayonnement émis par une vache dans un rayon de 400 mètres.
Un scientifique anglais,‎ Sir James Dewar,‎ fut le premier à utiliser les gaz liquéfiés comme agents refroidissant (comme par exemple,‎ l'azote liquide avec une température de -196 °C (-320,‎8 °F)‎)‎ dans le domaine de la recherche sur les basses températures. En 1892,‎ il inventa un récipient isolant unique dans lequel il était possible de stocker des gaz liquéfiés pendant des jours. Notre « bouteille thermos »,‎ utilisée pour stocker des boissons chaudes ou froides,‎ est fondée sur le principe de cette invention.
Entre 1900 et 1920,‎ les inventeurs du monde entier « découvrent » l'infrarouge. De nombreux brevets furent déposés pour des appareils permettant de détecter les personnes,‎ l'artillerie,‎ les avions,‎ les bateaux et même les icebergs. Les premiers systèmes opérationnels,‎ au sens moderne du terme,‎ furent développés durant la guerre 1914–18,‎ lorsque les programmes de recherche des belligérants étaient concentrés sur l'exploitation militaire de l'infrarouge. Ces programmes comprenaient des systèmes expérimentaux pour la détection d'intrusions ennemies,‎ l'analyse de la température à distance,‎ la protection des transmissions et le guidage de roquettes. Un système de recherche infrarouge testé durant cette période était en mesure de détecter un avion à une distance de 1,‎5 km (0,‎94 miles)‎ et une personne à plus de 300 mètres (984 pieds)‎.
Les systèmes les plus sensibles de l'époque étaient tous basés sur diverses variantes du bolomètre,‎ mais la période de l'entre-deux-guerres vit le développement de deux nouveaux détecteurs infrarouges révolutionnaires : le convertisseur d'images et le détecteur photoélectrique. Dans un premier temps,‎ le convertisseur d'images retint l'attention des militaires car il permettait pour la première fois à un observateur de voir littéralement dans le noir. Cependant,‎ la sensibilité du convertisseur d'images était limitée aux ondes infrarouges proches,‎ et les cibles militaires les plus intéressantes (par exemple,‎ des soldats ennemis)‎ devaient être éclairées par des faisceaux de recherche infrarouges. Cette dernière opération induisant le risque de donner la position de l'observateur à un poste d'observation ennemi équipé de façon similaire,‎ il est fort compréhensible que l'intérêt des militaires pour le convertisseur d'images ait pu fléchir.
Les désavantages militaires tactiques liés à l'utilisation des systèmes d'imagerie thermique dits « actifs » (notamment équipés de faisceaux de recherche)‎ donnèrent naissance après la guerre 1939–45 à un élan d'intensifs programmes de recherche militaires secrets autour de l'infrarouge afin de développer des systèmes « passifs » (sans faisceaux de recherche)‎ autour du détecteur photoélectrique extrêmement sensible. Durant cette période les prescriptions en matière de secret militaire empêchèrent totalement la divulgation de l'état de développement de la technologie d'imagerie infrarouge. Ce secret ne fut levé qu'au milieu des années 50. A partir de cette époque,‎ les appareils d'imagerie thermique appropriés purent enfin être exploités par la science et l'industrie civile.

26  Théorie de la thermographie

26.1  Introduction

Le domaine du rayonnement infrarouge et les techniques de thermographie associées sont souvent méconnus des nouveaux utilisateurs de caméra infrarouge. Cette section aborde la théorie de la thermographie.

26.2  Spectre électromagnétique

Le spectre électromagnétique est divisé arbitrairement en plusieurs zones de longueurs d'onde,‎ appelées bandes,‎ identifiées par les méthodes utilisées pour produire et détecter le rayonnement. Il n'existe aucune différence fondamentale entre le rayonnement des différentes bandes du spectre électromagnétique. Elles sont toutes régies par les mêmes lois et la seule différence réside dans la longueur d'onde.
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Figure 26.1  Spectre électromagnétique. 1 : rayons X ; 2 : UV ; 3 : Visible ; 4 : IR ; 5 : Micro-ondes ; 6 : Ondes radio.

La thermographie utilise la bande spectrale infrarouge. A l'extrémité gauche de la longueur d'onde courte,‎ la limite correspond à celle de la perception visuelle,‎ dans le rouge intense. A l'extrémité droite de la longueur d'onde longue,‎ cette limite fusionne avec les longueurs d'onde radio à micro-ondes,‎ dans la plage des millimètres.
La bande infrarouge est elle-même divisée en quatre petites bandes,‎ également délimitées de façon arbitraire. Elle inclut : le proche infrarouge (0,‎75 - 3 μm)‎,‎ l'infrarouge central (3 - 6 μm)‎,‎ l'infrarouge lointain (6 - 15 μm)‎ et l'infrarouge extrême (15 - 100 μm)‎. Bien que les longueurs d'onde soient indiquées en μm (micromètres)‎,‎ d'autres unités sont souvent utilisées pour mesurer la longueur d'onde dans cette zone spectrale,‎ par exemple le nanomètre (nm)‎ et l'Ångström (Å)‎.
Voici la correspondance entre les différentes mesures de longueur d'onde :
formula

26.3  Rayonnement d'un corps noir

Un corps noir désigne un objet qui absorbe le rayonnement qu'il reçoit,‎ quelle que soit la longueur d'onde et l'angle d'incidence. L'appellation noir associée à un objet qui émet un rayonnement est expliqué par la loi de Kirchhoff (de Gustav Robert Kirchhoff,‎ 1824–1887)‎,‎ selon laquelle un corps capable d'absorber le rayonnement à n'importe quelle longueur d'onde est également capable d'émettre un rayonnement de la même façon.
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Figure 26.2  Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887)‎

La conception d'une source de corps noir est en principe très simple. Les caractéristiques du rayonnement d'un trou dans une cavité isotherme constituée d'un matériau absorbant opaque représentent presque exactement les propriétés d'un corps noir. Une application pratique du principe de construction d'un absorbeur parfait de rayonnement est une boîte étanche à la lumière qui comporte une petite ouverture sur l'un des côtés. Le rayonnement qui passe par cette ouverture est alors diffusé et absorbé par des réflexions répétées. Par conséquent,‎ seule une fraction infinitésimale peut éventuellement s'échapper. La « noirceur » obtenue à l'ouverture est presque identique à celle d'un corps noir et quasiment parfaite pour toutes les longueurs d'onde.
En chauffant cette boîte isotherme de manière adéquate,‎ celle-ci devient alors une cavité rayonnante. Une cavité isotherme chauffée avec une température uniforme génère un rayonnement de corps noir,‎ dont les caractéristiques sont déterminées uniquement par sa température. Ce type de cavité rayonnante est couramment utilisé comme source de rayonnement de référence dans les laboratoires d'étalonnage des instruments de thermographie,‎ tels que les caméras FLIR Systems.
Si la température du rayonnement d’un corps noir dépasse 525 °C,‎ la source commence à être visible de telle sorte qu’elle n’apparait plus noire à l’œil. Il s’agit de la couleur rouge correspondant à la chaleur initiale du radiateur,‎ qui devient ensuite orange ou jaune au fur et à mesure que la température augmente. En fait,‎ la définition de la température de couleur d’un objet est la température à laquelle un corps noir devrait être chauffé pour avoir la même apparence dans le spectre visible.
Considérons maintenant trois expressions qui décrivent le rayonnement émis par un corps noir.

