FLIR Tools/Tools+‎

Felhasználói kézikönyv

FLIR Tools/Tools+‎

5.12

1  Jogi nyilatkozat

1.1  Jogi nyilatkozat

A FLIR Systems által gyártott összes termékre az eredeti vásárlástól számított egy (1)‎ év garancia van a hibás anyagra és gyártásra vonatkozóan,‎ feltéve,‎ hogy a terméket rendeltetésszerűen,‎ valamint a FLIR Systems előírásainak megfelelően tárolták,‎ használták és szervizelték.
A nem FLIR Systems gyártmányú,‎ azonban a FLIR Systems által forgalmazott rendszerek részeként kapható termékekre vonatkozóan kizárólag az adott termék forgalmazóját terheli jótállási kötelezettség. A FLIR Systems semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen termékekért.
A jótállás hatálya kizárólag az eredeti vásárlóra terjed ki,‎ át nem ruházható. Ez nem vonatkozik az olyan termékekre,‎ amelyeket nem rendeltetésszerűen vagy hanyagul használnak,‎ amelyeket baleset ér,‎ vagy rendellenes üzemi feltételek között használnak. Az elhasználódó alkatrészekre jótállás nem vonatkozik.
A termék jótállás hatálya alá tartozó meghibásodása esetén a további károsodás megelőzése érdekében a termék nem használható tovább. A vásárló köteles a meghibásodást késedelem nélkül jelenteni a FLIR Systems részére,‎ ellenkező esetben a jótállás nem érvényes.
A FLIR Systems lehetőségével választása szerint díjmentesen megjavítja vagy kicseréli a meghibásodott terméket,‎ amennyiben vizsgálat során anyag- vagy gyártási hibát állapítanak meg,‎ és amennyiben a terméket az egyéves időszakon belül visszajuttatják a FLIR Systems részére.
A FLIR Systems a fentieken kívül nem vállal egyéb felelősséget vagy kötelezettséget.
Egyéb ebből eredő vagy ebbe beleértett garanciális kötelezettség nem áll fenn. A FLIR Systems kifejezetten elhárítja az eladhatósággal és adott célra való alkalmassággal kapcsolatos garanciális igényeket.
A FLIR Systems nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen,‎ közvetett,‎ különleges,‎ véletlenszerű vagy következményes veszteségért vagy kárért,‎ akár szerződésen,‎ szerződésen kívüli károkozáson vagy más jogintézményen alapul.
A jelen jótállásra a svéd jog irányadó.
A jelen jótállás alapján vagy a jótállással kapcsolatban felmerülő bármilyen jogvitát vagy követelést választottbírósági úton kell rendezni a Stockholmi Kereskedelmi Kamara Választottbírósági Intézetének szabályzatával összhangban. A választottbírósági eljárás helye Stockholm. A választottbírósági eljárás nyelve angol.

1.2  Használati statisztika

A FLIR Systems fenntartja a jogot,‎ hogy anonim használati statisztikát gyűjtsön a szoftverek és szolgáltatások minőségének fenntartása és javítása érdekében.

1.3  A beállításkulcs változásai

Az HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel beállításkulcs automatikusan 2 értékűre változik,‎ ha a FLIR Camera Monitor szolgáltatás észleli,‎ hogy USB-kábellel FLIR kamerát csatlakoztattak a számítógéphez. A módosítás csak akkor történik meg,‎ ha a kameraeszköz a hálózati bejelentkezéseket támogató távoli hálózati szolgáltatást valósít meg.

1.4  Szerzői jogok

© 2016,‎ FLIR Systems,‎ Inc. Minden jog fenntartva. Tilos a szoftver bármely részét (a forráskódot is beleértve)‎ a FLIR Systems előzetes írásos engedélye nélkül bármilyen formában vagy módon másolni,‎ továbbítani,‎ átírni,‎ illetve bármilyen nyelvre vagy számítógépes nyelvre lefordítani,‎ legyen az elektronikus,‎ mágneses,‎ optikai,‎ manuális vagy egyéb mód.
A dokumentáció sem egészében,‎ sem részben nem másolható,‎ fénymásolható,‎ sokszorosítható,‎ fordítható,‎ illetve továbbítható semmilyen elektronikus médiumon keresztül vagy gép által olvasható módon a FLIR Systems előzetes írásos engedélye nélkül.
Az itt említett termékeken megjelenő nevek és jelzések a FLIR Systems és/vagy leányvállalatai tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek vagy védjegyek. Minden itt hivatkozott védjegy,‎ terméknév vagy cégnév azonosításra használt,‎ és azok megfelelő jogtulajdonosait illetik.

1.5  Minőségbiztosítás

Az ezen termékek fejlesztésénél és gyártásánál alkalmazott minőségbiztosítási rendszer az ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.
A FLIR Systems a folyamatos fejlesztés elkötelezett híve; ennek megfelelően fenntartjuk a jogot bármely termék előzetes bejelentés nélküli módosítására és továbbfejlesztésére.

2  Felhasználói információk

2.1  Felhasználói fórumok

Felhasználói fórumainkon a világ különböző részén tevékenykedő termográfiai szakemberekkel oszthatja meg ötleteit,‎ problémáit és infravörös fényképezéssel kapcsolatos tippjeit. A fórumok a következő webhelyen érhetők el:

2.2  Képzés

Az infravörös technikával kapcsolatos képzésről a következő webhelyen talál további információkat:

2.3  Dokumentációfrissítések

Kézikönyveinket évente többször is frissítjük,‎ és a termékekre vonatkozó alapvető fontosságú változásokról szóló értesítéseket is rendszeresen közzéteszünk.
A legújabb kézikönyvek,‎ kézikönyvfordítások és értesítések eléréséhez tekintse meg a Download lapot az alábbi weboldalon:
Az online regisztráció csupán pár percet vesz igénybe. A letöltések között megtalálja egyéb termékeink legújabb kézikönyveit,‎ illetve korábbi és kivont termékeink kézikönyveit is.

2.4  Szoftverfrissítések

A FLIR Systems rendszeres időközönként szoftverfrissítéseket bocsát ki; a szoftvert a frissítési szolgáltatás segítségével frissítheti. A frissítési szolgáltatás,‎ a szoftvertől függően,‎ az alábbi helyek egyikén,‎ vagy mindkét helyen érhető el:
  • Start > FLIR Systems > [Szoftver]‎ > Frissítések keresése.
  • Súgó > Frissítések keresése.

2.5  Fontos megjegyzés erről a kézikönyvről

A FLIR Systems általános kézikönyveket tesz közzé,‎ melyek egy-egy szoftvercsomag számos szoftver-változatára vonatkoznak.
Ez azt jelenti,‎ hogy a jelen kézikönyv olyan leírásokat és magyarázatokat is tartalmazhat,‎ amelyek nem vonatkoznak az Ön szoftverének típusára.

2.6  Kiegészítő információk a licenchez

A szoftver licencenként két eszközön telepíthető,‎ aktiválható és használható; például egy laptopon a helyi adatgyűjtéshez,‎ és egy asztali számítógépen az irodában történő elemzéshez.

3  Segítségnyújtás

Graphic

3.1  Általános

Az ügyfélszolgálat igénybe vételéhez látogasson el a következő weboldalra:

3.2  Kérdések küldése

Regisztrált felhasználóink kérdéseket küldhetnek a műszaki támogatást nyújtó csapatnak. Az on-line regisztráció mindössze néhány percet vesz igénybe. A korábban feltett kérdések és az azokra adott válaszok gyűjteményében regisztráció nélkül is végezhet keresést.
Ha kérdést kíván feltenni,‎ győződjön meg arról,‎ hogy rendelkezésére állnak a következő adatok:
  • A kamera típusa
  • A kamera sorozatszáma
  • A kamera és az Ön készüléke közötti kommunikációs protokoll vagy mód (például HDMI,‎ Ethernet,‎ USB vagy FireWire)‎
  • A készülék típusa (PC/Mac/iPhone/iPad/Android készülék stb.)‎
  • Bármilyen FLIR Systems program verziója
  • A kézikönyv teljes címe,‎ kiadványszáma és revíziós száma

3.3  Letöltések

Az ügyfélszolgálat honlapján az alábbiakat is letöltheti,‎ ha elérhetők terméke számára:
  • Készülékszoftver frissítés infravörös kamerájához
  • Programfrissítés PC/Mac szoftvereihez
  • PC/Mac szoftverek ingyenes és próbaverziói
  • Felhasználói dokumentáció a jelenlegi,‎ elavult és korábbi termékekhez.
  • Műszaki rajzok (*.dxf és *.pdf formátumban)‎.
  • Cad adattípusok (*.stp formátumban)‎.
  • Az alkalmazással kapcsolatos beszámolókat.
  • Műszaki adatlapok.
  • Termékkatalógusok.

4  Bevezetés

Graphic
A FLIR Tools/Tools+‎ szoftvercsomag segítségével pillanatok alatt frissítheti kameráját,‎ és felügyeleti jelentéseket hozhat létre.
A FLIR Tools/Tools+‎ alkalmazással többek között a következőket végezheti el:
  • Képek importálása a kamerából a számítógépre.
  • Képek keresése szűrők alkalmazásával.
  • Mérőeszközök elrendezése,‎ áthelyezése és átméretezése bármilyen infravörös képen.
  • A fájlok csoportosítása és a csoportosítás megszüntetése.
  • Panorámakép készítése több kisebb kép összefűzése által.
  • PDF képlapok készítése a kiválasztott képekből.
  • Fejlécek,‎ láblécek és emblémák hozzáadása a képlapokhoz.
  • PDF/Microsoft Word jelentések készítése a kiválasztott képekre vonatkozóan.
  • Fejlécek,‎ láblécek és emblémák hozzáadása a jelentésekhez.
  • A kamera frissítése a legújabb firmware szoftverrel.

4.1  A FLIR Tools‎ és a FLIR Tools+‎ összehasonlítása

Az alábbi táblázat a FLIR Tools és a FLIR Tools+‎ közötti különbségeket mutatja be.

Jellemző/funkció

FLIR Tools

FLIR Tools+‎

Képek importálása USB használatával.
X
X
Infravörös/digitális fénykép képcsoportok manuális létrehozása.
X
X
Hőmérsékletmérés pontok,‎ területek,‎ vonalak és izotermák használatával.
X
X
Hőmérséklet-különbség mérése.
X
X
Objektumparaméterek beállítása.
X
X
Élő kép megtekintése.
X
X
Infravörös *.jpg fájlok mentése élő képből.
X
X
Videosorozatok (*.seq)‎ rögzítése.
 
X
Videosorozatok (*.csq)‎ rögzítése.
 
X
Rögzített sorozat visszajátszása.
X
X
Rögzített sorozat exportálása *.avi formátumba.
X
X
Időbeli grafikon létrehozása.
X
X
Grafikonadatok exportálása Excelbe.
X
X
Képek exportálása *.csv formátumba.
X
X
Panorámakép létrehozása.
 
X
PDF jelentés létrehozása.
X
X
Nem radiometriai Microsoft Word jelentés készítése
 
X
Radiometriai Microsoft Word jelentés készítése
 
X
Szöveges megjegyzés sablonok létrehozása a kamerához.
X
X
Szöveges megjegyzések és képleírások hozzáadása/szerkesztése.
X
X
Az infravörös képek beszédhangos megjegyzéseinek meghallgatása.
X
X

5  Telepítés

5.1  Rendszerkövetelmények

5.1.1  Operációs rendszer

A FLIR Tools/Tools+‎ a következő operációs rendszerek esetén támogatja az USB 2.0 kommunikációt:
  • Windows Vista,‎ 32 bites,‎ SP1
  • Microsoft Windows 7,‎ 32 bites
  • Microsoft Windows 7,‎ 64 bites
  • Microsoft Windows 8,‎ 32 bites
  • Microsoft Windows 8,‎ 64 bites
  • Microsoft Windows 10,‎ 32 bites
  • Microsoft Windows 10,‎ 64 bites

5.1.2  Hardver

  • Személyi számítógép 1 GHz órajelű,‎ 32 bites (x86)‎ processzorral.
  • Minimum 2 GB RAM (4 GB ajánlott)‎
  • 40 GB merevlemez legalább 15 GB szabad tárterülettel
  • DVD-ROM meghajtó
  • DirectX 9 grafika támogatása a következővel:
    • WDDM-illesztőprogram
    • 128 MB grafikus memória (legalább)‎
    • Pixel Shader 2.0 a hardverben
    • 32 bit/képpont
  • SVGA (1024 × 768 vagy nagyobb felbontású)‎ monitor
  • Internet-hozzáférés (díjköteles lehet)‎
  • Hangkimenet
  • Billentyűzet és egér,‎ illetve kompatibilis mutatóeszköz

5.2  A FLIR Tools/Tools+‎ telepítése

5.2.1  Művelet

6  Bejelentkezés

6.1  Általános

A FLIR Tools/Tools+‎ első elindításakor be kell jelentkeznie egy FLIR ügyfélszolgálati fiókba. Ha már rendelkezik FLIR ügyfélszolgálati fiókkal,‎ használhatja annak bejelentkezési adatait.
  • A számítógépen való bejelentkezéshez internetkapcsolat szükséges.
  • Ha nem jelentkezett ki,‎ nem szükséges újból bejelentkeznie a FLIR Tools/Tools+‎ használatához.