26.3.1  Loi de Planck

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Figure 26.3  Max Planck (1858–1947)‎

Max Planck (1858–1947)‎ a déterminé la distribution spectrale du rayonnement d'un corps noir à l'aide de la formule suivante :
formula
où :
Wλb
Exitance énergétique spectrale du corps noir à la longueur d'onde λ.
c
Vitesse de la lumière = 3 × 108 m/s
h
Constante de Planck = 6,‎6 × 10-34 Joule s
k
Constante de Boltzmann = 1,‎4 × 10-23 Joule/K
T
Température absolue (K)‎ d'un corps noir
λ
Longueur d'onde (μm)‎
La formule de Planck,‎ lorsqu'elle est représentée sous forme graphique pour différentes températures,‎ génère une famille de courbes. Suivant une courbe de Planck particulière,‎ l'exitance spectrale est égale à zéro à λ = 0,‎ puis elle atteint rapidement un maximum à une longueur d'onde λmax et après l'avoir dépassée,‎ elle s'approche à nouveau de zéro sur les longueurs d'onde très longues. Plus la température est élevée,‎ plus la longueur d'onde où le maximum sera atteint est courte.
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Figure 26.4  Exitance énergétique spectrale du corps noir selon la loi de Planck,‎ représentée pour différentes températures absolues. 1 : Exitance énergétique spectrale (W/cm2 × 103(μm)‎)‎ ; 2 : Longueur d'onde (μm)‎

26.3.2  Loi de déplacement de Wien

En différenciant la formule de Planck par rapport à λ et en cherchant le maximum,‎ nous obtenons :
formula
Il s'agit de la formule de Wien (Wilhelm Wien,‎ 1864–1928)‎. Elle exprime sous forme mathématique l'observation courante selon laquelle la couleur visible d'un corps rayonnant passe du rouge à l'orange ou au jaune au fur et à mesure que sa température augmente. La longueur d'onde de la couleur est identique à celle calculée pour λmax. Une bonne approximation de la valeur de λmax pour la température d'un corps noir est obtenue en appliquant la méthode empirique de 3 000/T μm. Ainsi,‎ une étoile très chaude telle que Sirius (11 000 K)‎,‎ qui émet une lumière blanc-argenté,‎ rayonne avec le pic de l'exitance énergétique dans le spectre ultraviolet invisible,‎ à une longueur d'onde de 0,‎27 μm.
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Figure 26.5  Wilhelm Wien (1864–1928)‎

Le soleil (environ 6000 K)‎ émet une lumière jaune,‎ dont le pic est d'environ 0,‎5 μm au milieu du spectre de lumière visible.
A la température ambiante (300 K)‎,‎ le pic de l'exitance énergétique est de 9,‎7 μm,‎ dans l'infrarouge lointain,‎ alors qu'à la température de l'azote liquide (77 K)‎ le maximum de la quantité presque insignifiante de l'exitance énergétique se produit à 38 μm dans l'infrarouge extrême.
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Figure 26.6  Courbes de Planck représentées sur des échelles semi-logarithmiques de 100 K à 1000 K. La ligne en pointillés relie les maxima des courbes comme l'indique la loi de déplacement de Wien. 1 : Exitance énergétique spectrale (W/cm2 (μm)‎)‎ ; 2 : Longueur d'onde (μm)‎.

26.3.3  Loi de Stefan-Boltzmann

En intégrant la formule de Planck de λ = 0 à λ = ∞,‎ nous obtenons l'exitance énergétique totale (Wb)‎ d'un corps noir :
formula
Il s'agit de la formule de Stefan-Boltzmann (Josef Stefan,‎ 1835–1893 et Ludwig Boltzmann,‎ 1844–1906)‎. Elle indique que le pouvoir émissif total d'un corps noir est proportionnel à sa température absolue à la puissance quatre. Du point de vue graphique,‎ Wb représente la zone située en dessous de la courbe de Planck pour une température particulière. Il est possible de démontrer que l’exitance énergétique de l’intervalle λ = 0 à λmax n’est égale qu’à 25 % du total,‎ ce qui représente le rayonnement solaire qui se trouve dans le spectre de la lumière visible.
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Figure 26.7  Josef Stefan (1835–1893)‎ et Ludwig Boltzmann (1844–1906)‎

Si nous calculons la puissance rayonnée par le corps humain à l'aide de la formule de Stefan-Boltzmann,‎ à une température de 300 K et sur une surface externe d'environ 2 m2,‎ nous obtenons 1 kW. Cette perte de puissance ne pourrait pas être supportée par un humain si elle n'était pas compensée a)‎ par l'absorption de rayonnement des surfaces environnantes,‎ à des températures ambiantes qui ne sont pas trop différentes de la température du corps,‎ b)‎ par l'ajout de vêtement.