6.2  Bejelentkezési eljárás

Kövesse az alábbi eljárást:

6.3  Kijelentkezés

Normál esetben nem szükséges kijelentkeznie. Ha kijelentkezik,‎ a FLIR Tools/Tools+‎ elindításához ismét be kell jelentkeznie.

Kövesse az alábbi eljárást:

7  A FLIR Tools+‎ aktiválása

A FLIR Tools+‎ modulnak köszönhetően a FLIR Tools alkalmazásban olyan funkciókat vehet igénybe,‎ mint a radiometrikus videofájlok rögzítése és lejátszása,‎ idő-hőmérséklet grafikonok készítése,‎ Microsoft Word jelentések készítése,‎ a fájlok csoportba rendezésének lehetősége,‎ panorámaképek készítése több képből stb.

8  A licencek kezelése

8.1  A licenc aktiválása

8.1.1  Általános

A FLIR Tools/Tools+‎ első megnyitásakor az alábbi lehetőségek közül választhat:
  • A FLIR Tools/Tools+‎ internetes aktiválása
  • A FLIR Tools/Tools+‎ e-mailen keresztül történő aktiválása
  • A FLIR Tools/Tools+‎ megvásárlása; regisztráció a sorozatszám alapján
  • A FLIR Tools/Tools+‎ ingyenes használata a kipróbálási időszak alatt.

8.1.2  Ábra

Graphic

Ábra 8.1  Aktivációs párbeszédpanel

8.1.3  A FLIR Tools/Tools+‎ internetes aktiválása

8.1.4  A FLIR Tools/Tools+‎ e-mailen keresztül történő aktiválása

8.2  A FLIR Tools/Tools+‎ aktiválása internetkapcsolat nélküli számítógépen

Ha a számítógépe nem rendelkezik internetkapcsolattal,‎ a feloldókulcsot egy másik számítógépről e-mailben kérvényezheti.

8.3  A licenc más számítógépre történő továbbítása

8.3.1  Általános

A licencet másik számítógépen is használhatja,‎ feltéve,‎ hogy ezzel nem lépi túl a megvásárolt licencek számát.
Így például a szoftvert a laptopján és az asztali számítógépén is használhatja.

8.3.2  Ábra

Graphic

Ábra 8.4  A licencmegjelenítő (a kép csak tájékoztató jellegű)‎

8.3.3  Művelet

8.4  További szoftvermodulok aktiválása

8.4.1  Általános

Egyes szoftverekhez a FLIR Systems további modulokat is kínál. A modul használata előtt először aktiválnia kell.

8.4.2  Ábra

Graphic

Ábra 8.5  A licencmegjelenítő,‎ benne az elérhető szoftvermodulokkal (a kép csak tájékoztató jellegű)‎.

8.4.3  Művelet

9  Munkafolyamat

9.1  Általános

Az infravörös vizsgálat elemei meghatározott sorrendet követnek. Az alábbi fejezet az infravörös vizsgálat szokásos menetét mutatja be.

9.2  Ábra

Graphic

9.3  Magyarázat

10  Képek importálása

10.1  Művelet

10.2  A UltraMax funkcióval kapcsolatos tudnivalók

Az UltraMax képjavító funkció növeli a képfelbontást és csökkenti a képzajt,‎ így a kis méretű tárgyak könnyebben láthatók és mérhetők. Az UltraMax kép kétszer olyan széles és magas,‎ mint a hagyományos képek.
Amikor egy kamerával UltraMax képet rögzít,‎ ugyanabba a fájlba számos hagyományos képet ment a rendszer. Az összes kép rögzítése akár 1 másodpercet is igénybe vehet. Az UltraMax lehetőségeinek teljes mértékű hasznosításához a képeknek némileg eltérőknek kell lenniük,‎ amely a kamera enyhe mozgatásával érhető el. Tartsa a kamerát biztosan a kezében (ne állítsa állványra)‎,‎ így a képek a rögzítés során csak kis mértékben térnek el. A jó minőségű UltraMax kép rögzítéséhez szükséges további feltételek a megfelelő fókusz,‎ a magas kontraszt és a mozdulatlan cél.

11  Képernyőelemek és az eszköztár gombjai

11.1  Ablakelemek: A Könyvtár lap

11.1.1  Ábra

Graphic

11.1.2  Magyarázat

11.2  Ablakelemek: az Műszerek lap

11.2.1  Ábra

Graphic

11.2.2  Magyarázat

11.3  Ablakelemek: A Képlap létrehozása lap

11.3.1  Ábra

Graphic

11.3.2  Magyarázat

11.4  Ablakelemek: A Jelentés lap

11.4.1  Ábra

Graphic

11.4.2  Magyarázat

11.5  Ablakelemek: a képszerkesztő ablak (állóképekhez)‎

11.5.1  Ábra

Graphic

11.5.2  Magyarázat

11.6  Ablakelemek: a képszerkesztő ablak (videoklipekhez)‎

11.6.1  Ábra

Graphic

11.6.2  Magyarázat

11.7  Az eszköztár gombjai (az Műszerek lapon)‎

Graphic
Kijelölő eszköz
Graphic
Mérőpont eszköz
Graphic
Terület eszköz
Graphic
Vonal eszköz
Graphic
Kör és ellipszis eszköz
Graphic
Jobbra/balra forgatás eszköz
Graphic
Színpaletta eszköz
Graphic
Régió automatikus beállítása eszköz
Graphic
Nagyítás eszköz

11.8  Az eszköztár gombjai (a képszerkesztő ablakban)‎

Graphic
Kijelölő eszköz
Graphic
Mérőpont eszköz
Graphic
Terület eszköz
Graphic
Kör és ellipszis eszköz
Graphic
Vonal eszköz
Graphic
Különbség eszköz
Graphic
Jobbra/balra forgatás eszköz
Graphic
Színpaletta eszköz
Graphic
Termikus MSX eszköz
Graphic
Termikus eszköz
Graphic
Termikus fúzió eszköz
Graphic
Termikus keverés eszköz
Graphic
Kép a képben eszköz
Graphic
Digitális fénykép eszköz
Graphic
Kép a képben módosítására szolgáló eszköz.
Graphic
Termikus/fényképegyensúly módosítására szolgáló eszköz.
Graphic
Régió automatikus beállítása eszköz
Graphic
Nagyítás eszköz

11.9  Az eszköztár gombjai (a képszerkesztő ablakban)‎

Graphic
Szöveges megjegyzés eszköz
Graphic
Szövegmező eszköz
Graphic
Jelölőnyíl eszköz
Graphic
Objektumok rácsra illesztése

11.10  Panoráma lap

11.10.1  Ábra

Graphic

11.10.2  Magyarázat

12  A kamera képeinek megjelenítése élő képfolyamként

12.1  Általános

A FLIR Tools/Tools+‎ szoftverhez infravörös kamerát is csatlakoztathat,‎ amelynek élő képfolyamát megjelenítheti az Műszerek lapon. A kamera csatlakoztatása esetén mérőeszközöket helyezhet el,‎ módosíthatja a paramétereket,‎ diagramokat hozhat létre stb.

12.2  Ábra

Graphic

Ábra 12.1  Az Műszerek lap.

12.3  Művelet

13  Képek és mappák kezelése

13.1  Fájlok csoportosítása

13.1.1  Általános

A fájlokat csoportokba is rendezheti,‎ például egy infravörös képet és egy digitális fényképet vagy egy infravörös képet és egy grafikont egymáshoz társíthat. Csoportosítás esetén kapcsolat jön létre a két fájl között,‎ és a képek a jelentéskészítési folyamat során párként viselkednek.

13.1.2  Művelet

13.2  Sorozatfájl képkockájának mentése radiometriai *.jpg fájlként

13.2.1  Általános

A sorozatfájlok egyes képkockáit elmentheti radiometriai *.jpg képként.

13.2.2  Művelet

13.3  Szekvenciafájl képkockájának mentése *.avi fájlként

13.3.1  Általános

A szekvenciafájlok egyes képkockáit elmentheti *.avi fájlként.

13.3.2  Művelet

13.4  Lejátszási sebesség módosítása

13.4.1  Általános

A videoklipek lejátszásának sebességét –60× és +‎60× között módosíthatja.

13.4.2  Művelet

13.5  Képek klónozása

13.5.1  Általános

Másolatokat készíthet egy vagy több képről. Ezt klónozásnak nevezik.

13.5.2  Művelet

13.6  Digitális kamerakép kinyerése többspektrumú képből

13.6.1  Általános

Többspektrumú képeket támogató kamerák esetén az összes képmódot – MSX,‎ termikus,‎ termikus fúzió,‎ termikus keverés,‎ kép a képben és a digitális kamerakép – egyetlen képfájl tartalmazza.
Ebből a többspektrumú képből kinyerhet egy digitális kameraképet. A kinyert kép látómezeje megegyezik a hőkép látómezejével. Emelllett a képet teljes látószöggel is kinyerheti.

13.6.2  Procedure: Fénykép kivonása

13.6.3  Procedure: Fénykép kivonása teljes látószöggel

13.7  Kép felbontásának javítása

13.7.1  Általános

A FLIR Systems némely kamerája támogatja a képek felbontásának javítását az UltraMax funkció használatával.

13.7.2  Támogatott képek jelölése

A támogatott képeket egy ikon jelöli a Könyvtár lapon. Lásd az alábbi ábrán a jobb alsó sarkot.
Graphic

13.7.3  Művelet

13.8  Képek törlése

13.8.1  Általános

Letörölhet egy képet vagy képcsoportot is.

13.8.2  Művelet

13.9  Alkönyvtár hozzáadása

13.9.1  Általános

A könyvtárhoz alkönyvtárat adhat hozzá.

13.9.2  Művelet

13.10  Alkönyvtár törlése

13.10.1  Általános

Alkönyvtárt a könyvtárból törölhet.

13.10.2  Művelet

13.11  Almappa létrehozása

13.11.1  Általános

A könyvtár meglévő alkönyvtárában almappát is létrehozhat.

13.11.2  Művelet

14  A képek elemzése

14.1  Mérőeszköz beszúrása

14.1.1  Általános

A képre egy vagy több mérőeszközt is beszúrhat,‎ pl.,‎ mérőpontot,‎ területet,‎ kört,‎ vonalat stb.

14.1.2  Művelet

14.2  Mérőeszköz áthelyezése

14.2.1  Általános

A képre beszúrt mérőeszközöket a kiválasztó eszközzel lehet áthelyezni.

14.2.2  Művelet

14.3  Mérőeszköz átméretezése

14.3.1  Általános

A képre beszúrt mérőeszközöket,‎ pl. területet,‎ a kiválasztó eszközzel lehet átméretezni.

14.3.2  Művelet

14.4  Mérőeszköz törlése

14.4.1  Általános

A képeken elrendezett mérőeszközöket le is törölheti.

14.4.2  Művelet

14.5  Mérőeszköz helyi jelölőinek létrehozása

14.5.1  Általános

Amikor a kameráról képeket importál a FLIR Tools szoftverbe,‎ a program a kép mérőeszközeinek minden meglévő jelölőjét figyelembe veszi. Előfordulhat azonban,‎ hogy a képekhez a FLIR Tools szoftverben való elemzéskor további jelölőket kíván hozzáadni: ezt a helyi jelölők lapon teheti meg.

14.5.2  Művelet

14.6  Mérőeszköz helyi paramétereinek beállítása

14.6.1  Általános

Előfordulhat,‎ hogy bizonyos helyzetekben csak egy mérőeszköz mérési paramétereit kívánja módosítani. Ennek oka lehet az,‎ ha a mérőeszköz egy,‎ a többitől jóval több fényt visszaverő felület előtt van,‎ vagy ha egy tárgy távolabb van a képen szereplő többi tárgytól stb.
További információk az objektum-paraméterekről: 24 Termográfiás mérési eljárások.

14.6.2  Művelet

14.7  Izotermák kezelése

14.7.1  Általános

Az izoterma parancs eltérő színárnyalattal jeleníti meg mindazokat a képpontokat,‎ amelyek hőmérséklete egy vagy több beállított hőmérsékletszint alá,‎ fölé vagy közé esik.
Izotermák használatával könnyen felfedezhetők a rendellenességek az infravörös képen.

14.7.2  Általános izotermák beállítása (Fölött,‎ Alatt)‎

14.7.2.1  Általános

Az Fölött és Alatt típusú izotermák beszínezik a beállított hőmérséklet feletti vagy alatti hőmérsékletű területeket.

14.7.2.2  Művelet

14.7.3  Általános izotermák beállítása (intervallum)‎

14.7.3.1  Általános

Az Időköz típusú izotermák beszínezik a két beállított hőmérséklet közötti hőmérsékletű területeket.

14.7.3.2  Művelet

14.7.4  Páratartalmat jelző izoterma beállítása

14.7.4.1  Általános

A páratartalmat jelző izoterma olyan területek észlelésére alkalmas,‎ ahol fennáll a penész kialakulásának kockázata,‎ vagy annak kockázata,‎ hogy a páratartalom folyékony víz formájában jelenik meg (harmatpont)‎.