26.3.4  Émetteurs non noirs

Jusqu'à présent,‎ nous avons abordé uniquement le rayonnement des corps noirs. Cependant,‎ dans la plupart des cas,‎ les objets réels ne sont pas compatibles avec ces concepts dans une région de longueur d'onde étendue,‎ même s'ils peuvent s'en approcher dans certains intervalles spectraux réduits. Par exemple,‎ la peinture blanche semble parfaitement blanche dans le spectre de la lumière visible,‎ mais elle devient distinctement grise à environ 2 μm,‎ et au-delà de 3 μm,‎ elle est presque noire.
Trois processus peuvent empêcher un objet réel d'agir comme un corps noir : une fraction du rayonnement incident α peut être absorbée,‎ une fraction ρ peut être réfléchie et une fraction τ peut être transmise. Étant donné que tous ces facteurs dépendent plus ou moins de la longueur d'onde,‎ l'indice λ est utilisé pour impliquer la dépendance spectrale de leur définition. Par conséquent :
  • Le facteur spectral d'absorption αλ = le rapport de la puissance énergétique spectrale absorbée par un objet par rapport à son incident.
  • Le facteur spectral de réflexion ρλ = le rapport de la puissance énergétique réfléchie par un objet par rapport à son incident.
  • Le facteur spectral de transmission τλ = le rapport de la puissance énergétique transmise par un objet par rapport à son incident.
La somme de ces trois facteurs est toujours égale à 1,‎ quelle que soit la longueur d'onde. Ainsi,‎ nous obtenons la relation :
formula
Pour les matériaux opaques τλ = 0 et la relation est simplifiée à :
formula
Un autre facteur,‎ appelé émissivité,‎ est requis pour décrire la fraction ε de l'exitance énergétique d'un corps noir produit par un objet à une température spécifique. Par conséquent,‎ nous avons la définition :
Le facteur spectral d'émissivité ελ = le rapport de la puissance énergétique d'un objet à la même température et la même longueur d'onde.
Exprimé sous forme mathématique,‎ ce rapport peut être écrit comme celui du facteur spectral d'émissivité de l'objet sur celui d'un corps noir comme suit :
formula
Généralement,‎ il existe trois types de source de rayonnement,‎ distingués par les façons dont le facteur spectral d'émissivité de chacun varie avec la longueur d'onde.
  • Un corps noir pour lequel ελ = ε = 1
  • Un corps gris,‎ pour lequel ελ = ε = constante inférieure à 1
  • Un radiateur sélectif,‎ pour lequel ε varie avec la longueur d'onde
Selon la loi de Kirchhoff,‎ pour n'importe quel matériau,‎ les facteurs d'émissivité et d'absorption spectrales d'un corps sont égaux aux températures et longueurs d'onde définies. C'est-à-dire :
formula
Nous obtenons pour un matériau opaque (puisque αλ +‎ ρλ = 1)‎ :
formula
Pour les matériaux très polis ελ est proche de zéro,‎ de sorte que pour un matériau parfaitement réfléchissant (par exemple un miroir parfait)‎ nous obtenons :
formula
Pour un corps gris,‎ la formule de Stefan-Boltzmann devient :
formula
Cela signifie que la puissance émissive totale d'un corps gris est identique à celle d'un corps noir à la même température réduite proportionnellement à la valeur ε du corps gris.
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Figure 26.8  Exitance énergétique et facteur spectral d'émissivité de trois types de radiateur. 1 : Exitance énergétique spectrale ; 2 : Longueur d'onde ; 3 : Corps noir ; 4 : Radiateur sélectif ; 5 : Corps gris.

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Figure 26.9  Facteur spectral d'émissivité de trois types de radiateur. 1 : Facteur spectral d'émissivité ; 2 : Longueur d'onde ; 3 : Corps noir ; 4 : Corps gris ; 5 : Radiateur sélectif.

26.4  Matériaux infrarouges semi-transparents

Considérons maintenant un corps non métallique et semi-transparent,‎ par exemple une plaque en plastique épaisse. Lorsque la plaque est chauffée,‎ le rayonnement généré dans son volume doit se diriger vers les surfaces par l'intermédiaire du matériau dans lequel il est partiellement absorbé. De plus,‎ lorsqu'il arrive à la surface,‎ une partie est réfléchie à l'intérieur. Le rayonnement réfléchi à l'intérieur est de nouveau partiellement absorbé,‎ mais une partie arrive à l'autre surface,‎ par laquelle la plus grande partie s'échappe ; une partie du rayonnement est de nouveau réfléchie. Bien que les réflexions progressives soient de plus en plus faibles,‎ elles doivent être additionnées lorsque l'exitance totale de la plaque est calculée. Lorsque la série géométrique résultante est obtenue,‎ le facteur d'émissivité réel d'un matériau semi-transparent est obtenu par la formule suivante :
formula
Lorsque la plaque devient opaque,‎ la formule est réduite à :
formula
Cette dernière relation est particulièrement utile car il est souvent plus facile de mesurer la réflexion que de mesurer directement l'émissivité.

27  La formule de mesure

Comme cela a été dit précédemment,‎ lorsque la caméra visualise un objet,‎ elle reçoit également des rayonnements autres que ceux propres à l'objet. Elle perçoit également des rayonnements provenant du milieu environnant réfléchis par la surface de l'objet. Ces deux types de rayonnements sont quelque peu atténués par l'atmosphère du chemin de mesure. Un troisième type de rayonnement vient s'ajouter aux deux précédents : celui de l'atmosphère elle-même.
La description de la situation de mesure illustrée dans la figure ci-dessous,‎ constitue une description des conditions réelles relativement fidèle. Ne sont pas pas pris en considération,‎ par exemple,‎ la lumière du soleil pénétrant dans l'atmosphère ou les rayonnements parasites provenant de sources de rayonnement intenses extérieures au champ de vision. Il est difficile de quantifier de telles interférences ; toutefois,‎ elles sont généralement suffisamment faibles pour pouvoir être ignorées. Dans le cas où elles seraient trop importantes,‎ la configuration de la mesure serait telle que le risque d'interférence serait manifeste,‎ pour un spécialiste en tout cas. Il lui incombe donc de modifier la situation de la mesure de façon à supprimer toute interférence,‎ par exemple en modifiant la direction du champ de vision,‎ en faisant écran aux sources de rayonnement trop intenses,‎ etc.
En partant de la description ci-dessus,‎ il est possible d'utiliser la figure ci-dessous pour en dériver une formule de calcul de la température de l'objet à partir de la sortie de la caméra étalonnée.
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Figure 27.1  Une représentation schématique de la situation de mesure thermographique générale.1 : Milieu environnant ; 2 : Objet ; 3 : Atmosphère ; 4 : Caméra

Si l'on part du principe que la puissance du rayonnement perçu W provenant de la source d'un corps noir d'une température Tsource génère sur une courte distance un signal de sortie de caméra Usource qui est proportionnel à la puissance d'entrée (caméra à puissance linéaire)‎. On peut alors écrire (Équation 1)‎ :
formula
ou,‎ en notation simplifiée :
formula
C étant une constante.
Si la source doit être un corps gris avec exitance ε,‎ le rayonnement reçu sera donc la εWsource.
Nous sommes maintenant en mesure d'énoncer les trois formules de puissance de rayonnement obtenues :
Le total de la puissance de rayonnement reçu peut alors être énoncé comme suit (Équation 2)‎ :
formula
On multiplie chaque terme par la constante C de l'Équation 1 et on remplace les produits CW par la valeur U correspondante selon la même équation,‎ et on obtient (Équation 3)‎ :
formula
Résoudre l'Équation 3 pour Uobj (Équation 4)‎ :
formula
Ceci est la formule de mesure générale utilisée dans tout équipement thermographique de FLIR Systems. Les voltages de la formule sont :

Table 27.1  Voltages

Uobj
Voltage de sortie de la caméra calculé pour un corps noir d'une température Tobj,‎ par ex. un voltage pouvant être directement converti en une température d'objet réelle.
Utot
Voltage de sortie de caméra mesuré pour le cas présent.
Urefl
En théorie,‎ le voltage de sortie de caméra pour un corps noir d'une température Trefl selon l'étalonnage.
Uatm
En théorie,‎ le voltage de sortie de caméra pour un corps noir d'une température Tatm selon l'étalonnage.
L'utilisateur doit fournir un certain nombre de valeurs de paramètres pour le calcul :
  • exitance de l'objet ε,‎
  • humidité relative,‎
  • Tatm
  • distance de l'objet (Dobj)‎,‎
  • température (réelle)‎ du milieu environnant de l'objet,‎ ou la température ambiante réfléchie Trefl,‎ et
  • la température de l'atmosphère Tatm
Cette tâche peut parfois s'avérer difficile pour l'utilisateur étant donné qu'il n'existe aucun moyen d'obtenir facilement des valeurs précises de l'exitance et du facteur de transmission pour le cas présent. Les deux températures sont normalement moins difficiles à établir,‎ à condition que le milieu environnant ne contienne pas de sources de rayonnement trop intenses ni trop importantes.
Une question se pose alors : Est-il primordial de connaître les valeurs exactes de ces paramètres ? A ce stade,‎ il est intéressant de se pencher sur le problème en se référant aux différents cas de figure et de comparer les magnitudes relatives de trois termes de rayonnement. Vous verrez alors dans quels cas il est important d'utiliser des valeurs correctes pour ces paramètres.
Les figures ci-dessous illustrent les magnitudes relatives dans trois exemples de rayonnement pour trois températures d'objet différentes,‎ deux exitances et deux gammes spectrales : SW et LW. Les autres paramètres ont les valeurs suivantes,‎ lesquelles restent inchangées :
  • τ = 0,‎88
  • Trefl = +‎20 °C
  • Tatm = +‎20 °C
Il est évident que les mesures de températures d'objet basses posent plus problèmes que les mesures de températures élevées étant donné que les sources de rayonnement « perturbatrices » sont plus importantes dans le premier cas. Si l'exitance de l'objet est basse,‎ la situation s'en trouvera encore plus compliquée.
Il ne nous reste plus qu'a répondre à la question de l'importance d'autoriser la courbe d'étalonnage au delà du point maximum d'étalonnage,‎ ce que nous appelons extrapolation. Supposons que dans un cas de mesure nous obtenions Utot = 4,‎5 volts. Le point d'étalonnage maximal pour la caméra était de l'ordre de 4,‎1 volts,‎ une valeur inconnue de l'utilisateur. Ainsi,‎ même si l'objet devait être un corps noir,‎ par ex. Uobj = Utot,‎ en convertissant les 4,‎5 volts en température,‎ nous procédons en réalité à l'extrapolation de la courbe de l'étalonnage.
Supposons à présent que l'objet ne soit pas noir,‎ mais qu'il ait une exitance de 0,‎75 et un facteur de transmission de 0,‎92. Supposons également que les deux seconds termes de l'Équation 4 atteignent environ 0,‎5 volts à eux-deux. En calculant Uobj à l'aide de l'Équation 4,‎ on obtient alors Uobj = 4,‎5 / 0,‎75 / 0,‎92 – 0,‎5 = 6,‎0. Il s'agit là d'une extrapolation extrême,‎ si l'on considère que l'amplificateur vidéo limite probablement la sortie à 5 volts ! Notez,‎ cependant,‎ que l'application de la courbe d'étalonnage reste un procédé théorique,‎ qui ne fait pas état de limitations électroniques ou autres. Nous pensons que si la caméra ne présente aucune limitation de signal,‎ et si l'étalonnage est largement supérieur à 5 volts,‎ la courbe résultante serait identique à la courbe réelle extrapolée supérieure à 4,‎1volts,‎ à condition que l'agorithme d'étalonnage soit basé sur la radiophysique,‎ comme l'algorithme de FLIR Systems. Naturellement il doit y avoir une limite à de telles extrapolations.
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Figure 27.2  Magnitudes relatives de sources de rayonnement sous différentes conditions de mesure (caméra SW)‎. 1 : Température de l'objet ; 2 : Exitance ; Obj : Rayonnement d'objet ; Refl : Rayonnement réfléchi ; Atm : rayonnement de l'atmosphère. Paramètres fixes : τ = 0,‎88 ; Trefl = 20 °C; Tatm = 20 °C.

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Figure 27.3  Magnitudes relatives de sources de rayonnement sous différentes conditions de mesure (caméra LW)‎. 1 : Température de l'objet ; 2 : Exitance ; Obj : Rayonnement d'objet ; Refl : Rayonnement réfléchi ; Atm : rayonnement de l'atmosphère. Paramètres fixes : τ = 0,‎88 ; Trefl = 20 °C; Tatm = 20 °C.

28  Tables des émissivités

Cette section rassemble les données d'émissivité issues des publications relatives à l'infrarouge et des mesures issues des systèmes FLIR Systems.