14.7.4.2  Művelet

14.7.5  Szigetelést mérő izoterma beállítása

14.7.5.1  Általános

A szigetelést mérő izoterma érzékelni tudja azokat a területeket,‎ ahol az épület szigetelése esetleg hiányos. Akkor lép működésbe,‎ ha a szigetelés szintje az épületszerkezeten keresztül elszivárgó energia előre beállított értéke alá csökken – ez az úgy nevezett termikus index vagy hőindex.
A különböző építésügyi előírások eltérő termikus index értékeket ajánlanak,‎ azonban ezek az értékek új épületek esetében jellemzően 0,‎6 – 0,‎8 közé esnek. Nézzen utána,‎ milyen ajánlás szerepel országa építésügyi előírásaiban.

14.7.5.2  Művelet

14.7.6  Egyéni izoterma beállítása

14.7.6.1  Általános

Egyéni izotermaként az alábbi típusok valamelyike állítható be:
  • Fölött
  • Alatt
  • Időköz
  • Páratartalom
  • Szigetelés
Ezekhez az egyéni izotermákhoz több különböző paramétert adhat meg manuálisan,‎ a normál izotermákkal szemben:
  • Háttér
  • Színek (félig áttetsző vagy átlátszatlan színek)‎.
  • Invertált időköz (csak az Időköz izotermához)‎.

14.7.6.2  Művelet

14.8  A hőmérsékleti szintek módosítása

14.8.1  Általános

Az infravörös kép alsó részén két csúszka látható. A csúszkák balra vagy jobbra tolásával módosíthatja a hőmérsékleti skála felső és alsó szintjét.

14.8.2  Miért érdemes módosítani a hőmérsékleti szinteket?

Ha a hőmérsékleti szintet manuálisan módosítják,‎ könnyebb a hőmérsékleti anomáliák elemzése.

14.8.2.1  1. példa

Itt látható egy épület két infravörös képe. A bal oldali képen,‎ amely automata beállítású,‎ a tiszta égbolt és a fűtött épület közötti nagy hőmérséklettartomány megnehezíti a megfelelő elemzést. Sokkal részletesebb elemzést is készíthet,‎ ha az épület hőmérsékleteihez közeli hőmérséklettartományt választ.
Graphic
Automatikus
Graphic
Manuális

14.8.2.2  2. példa

Itt látható egy erősáramú vezeték szigetelőjének két infravörös képe. Hogy könnyebb legyen kielemezni a szigetelőn belüli hőmérsékletingadozást,‎ a jobb oldali képen a szigetelő hőmérsékletéhez közeli hőmérséklettartomány került kiválasztásra.
Graphic
Automatikus
Graphic
Manuális

14.8.3  Felső szint módosítása

14.8.4  Alsó szint módosítása

14.8.5  A felső és alsó szint egy időben történő módosítása

14.9  Kép automatikus beállítása

14.9.1  Általános

Automatikusan beállíthatja a képet vagy képcsoportot. Kép automatikus beállítása esetén a képet a legjobb fényerőnek és kontrasztnak megfelelően állítja be. Ez azt jelenti,‎ hogy a színinformációkat a program egyenletesen osztja el a kép meglévő hőmérsékletei felett.

14.9.2  Művelet

14.10  Régió automatikus beállításának meghatározása

14.10.1  Általános

A képablakban a hőmérsékleti skálára vagy az Auto gombra kattintva a teljes kép automatikus beállítása elvégezhető. Ez azt jelenti,‎ hogy a színinformációkat a program egyenletesen osztja el a kép meglévő hőmérsékletei felett.
Némely esetben azonban az állókép vagy a videokép tartalmazhat olyan forró vagy hideg területeket,‎ amelyek a vizsgált területen kívül esnek. Ilyen esetekben ezeket a területeket Ön nem kívánja vizsgálni,‎ és a színinformációkat csak a vizsgált terület hőmérsékleteire kívánja használni. Ezt egy automatikus beállítású régió meghatározásával teheti meg.

14.10.2  Művelet

14.11  A színeloszlás módosítása

14.11.1  Általános

Módosíthatja egy kép színeinek az eloszlását. A különböző színeloszlások segítségével alaposabban elemezheti a képet.

14.11.2  Definíciók

Három különböző színeloszlás közül választhat:
  • Hisztogram kiegyenlítése: A színek kiosztása a képpontok hőmérsékletének megfelelően,‎ egyenletesen történik. Ezt a színeloszlási módot olyankor érdemes használni,‎ amikor a képen néhány nagyon magas hőmérsékletű pont található.
  • Jel,‎ lineáris: A színek kiosztása a képpontok jelértékének megfelelően,‎ lineáris módon történik.
  • Hőmérséklet,‎ lineáris: A színek kiosztása a képpontok hőmérséklet-értékének megfelelően,‎ lineáris módon történik.

14.11.3  Művelet

14.12  Paletta módosítása

14.12.1  Általános

Módosíthatja a kamera által a képen a különböző hőmérsékletek megjelenítéséhez használt palettát. Előfordulhat,‎ hogy egy másik paletta egyszerűbbé teszi a kép elemzését.

14.12.2  Művelet

14.13  A képmód módosítása

14.13.1  Általános

Egyes képeknél módosíthatja a képmódot. Ezt a képszerkesztő ablak eszköztárán teheti meg.

14.13.2  Képmódok típusai

Gomb

Képmód

Képminta

icon
Thermal MSX (Multi Spectral Dynamic Imaging,‎ Többspektrumos dinamikus képalkotás)‎: Ez a mód a tárgyak szélét kihangsúlyozó infravörös képeket jelenít meg. Figyelje meg,‎ hogy a biztosítékok címkéi is tisztán olvashatók.
Graphic
icon
Thermal: Ez a mód egy teljes egészében infravörös képet jelenít meg.
Graphic
icon
Thermal fusion: Ez a mód egy olyan digitális fényképet jelenít meg,‎ amelynek egyes részei a hőmérsékleti határértékektől függően infravörösen jelennek meg.
Graphic
icon
Picture-in-picture: Ez a mód egy infravörös képkeretet jelenít meg a digitális fényképen.
Graphic
icon
Digital camera: Ez a mód egy teljes egészében digitális fényképet jelenít meg.
Graphic

14.14  Exportálás CSV formátumba

14.14.1  Általános

Egy kép tartalmát exportálhatja vesszővel elválasztott értékek mátrixaként külső szoftverben való további elemzés céljából. A fájlformátum *.csv,‎ és a fájl az Microsoft Excel programban nyitható meg.