28.1  Références

28.2  Tables

Table 28.1  T : Spectre total ; SW: 2–5 µm (onde courte)‎ ; LW : 8–14 µm (onde longue)‎ ; LLW : 6,‎5–20 µm (onde très longue)‎ ; 1 : Matériau ; 2 : Spécification ; 3 : Température en °C ; 4 : Spectre ; 5 : Émissivité ; 6 : Référence

1

2

3

4

5

6

3M type 35
Ruban adhésif isolant vinyle (plusieurs couleurs)‎
< 80
LW
≈ 0,‎96
13
3M type 88
Ruban adhésif isolant vinyle noir
< 105
LW
≈ 0,‎96
13
3M type 88
Ruban adhésif isolant vinyle noir
< 105
MW
< 0,‎96
13
3M type Super 33+‎
Ruban adhésif isolant vinyle noir
< 80
LW
≈ 0,‎96
13
Acier inoxydable
alliage,‎ 8 % Ni,‎ 18 % Cr
500
T
0,‎35
1
Acier inoxydable
feuille non traitée,‎ légèrement grattée
70
SW
0,‎30
9
Acier inoxydable
feuille non traitée,‎ légèrement grattée
70
LW
0,‎28
9
Acier inoxydable
feuille,‎ polie
70
SW
0,‎18
9
Acier inoxydable
feuille,‎ polie
70
LW
0,‎14
9
Acier inoxydable
laminé
700
T
0,‎45
1
Acier inoxydable
sablé
700
T
0,‎70
1
Acier inoxydable
type 18-8,‎ oxydé à 800 °C
60
T
0,‎85
2
Acier inoxydable
type 18–8,‎ poncé
20
T
0,‎16
2
Aluminium
anodisé,‎ gris clair,‎ mat
70
SW
0,‎61
9
Aluminium
anodisé,‎ gris clair,‎ mat
70
LW
0,‎97
9
Aluminium
anodisé,‎ noir,‎ mat
70
SW
0,‎67
9
Aluminium
anodisé,‎ noir,‎ mat
70
LW
0,‎95
9
Aluminium
déposé sous vide
20
T
0,‎04
2
Aluminium
feuille
27
10 µm
0,‎04
3
Aluminium
feuille
27
3 µm
0,‎09
3
Aluminium
feuille anodisée
100
T
0,‎55
2
Aluminium
feuille,‎ 4 échantillons grattés de façons différentes
70
SW
0,‎05-0,‎08
9
Aluminium
feuille,‎ 4 échantillons grattés de façons différentes
70
LW
0,‎03-0,‎06
9
Aluminium
fonte,‎ nettoyée sous pression
70
SW
0,‎47
9
Aluminium
fonte,‎ nettoyée sous pression
70
LW
0,‎46
9
Aluminium
fortement patiné
17
SW
0,‎83-0,‎94
5
Aluminium
oxydé,‎ fortement
50-500
T
0,‎2-0,‎3
1
Aluminium
plaque polie
100
T
0,‎05
4
Aluminium
poli
50-100
T
0,‎04-0,‎06
1
Aluminium
poli,‎ feuille
100
T
0,‎05
2
Aluminium
rugosifié
27
10 µm
0,‎18
3
Aluminium
rugosifié
27
3 µm
0,‎28
3
Aluminium
surface brute
20-50
T
0,‎06-0,‎07
1
Aluminium
tel quel,‎ feuille
100
T
0,‎09
2
Aluminium
tel quel,‎ plaque
100
T
0,‎09
4
Aluminium
trempé dans du HNO3,‎ plaque
100
T
0,‎05
4
Amiante
ardoise
20
T
0,‎96
1
Amiante
Carrelage pour sol
35
SW
0,‎94
7
Amiante
panneau
20
T
0,‎96
1
Amiante
papier
40-400
T
0,‎93-0,‎95
1
Amiante
poudre
 
T
0,‎40-0,‎60
1
Amiante
toile
 
T
0,‎78
1
Argent
poli
100
T
0,‎03
2
Argent
pur,‎ poli
200-600
T
0,‎02-0,‎03
1
Argile
cuite
70
T
0,‎91
1
Asphalte routier
 
4
LLW
0,‎967
8
Bois
 
17
SW
0,‎98
5
Bois
 
19
LLW
0,‎962
8
Bois
blanc,‎ humide
20
T
0,‎7-0,‎8
1
Bois
chêne raboté
20
T
0,‎90
2
Bois
chêne raboté
70
SW
0,‎77
9
Bois
chêne raboté
70
LW
0,‎88
9
Bois
contreplaqué,‎ finition lisse,‎ sec
36
SW
0,‎82
7
Bois
contreplaqué,‎ non traité
20
SW
0,‎83
6
Bois
pin,‎ 4 échantillons différents
70
SW
0,‎67-0,‎75
9
Bois
pin,‎ 4 échantillons différents
70
LW
0,‎81-0,‎89
9
Bois
poli
 
T
0,‎5-0,‎7
1
Bois
raboté
20
T
0,‎8-0,‎9
1
Brique
alumine
17
SW
0,‎68
5
Brique
argile réfractaire
1000
T
0,‎75
1
Brique
argile réfractaire
1200
T
0,‎59
1
Brique
argile réfractaire
20
T
0,‎85
1
Brique
brique réfractaire
17
SW
0,‎68
5
Brique
commune
17
SW
0,‎86-0,‎81
5
Brique
hydrofuge
17
SW
0,‎87
5
Brique
maçonnerie
35
SW
0,‎94
7
Brique
maçonnerie,‎ plâtrée
20
T
0,‎94
1
Brique
rouge,‎ brut
20
T
0,‎88-0,‎93
1
Brique
rouge,‎ commune
20
T
0,‎93
2
Brique
réfractaire,‎ corindon
1000
T
0,‎46
1
Brique
réfractaire,‎ faiblement rayonnante
500-1000
T
0,‎65-0,‎75
1
Brique
réfractaire,‎ fortement rayonnante
500-1000
T
0,‎8-0,‎9
1
Brique
réfractaire,‎ magnésite
1000-1300
T
0,‎38
1
Brique
silice de dinas,‎ non émaillée,‎ brute
1000
T
0,‎80
1
Brique
silice de dinas,‎ réfractaire
1000
T
0,‎66
1
Brique
silice de dinas,‎ émaillée,‎ brute
1100
T
0,‎85
1
Brique
silice,‎ 95 % SiO2
1230
T
0,‎66
1
Brique
sillimanite,‎ 33 % SiO2,‎ 64 % Al2O3
1500
T
0,‎29
1
Bronze
bronze de phosphore
70
SW
0,‎08
9
Bronze
bronze de phosphore
70
LW
0,‎06
9
Bronze
poli
50
T
0,‎1
1
Bronze
poreux,‎ brut
50-150
T
0,‎55
1
Bronze
poudre
 
T
0,‎76-0,‎80
1
Bronze d'aluminium
 
20
T
0,‎60
1
Béton
 
20
T
0,‎92
2
Béton
allée
5
LLW
0,‎974
8
Béton
brut
17
SW
0,‎97
5
Béton
sec
36
SW
0,‎95
7
Caoutchouc
dur
20
T
0,‎95
1
Caoutchouc
souple,‎ gris,‎ brut
20
T
0,‎95
1
Carbone
noir de fumée
20-400
T
0,‎95-0,‎97
1
Carbone
poudre de charbon de bois
 