14.14.2  Művelet

14.15  Grafikon létrehozása

14.15.1  Általános

Amikor a FLIR Tools/Tools+‎ radiometriai videosugárzást támogató kamerához van csatlakoztatva,‎ létrehozhat egy grafikont. A grafikon egy vagy több mérőeszköz eredményeinek időbeni változását mutatja.

14.15.2  Művelet

14.16  Területek számítása

14.16.1  Általános

A kép paraméteradataiban található távolság érték a területszámítások alapjául szolgálhat. Egy jellemző alkalmazási mód például egy nedves folt méretének meghatározása a falon.
Egy felület területének kiszámításához egy téglalap vagy egy kör mérőeszközt kell hozzáadni a képhez. A FLIR Tools/Tools+‎ kiszámolja a téglalap vagy a kör mérőeszköz által körbezárt területet. A számítás egy,‎ a távolsági adaton alapuló becsült területérték.

14.16.1.1  Művelet

Kövesse az alábbi eljárást:

14.17  Hosszúságok számítása

14.17.1  Általános

A kép paraméteradataiban található távolság a hosszúságszámítások alapjául szolgálhat.
Egy hosszúság kiszámításához egy vonal mérőeszközt kell hozzáadni a képhez. A FLIR Tools/Tools+‎ a távolságadat alapján megbecsüli a vonal hosszát.

14.17.1.1  Művelet

Kövesse az alábbi eljárást:

15  Munka a megjegyzésekkel

15.1  Információk a képleírásokról

15.1.1  Mik azok a képleírások?

A képleírás egy rövid,‎ szabad formátumú szöveges leírás,‎ ami az infravörös képfájlban kerül tárolásra. A *.jpg fájlformátum egy szabványos címkéjét használja,‎ és más szoftverek is képesek olvasni.

15.1.1.1  Művelet

15.2  Információk a szöveges megjegyzésekről

15.2.1  Mik azok a szöveges megjegyzések?

A szöveges megjegyzés olyan szöveges információ,‎ ami a kép egy részletére vonatkozik,‎ és információpárok – címke és érték – csoportjából áll. A szöveges megjegyzések használata hatékonyabbá teszi a jelentések készítését és az utófeldolgozást azáltal,‎ hogy lényeges,‎ pl. a felvétel készítésének körülményeire,‎ a kép készítésének helyére vonatkozó információkat vagy fényképeket lehet mellékelni a képhez.
A szöveges megjegyzés a FLIR Systems saját megjegyzési formátuma,‎ és az abban foglalt adatokat nem lehet más gyártó szoftverével lekérni. A megoldás nagyban támaszkodik a felhasználó választásaira. A kamerában a felhasználó minden címkéhez számos érték közül választhat ki egyet. Ezen kívül a felhasználó megadhat számértékeket,‎ és rögzítheti a szöveges megjegyzésben a képernyőn megjelenő mért értékeket.

15.2.2  Címke és érték meghatározása

A szöveges megjegyzés működésének megértéséhez először is tisztáznunk kell,‎ mit jelent a címke,‎ illetve az érték terminus. A következő példák a két meghatározás közötti különbséget szemléltetik.
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  Példa a jelölés felépítésére

A szöveges megjegyzések fájlformátuma a *.tcf. Az alábbi példakód egy ilyen fájl jelölésének felépítését mutatja be: így jelenik meg a fájl Jegyzettömbben. A csúcsos zárójelek közötti szavak címkék,‎ a zárójel nélküli szavak pedig értékek.
<Company> A vállalat B vállalat C vállalat <Building> 1. műhely 2. műhely 3. műhely <Section> 1. helyiség 2. helyiség 3. helyiség
                              <Equipment> 1. gép 2. gép 3. gép <Recommendation> 1. javaslat 2. javaslat 3. javaslat
                           

15.2.4  Szöveges megjegyzés létrehozása képhez

15.2.4.1  Általános

A FLIR Tools/Tools+‎ termékben szöveges megjegyzést hozhat létre a képekhez. Ezt a képszerkesztő ablakban lehet megtenni.

15.2.4.2  Művelet

15.2.5  Szöveges megjegyzési sablon létrehozása

15.2.5.1  Általános

A FLIR Tools/Tools+‎ szoftverben szöveges megjegyzés sablonokat hozhat létre a Sablonok lapon. Ezeket a sablonokat átviheti a kamerára,‎ vagy a programban az utóelemzés során használhatja sablonként.

15.2.5.2  Művelet

16  Panorámakép készítése

16.1  Általános

A FLIR Tools+‎ szoftverrel – több kisebb kép összeillesztése által – panorámaképeket is készíthet. A FLIR Tools+‎ a képek elemzésével feltárja azokat a képpont-mintázatokat,‎ amelyek segítségével összeillesztheti a képeket.
Ezután méretre vághatja a panorámaképet,‎ és korrigálhatja a perspektívát.

16.2  Ábra

Az ábrán a panoráma munkaterület látható.
Graphic

16.3  Művelet

További tudnivalók: 11.10 Panoráma lap.

17  Jelentések létrehozása

17.1  Általános

A programmal négyféle jelentést hozhat létre:
A 2,‎ 3 és 4 típusú jelentések esetében a jelentés egy köztes,‎ ún. *.repx formátumban is elmenthető. További információért lásd: 17.3 Jelentés mentése a köztes *.repx formátumban.

17.2  Alapértelmezett jelentéssablon beállítása

A jelentésekkel való munkavégzés előtt meg kell adnia egy alapértelmezett jelentéssablont. Legfeljebb két jelentéssablon adható meg. Ezeket a sablonokat használja a rendszer,‎ ha a Jelentés készítése elemre kattint a Könyvtár lapon.

17.3  Jelentés mentése a köztes *.repx formátumban

17.4  Adobe PDF képtáblázat létrehozása

17.5  Adobe PDF jelentés létrehozása

17.6  Nem radiometriai Microsoft Word‎ jelentés készítése

17.6.1  „Gyors jelentés” parancsikonok létrehozása

17.6.1.1  Általános

Nem radiometriai Microsoft Word jelentésekhez létrehozhat asztali hivatkozásokat,‎ ún. „Gyors jelentés” parancsikonokat. A parancsikonhoz egérrel történő húzással képeket adhat,‎ hogy jelentést készítsen a FLIR Tools+‎ elindítása nélkül.

17.6.1.2  Művelet

17.7  Radiometriai Microsoft Word‎ jelentés készítése

A Microsoft Word alkalmazásban a radiometriai jelentésekkel végzett munkával kapcsolatos részletes információkat lásd: 18 Munka Microsoft Word környezetben.