T
0,‎96
1
Carbone
poudre de graphite
 
T
0,‎97
1
Carbone
suie de bougie
20
T
0,‎95
2
Carbone
surface graphite,‎ limée
20
T
0,‎98
2
Chaux
   
T
0,‎3-0,‎4
1
Chrome
poli
50
T
0,‎10
1
Chrome
poli
500-1000
T
0,‎28-0,‎38
1
Ciment
 
17
SW
0,‎87
5
Ciment
sec
36
SW
0,‎94
7
Cuir
tanné
 
T
0,‎75-0,‎80
1
Cuivre
commercial,‎ lustré
20
T
0,‎07
1
Cuivre
en fusion
1100-1300
T
0,‎13-0,‎15
1
Cuivre
oxydé
50
T
0,‎6-0,‎7
1
Cuivre
oxydé en noir
 
T
0,‎88
1
Cuivre
oxydé,‎ fortement
20
T
0,‎78
2
Cuivre
oxydé,‎ noir
27
T
0,‎78
4
Cuivre
poli
50-100
T
0,‎02
1
Cuivre
poli
100
T
0,‎03
2
Cuivre
poli,‎ commercial
27
T
0,‎03
4
Cuivre
poli,‎ par moyen mécanique
22
T
0,‎015
4
Cuivre
pur,‎ surface soigneusement préparée
22
T
0,‎008
4
Cuivre
raclé
27
T
0,‎07
4
Cuivre
électrolytique,‎ poli
-34
T
0,‎006
4
Cuivre
électrolytique,‎ soigneusement poli
80
T
0,‎018
1
Cuivre jaune
feuille,‎ laminée
20
T
0,‎06
1
Cuivre jaune
feuille,‎ poncée avec de la toile émeri
20
T
0,‎2
1
Cuivre jaune
mat,‎ terni
20-350
T
0,‎22
1
Cuivre jaune
oxydé
100
T
0,‎61
2
Cuivre jaune
oxydé
70
SW
0,‎04-0,‎09
9
Cuivre jaune
oxydé
70
LW
0,‎03-0,‎07
9
Cuivre jaune
oxydé à 600 °C
200-600
T
0,‎59-0,‎61
1
Cuivre jaune
poli
200
T
0,‎03
1
Cuivre jaune
poli,‎ fortement
100
T
0,‎03
2
Cuivre jaune
poncé avec de la toile émeri grain 80
20
T
0,‎20
2
Dioxyde de cuivre
poudre
 
T
0,‎84
1
Eau
couche de >0,‎1 mm d'épaisseur
0-100
T
0,‎95-0,‎98
1
Eau
cristaux gelés
-10
T
0,‎98
2
Eau
distillée
20
T
0,‎96
2
Eau
glace,‎ lisse
-10
T
0,‎96
2
Eau
glace,‎ lisse
0
T
0,‎97
1
Eau
glace,‎ recouverte de givre épais
0
T
0,‎98
1
Eau
neige
 
T
0,‎8
1
Eau
neige
-10
T
0,‎85
2
Ebonite
   
T
0,‎89
1
Email
 
20
T
0,‎9
1
Email
vernis
20
T
0,‎85-0,‎95
1
Emeri
gros grain
80
T
0,‎85
1
Etain
acier en feuille plaqué d'étain
100
T
0,‎07
2
Etain
lustré
20-50
T
0,‎04-0,‎06
1
Fer et acier
brillant,‎ gravé
150
T
0,‎16
1
Fer et acier
brut,‎ surface plane
50
T
0,‎95-0,‎98
1
Fer et acier
corroyé,‎ poli avec soin
40-250
T
0,‎28
1
Fer et acier
couche d'oxyde brillante,‎ feuille
20
T
0,‎82
1
Fer et acier
couvert de rouille rouge
20
T
0,‎61-0,‎85
1
Fer et acier
feuille laminée
50
T
0,‎56
1
Fer et acier
feuille polie
750-1050
T
0,‎52-0,‎56
1
Fer et acier
feuille polie
950-1100
T
0,‎55-0,‎61
1
Fer et acier
feuille très rouillée
20
T
0,‎69
2
Fer et acier
fortement oxydé
50
T
0,‎88
1
Fer et acier
fortement oxydé
500
T
0,‎98
1
Fer et acier
juste laminé
20
T
0,‎24
1
Fer et acier
juste poncé avec de la toile émeri
20
T
0,‎24
1
Fer et acier
laminé à chaud
130
T
0,‎60
1
Fer et acier
laminé à chaud
20
T
0,‎77
1
Fer et acier
laminé à froid
70
SW
0,‎20
9
Fer et acier
laminé à froid
70
LW
0,‎09
9
Fer et acier
oxydé
100
T
0,‎74
4
Fer et acier
oxydé
100
T
0,‎74
1
Fer et acier
oxydé
1227
T
0,‎89
4
Fer et acier
oxydé
125-525
T
0,‎78-0,‎82
1
Fer et acier
oxydé
200
T
0,‎79
2
Fer et acier
oxydé
200-600
T
0,‎80
1
Fer et acier
poli
100
T
0,‎07
2
Fer et acier
poli
400-1000
T
0,‎14-0,‎38
1
Fer et acier
rouillé (couleur rouge)‎,‎ feuille
22
T
0,‎69
4
Fer et acier
rouillé,‎ rouge
20
T
0,‎69
1
Fer et acier
très rouillé
17
SW
0,‎96
5
Fer et acier
électrolytique
100
T
0,‎05
4
Fer et acier
électrolytique
22
T
0,‎05
4
Fer et acier
électrolytique
260
T
0,‎07
4
Fer et acier
électrolytique,‎ soigneusement poli
175-225
T
0,‎05-0,‎06
1
Fer galvanisé
feuille
92
T
0,‎07
4
Fer galvanisé
feuille lustrée
30
T
0,‎23
1
Fer galvanisé
feuille,‎ oxydée
20
T
0,‎28
1
Fer galvanisé
très oxydé
70
SW
0,‎64
9
Fer galvanisé
très oxydé
70
LW
0,‎85
9
Fer étamé
feuille
24
T
0,‎064
4
Fer,‎ fonte
fonte
50
T
0,‎81
1
Fer,‎ fonte
lingots
1000
T
0,‎95
1
Fer,‎ fonte
liquide
1300
T
0,‎28
1
Fer,‎ fonte
non corroyé
900-1100
T
0,‎87-0,‎95
1
Fer,‎ fonte
oxydé
100
T
0,‎64
2
Fer,‎ fonte
oxydé
260
T
0,‎66
4
Fer,‎ fonte
oxydé
38
T
0,‎63
4
Fer,‎ fonte
oxydé
538
T
0,‎76
4
Fer,‎ fonte
oxydé à 600 °C
200-600
T
0,‎64-0,‎78
1
Fer,‎ fonte
poli
200
T
0,‎21
1
Fer,‎ fonte
poli
38
T
0,‎21
4
Fer,‎ fonte
poli
40
T
0,‎21
2
Fer,‎ fonte
usiné
800-1000
T
0,‎60-0,‎70
1
Glace : voir Eau
         