18  Munka Microsoft Word környezetben

18.1  Jelentéssablon létrehozása

18.1.1  Általános

A FLIR Tools+‎ szoftverben számos különböző jelentéssablon található (Microsoft Word *.dotx fájlok)‎. Amennyiben ezek a sablonok nem felelnek meg az igényeinek,‎ saját infravörös jelentéssablonokat is készíthet.

18.1.1.1  Kevesebb vagy több jelentéssablont érdemes használni?

Sok helyütt minden egyes ügyfélnél külön-külön sablont használnak. Amennyiben erről van szó,‎ az ügyfél vállalatspecifikus adatait a sablonba érdemes beágyazni,‎ hogy ne kelljen minden egyes infravörös jelentésnél újra és újra beírni.
Amennyiben azonban több ügyfélnek is azonos struktúrájú jelentésre van szüksége,‎ így a jelentések egy vagy mindössze néhány jelentéssablon alapján is létrehozhatók,‎ a vállalatspecifikus adatokat nem érdemes felvenni a jelentésbe,‎ mert ezek az információk utólag,‎ a a ,‎ a vagy a szoftverrel való munka befejezése után is megadhatók.

18.1.1.2  A jelentéssablonok struktúrája

A testre szabott infravörös jelentéssablonokban jellemzően az alábbi típusú oldalak találhatók:
  • Elülső borító
  • Számos különböző,‎ IR Viewer objektumokat,‎ Digitális fénykép objektumokat,‎ IR hisztogram objektumokat,‎ IR profil objektumokat,‎ Táblázat objektumokat és Összefoglaló táblázat objektumokat tartalmazó oldal
  • Hátulsó borító
A jelentéssablon elülső és hátulsó borítóját a Microsoft Word alkalmazásban hozhatja létre.
Az infravörös jelentéssablon elülső és hátulsó borítója rendszerint az alábbi információkat tartalmazza:
  • Az Ön és az ügyfele cégének neve
  • Egyéb elérhetőségi adatok
  • Az aktuális dátum
  • Az infravörös jelentés címe
  • Az Ön és az ügyfele cégének emblémája
  • Egyéb mellékelni kívánt grafika vagy más információk

18.1.1.3  Megjegyzés a Microsoft Word‎ környezetben történő munkával kapcsolatban

Tekintve,‎ hogy a FLIR Tools+‎ jelentésgenerátora a Microsoft Word kiegészítése,‎ a jelentéssablonoknál gyakorlatilag valamennyi,‎ a Microsoft Word dokumentumsablonok létrehozásánál elérhető jellemző alkalmazható.
A FLIR Tools+‎ alkalmazásnak köszönhetően a FLIR Tools+‎ lapon számos,‎ az infravörös képek feldolgozása és az infravörös jelentések készítése során használt funkció válik elérhetővé.
Ezeket a funkciókat az infravörös jelentéssablonok létrehozása során a Microsoft Word alkalmazás megszokott funkcióival együtt használhatja.

18.1.2  Egyedi infravörös jelentéssablon létrehozása

Az üres Microsoft Word sablonból egyedi infravörös jelentéssablont is létrehozhat. Ennek a legegyszerűbb módja az,‎ ha a jelentéssablon létrehozása egy meglévő sablon módosításával történik. Ily módon felhasználhatja a jelentéssablon oldalán meglévő infravörös objektumokat,‎ és lényegesen gyorsabban elkészítheti a kívánt sablont,‎ mintha teljesen új sablont hozna létre.
A jelentéssablonok háromféle módon hozhatók létre:
  • Egy alap-jelentéssablon testreszabásával
  • Egy meglévő jelentéssablon módosításával
  • Egy üres Microsoft Word sablon módosítása révén

Az alap-jelentéssablon testreszabása

Meglévő jelentéssablon módosítása

Jelentéssablon létrehozása üres Microsoft Word‎ sablonból

18.2  A jelentésben található objektumok kezelése

Ha a jelentést jelentéssablonból hozza létre,‎ a jelentésben található dokumentumok jellemzően infravörös képek,‎ digitális fényképek,‎ táblázatok és mezők helyőrzői. A jelentés Microsoft Word alkalmazásban való megnyitásakor további objektumokat szúrhat be,‎ az objektumok tulajdonságait pedig az alábbi fejezetekben leírt módon módosíthatja.
Saját jelentéssablon létrehozása esetén (ld. a 18.1 Jelentéssablon létrehozása fejezetet)‎ az alábbi fejezetekben leírt módon illeszthet be objektumokat,‎ és adhatja meg azok tulajdonságait.
A jelentésben az alábbi objektumok szerepelhetnek:
  • IR Viewer megtekintő objektum
  • Digitális fénykép objektum
  • IR profil objektum
  • IR hisztogram objektum
  • IR trendek objektum
  • Mező objektum
  • Táblázat objektum
  • Összefoglaló táblázat objektum
Az objektumokhoz tartozó eszköztárakról,‎ almenükről,‎ gombokról stb. a 18.4 A szoftver leírása fejezetben olvashat bővebben.

18.2.1  Objektumok beillesztése

Graphic

18.2.1.1  Az IR Viewer és a Digitális fénykép objektum

Az IR Viewer és a Digitális fénykép objektum olyan helyőrző,‎ amelynek a helyére infravörös képek,‎ szekvenciák,‎ illetve digitális fényképek szúrhatók be.

IR Viewer és Digitális fénykép objektum beszúrása

18.2.1.2  IR profil objektum

Jelentés létrehozásakor az IR profil objektum automatikusan megjeleníti az infravörös képbe szúrt vonal eszközök értékét.

IR profil objektum beszúrása

18.2.1.3  IR hisztogram objektum

Az IR hisztogram objektum az egyes hőmérsékleti szintekhez tartozó képpontszámot ábrázolja,‎ ily módon jelenítve meg,‎ hogy milyen a kép különböző hőmérsékletű képpontjainak eloszlása.

IR hisztogram objektum beszúrása

18.2.1.4  IR trendek objektum

Az IR trendek objektum alapértelmezés szerint a jelentésben szereplő valamennyi IR Viewer objektum jellemzőit trendvonalakkal jeleníti meg. Húzással manuálisan is rendelhet képeket az IR trendek objektumoz.

IR trendek objektum beszúrása

18.2.1.5  Mező objektum

A Mező objektum az infravörös képhez tartozó értékek vagy szöveg megjelenítésére szolgál.

Mező objektum beszúrása

18.2.1.6  Táblázat objektum

A Táblázat objektum az infravörös képre beszúrt mérőeszközök értékének megjelenítésére szolgál.

Táblázat objektum beszúrása

18.2.1.7   Összefoglaló táblázat objektum

Az Összefoglaló táblázat automatikusan megjeleníti azokat az értékeket,‎ amelyeket fel kívánt venni a táblázatba.