Goudron
   
T
0,‎79-0,‎84
1
Goudron
papier
20
T
0,‎91-0,‎93
1
Granite
brut
21
LLW
0,‎879
8
Granite
brut,‎ 4 échantillons différents
70
SW
0,‎95-0,‎97
9
Granite
brut,‎ 4 échantillons différents
70
LW
0,‎77-0,‎87
9
Granite
poli
20
LLW
0,‎849
8
Grès
brut
19
LLW
0,‎935
8
Grès
poli
19
LLW
0,‎909
8
Gypse
 
20
T
0,‎8-0,‎9
1
Huile,‎ lubrifiante
film de 0,‎025 mm
20
T
0,‎27
2
Huile,‎ lubrifiante
film de 0,‎050 mm
20
T
0,‎46
2
Huile,‎ lubrifiante
film de 0,‎125 mm
20
T
0,‎72
2
Huile,‎ lubrifiante
film sur base Ni : base Ni uniquement
20
T
0,‎05
2
Huile,‎ lubrifiante
revêtement épais
20
T
0,‎82
2
Hydroxyde d'aluminium
poudre
 
T
0,‎28
1
Krylon Ultra-flat black 1602
Noire mate
Température ambiante jusqu'à 175
LW
≈ 0,‎96
12
Krylon Ultra-flat black 1602
Noire mate
Température ambiante jusqu'à 175
MW
≈ 0,‎97
12
Magnésium
 
22
T
0,‎07
4
Magnésium
 
260
T
0,‎13
4
Magnésium
 
538
T
0,‎18
4
Magnésium
poli
20
T
0,‎07
2
Magnésium en poudre
   
T
0,‎86
1
Minium de plomb
 
100
T
0,‎93
4
Minium de plomb,‎ poudre
 
100
T
0,‎93
1
Molybdène
 
1500-2200
T
0,‎19-0,‎26
1
Molybdène
 
600-1000
T
0,‎08-0,‎13
1
Molybdène
filament
700-2500
T
0,‎1-0,‎3
1
Mosaïque
émaillée
17
SW
0,‎94
5
Neige : voir Eau
         
Nextel Velvet 811-21 Black
Noire mate
-60-150
LW
> 0.97
10 et 11
Nichrome
fil,‎ nettoyé
50
T
0,‎65
1
Nichrome
fil,‎ nettoyé
500-1000
T
0,‎71-0,‎79
1
Nichrome
fil,‎ oxydé
50-500
T
0,‎95-0,‎98
1
Nichrome
laminé
700
T
0,‎25
1
Nichrome
sablé
700
T
0,‎70
1
Nickel
déposé électrolytiquement sur fer,‎ non poli
20
T
0,‎11-0,‎40
1
Nickel
déposé électrolytiquement sur fer,‎ non poli
22
T
0,‎11
4
Nickel
déposé électrolytiquement sur fer,‎ poli
22
T
0,‎045
4
Nickel
déposé électrolytiquement,‎ poli
20
T
0,‎05
2
Nickel
fil
200-1000
T
0,‎1-0,‎2
1
Nickel
mat clair
122
T
0,‎041
4
Nickel
oxydé
1227
T
0,‎85
4
Nickel
oxydé
200
T
0,‎37
2
Nickel
oxydé
227
T
0,‎37
4
Nickel
oxydé à 600 °C
200-600
T
0,‎37-0,‎48
1
Nickel
poli
122
T
0,‎045
4
Nickel
pur (commercial)‎,‎ poli
100
T
0,‎045
1
Nickel
pur (commercial)‎,‎ poli
200-400
T
0,‎07-0,‎09
1
Nickel
électrolytique
22
T
0,‎04
4
Nickel
électrolytique
260
T
0,‎07
4
Nickel
électrolytique
38
T
0,‎06
4
Nickel
électrolytique
538
T
0,‎10
4
Or
poli
130
T
0,‎018
1
Or
poli,‎ fortement
100
T
0,‎02
2
Or
poli,‎ soigneusement
200-600
T
0,‎02-0,‎03
1
Oxyde d'aluminium
activé,‎ poudre
 
T
0,‎46
1
Oxyde d'aluminium
pur,‎ poudre
 
T
0,‎16
1
Oxyde de cuivre
rouge,‎ poudre
 
T
0,‎70
1
Oxyde de nickel
 
1000-1250
T
0,‎75-0,‎86
1
Oxyde de nickel
 
500-650
T
0,‎52-0,‎59
1
Panneau de particules
non traité
20
SW
0,‎90
6
Panneau de verre (verre flotté)‎
sans revêtement
20
LW
0,‎97
14
Papier
4 couleurs différentes
70
SW
0,‎68-0,‎74
9
Papier
4 couleurs différentes
70
LW
0,‎92-0,‎94
9
Papier
blanc
20
T
0,‎7-0,‎9
1
Papier
blanc,‎ 3 éclats différents
70
SW
0,‎76-0,‎78
9
Papier
blanc,‎ 3 éclats différents
70
LW
0,‎88-0,‎90
9
Papier
bleu,‎ foncé
 
T
0,‎84
1
Papier
jaune
 
T
0,‎72
1
Papier
noir
 
T
0,‎90
1
Papier
noir,‎ mat
 
T
0,‎94
1
Papier
noir,‎ mat
70
SW
0,‎86
9
Papier
noir,‎ mat
70
LW
0,‎89
9
Papier
recouvert de vernis noir
 
T
0,‎93
1
Papier
rouge
 
T
0,‎76
1
Papier
vert
 
T
0,‎85
1
Papier
à lettres de luxe blanc
20
T
0,‎93
2
Papier peint
motif léger,‎ gris clair
20
SW
0,‎85
6
Papier peint
motif léger,‎ rouge
20
SW
0,‎90
6
Peau
humaine
32
T
0,‎98
2
Peinture
8 différentes couleurs et qualités
70
SW
0,‎88-0,‎96
9
Peinture
8 différentes couleurs et qualités
70
LW
0,‎92-0,‎94
9
Peinture
Aluminium,‎ de différents âges
50-100
T
0,‎27-0,‎67
1
Peinture
cadmium jaune
 
T
0,‎28-0,‎33
1
Peinture
chrome vert
 
T
0,‎65-0,‎70
1
Peinture
cobalt bleu
 
T
0,‎7-0,‎8
1
Peinture
plastique,‎ blanche
20
SW
0,‎84
6
Peinture
plastique,‎ noire
20
SW
0,‎95
6
Peinture
à l'huile
17
SW
0,‎87
5
Peinture
à l'huile,‎ différentes couleurs
100
T
0,‎92-0,‎96
1
Peinture
à l'huile,‎ grise,‎ brillante
20
SW
0,‎96
6
Peinture
à l'huile,‎ grise,‎ mate
20
SW
0,‎97
6
Peinture
à l'huile,‎ moyenne de 16 couleurs
100
T
0,‎94
2
Peinture
à l'huile,‎ noire,‎ brillante
20
SW
0,‎92
6
Peinture
à l'huile,‎ noire,‎ mate
20
SW
0,‎94
6
Plaque de fibres
aggloméré
70
SW
0,‎75
9
Plaque de fibres
aggloméré
70
LW
0,‎88
9
Plaque de fibres
dure,‎ non traitée
20
SW
0,‎85
6
Plaque de fibres
panneau de particules
70
SW
0,‎77
9
Plaque de fibres
panneau de particules
70
LW
0,‎89
9
Plaque de fibres
poreuse,‎ non traitée
20
SW
0,‎85
6
Plastique
plaque d'isolation en polyuréthane
70
LW
0,‎55
9
Plastique
plaque d'isolation en polyuréthane
70
SW
0,‎29
9
Plastique
PVC,‎ sol plastique,‎ mat,‎ structuré
70
SW
0,‎94
9
Plastique
PVC,‎ sol plastique,‎ mat,‎ structuré
70
LW
0,‎93
9
Plastique
stratifié en fibre de verre (carte de circuit imprimé)‎
70
SW
0,‎94
9
Plastique
stratifié en fibre de verre (carte de circuit imprimé)‎
70
LW
0,‎91
9
Platine
 
100
T
0,‎05
4
Platine
 
1000-1500
T
0,‎14-0,‎18
1
Platine
 
1094
T
0,‎18
4
Platine
 
17
T
0,‎016
4
Platine
 
22
T
0,‎03
4
Platine
 
260
T
0,‎06
4
Platine
 
538
T
0,‎10
4
Platine
fil
1400
T
0,‎18
1
Platine
fil
50-200
T
0,‎06-0,‎07
1
Platine
fil
500-1000
T
0,‎10-0,‎16
1
Platine
pur,‎ poli
200-600
T
0,‎05-0,‎10
1
Platine
ruban
900-1100
T
0,‎12-0,‎17
1
Plomb
brillant
250
T
0,‎08
1
Plomb
non oxydé,‎ poli
100
T
0,‎05
4
Plomb
oxydé à 200°C
200
T
0,‎63
1
Plomb
oxydé,‎ gris
20
T
0,‎28
1
Plomb
oxydé,‎ gris
22
T
0,‎28
4
Plâtre
 
17
SW
0,‎86
5
Plâtre
panneau de plâtre,‎ non traité
20
SW
0,‎90
6
Plâtre
revêtement brut
20
T
0,‎91
2
Polystyrène expansé
isolation
37
SW
0,‎60
7
Porcelaine
blanche,‎ brillante
 
T
0,‎70-0,‎75
1
Porcelaine
émaillée
20
T
0,‎92
1
Sable
   
T
0,‎60
1
Sable
 
20
T
0,‎90
2
Scories
chaudière
0-100
T
0,‎97-0,‎93
1
Scories
chaudière
1400-1800
T
0,‎69-0,‎67
1
Scories
chaudière
200-500
T
0,‎89-0,‎78
1
Scories
chaudière
600-1200
T
0,‎76-0,‎70
1
Sol
saturé d'eau
20
T
0,‎95
2
Sol
sec
20
T
0,‎92
2
Stuc
brut,‎ chaulé
10-90
T
0,‎91
1
Tissus
noir
20
T
0,‎98
1
Titane
oxydé à 540°C
1000
T
0,‎60
1
Titane
oxydé à 540°C
200
T
0,‎40
1
Titane
oxydé à 540°C
500
T
0,‎50
1
Titane
poli
1000
T
0,‎36
1
Titane
poli
200
T
0,‎15
1
Titane
poli
500
T
0,‎20
1
Tungstène
 
1500-2200
T
0,‎24-0,‎31
1
Tungstène
 
200
T
0,‎05
1
Tungstène
 
600-1000
T
0,‎1-0,‎16
1
Tungstène
filament
3300
T
0,‎39
1
Vernis
3 couleurs pulvérisées sur aluminium
70
SW
0,‎50-0,‎53
9
Vernis
3 couleurs pulvérisées sur aluminium
70
LW
0,‎92-0,‎94
9
Vernis
Aluminium sur une surface brute
20
T
0,‎4
1
Vernis
bakélite
80
T
0,‎83
1
Vernis
blanc
100
T
0,‎92
2
Vernis
blanc
40-100
T
0,‎8-0,‎95
1
Vernis
mat
20
SW
0,‎93
6
Vernis
noir,‎ brillant,‎ pulvérisé sur fer
20
T
0,‎87
1
Vernis
noir,‎ mat
100
T
0,‎97
2
Vernis
noir,‎ mat
40-100
T
0,‎96-0,‎98
1
Vernis
résistant à la chaleur
100
T
0,‎92
1
Vernis
sur sol recouvert de parquet en chêne
70
SW
0,‎90
9
Vernis
sur sol recouvert de parquet en chêne
70
LW
0,‎90-0,‎93
9
Zinc
feuille
50
T
0,‎20
1
Zinc
oxydé à 400°C
400
T
0,‎11
1
Zinc
poli
200-300
T
0,‎04-0,‎05
1
Zinc
surface oxydée
1000-1200
T
0,‎50-0,‎60
1