Összefoglaló táblázat objektum beszúrása

18.2.2  Objektumok társítása

Ez a művelet csak akkor hajtható végre,‎ ha a sablonoldalon legalább egy IR profil,‎ és legalább egy IR Viewer objektum található.
A társítani kívánt objektumoknak a kapcsolat létrehozásakor ugyanazon az oldalon kell lenniük. Ha azonban az oldalak újraszámozásakor az objektumok egyike egy másik oldalra kerül át,‎ a kapcsolat továbbra is fennmarad.

Objektumok társítása

18.2.3  Objektum átméretezése

Infravörös objektum átméretezése

Táblázat vagy Összefoglaló táblázat objektum átméretezése

18.2.4  Objektumok törlése

Infravörös objektumok törlése

Táblázat vagy Összefoglaló táblázat objektum törlése

Mezőobjektumok törlése

18.2.5  Az IR Viewer objektumoknál használható mérőeszközök

Az infravörös kép olyan érvényes hőmérsékleti információkat tartalmaz,‎ amelyek különböző mérőeszközök,‎ például mérőpontok,‎ profilok és területek beszúrásával jeleníthetők meg.
Ezek az eszközök az IR Viewer eszköztárból érhetők el,‎ amelyeket az IR Viewer objektumra kattintva érhet el.
A Graphic elemre kattintva a kijelölőeszközt érheti el,‎ amely a szövegszerkesztőkben és DTP alkalmazásokban használt kijelölőeszközökhöz hasonlóan működik. A mérőeszközöket a kijelölőeszköz segítségével választhatja ki.
A Graphic elemre kattintva egy jelzővel rendelkező mérőpontot jeleníthet meg; ha a képen mozgatja,‎ azonosíthatja az egyes hőmérsékleti értékeket. Ha a gyors mérőpont eszköz használata során a képre kattint,‎ fix mérőpontot helyezhet el a képen. A gyors mérőpont módból az ESC gombbal léphet ki.
A Graphic elemre kattintva fix mérőpontot szúrhat be az infravörös képre. A mérés eredményét Táblázat objektumokban jeleníti meg.
A Graphic elemre kattintva területet szúrhat be az infravörös képre. A mérés eredményét Táblázat objektumokban jeleníti meg.
A Graphic elemre kattintva elliptikus területet szúrhat be az infravörös képre. A mérés eredményét Táblázat objektumokban jeleníti meg.
A Graphic elemre kattintva sokszögű területet szúrhat be az infravörös képre. A mérés eredményét Táblázat objektumokban jeleníti meg.
A Graphic elemre kattintva vonalat szúrhat be az infravörös képre. A mérés eredményét IR profil objektumokkal jeleníti meg.
A Graphic elemre kattintva görbe vonalat szúrhat be az infravörös képre. A mérés eredményét IR profil objektumokkal jeleníti meg.
A Graphic elemre kattintva két hőmérséklet különbségét – például két mérőpont különbségét vagy egy mérőpont és a kép maximális hőmérsékletű pontja közötti különbséget – számíthatja ki. A művelet eredménye az eszköztippeknél és az eredményeket tartalmazó táblázatban is megjelenik. Ez az eszköztár-gomb csak akkor használható,‎ ha a képen legalább egy mérőeszköz található.
A Graphic elemre kattintva a kép tetszőleges pontjára áthelyezhető jelölőt hozhat létre.
A Graphic elemre kattintva egy menüt nyithat meg,‎ ahol az alábbi műveleteket végezheti el:
  • Egy adott hőmérsékleti pont feletti izoterma beszúrása. Ily módon a megadott hőmérsékleti szintet meghaladó valamennyi hőmérséklethez azonos színt rendelhet.
  • Egy adott hőmérsékleti pont alatti izoterma beszúrása. Ily módon a megadott hőmérsékleti szint alá eső valamennyi hőmérséklethez azonos színt rendelhet.
  • Az itt megadott izotermaszín olyankor látható,‎ ha a kamera páratartalom kockázatával járó területet érzékel egy épületben (páratartalom-riasztás)‎.
  • Az itt megadott izotermaszín olyankor látható,‎ ha a kamera szigetelési hibát érzékel a falban (szigetelési riasztás)‎.
  • Izoterma beszúrása két hőmérsékleti szint közé. Ily módon azonos színt rendelhet a két hőmérsékleti szint közé eső hőmérsékletekhez.
További információk az izotermabeállításokról: 18.4.10.2.2 Izotermák lap.
A Graphic elemre kattintva téglalappal jelölheti ki azt a területet,‎ amelyet ki szeretne nagyítani. Nagyítás módban egy miniatűr jelenik meg a jobb felső sarokban,‎ amelyen a kinagyított terület helye látható. A területet a bal gomb nyomva tartása mellett,‎ az egér mozgatásával helyezheti át. A nagyítás módból való kilépéshez válassza az lehetőséget a Nagyítás menüben,‎ vagy nyomja meg a szóközbillentyűt.
A Graphic elemre kattintva az Képfúzió párbeszédpanelt jelenítheti meg. További információk a képfúzióról: 18.2.7 Képfúzió.
A Graphic elemre kattintva megjelenítheti/elrejtheti az IR Viewer objektum rácsvonalait. További információk a rács eszközről: 18.2.5.2 A Rács eszköz használata.

18.2.5.1  A mérőeszközök kezelése

Az IR Viewer objektumokhoz hozzáadott mérőeszközöket (mérőpontok,‎ területek,‎ jelölők)‎ áthelyezheti,‎ lemásolhatja és törölheti.

Mérőeszköz kiválasztása a képen

Mérőeszköz áthelyezése

Mérőeszköz megkettőzése

Mérőeszköz törlése

18.2.5.2  A Rács eszköz használata

Ha ismeri az objektív látószögét és az érdekes tárgy távolságát,‎ a Rács eszköz segítségével egy rácsot fektethet az IR Viewer objektumra,‎ ahol a rács minden egyes négyzete egy-egy ismert területet jelöl.
Az IR Viewer objektumra vonalat is rajzolhat,‎ és a vonal hosszát is megadhatja.

A Rács eszköz használata

18.2.6  Képletek

18.2.6.1  Általános

A FLIR Tools+‎ bonyolult számítások végrehajtását teszi lehetővé az infravörös kép egyes elemein. A képletben valamennyi általánosan használt matematikai műveleti jel és függvény (+‎,‎ –,‎ ×,‎ ÷ stb.)‎ szerepelhet,‎ valamint matematikai állandók (pl. a π)‎ is használhatók.
A képletekbe mérési eredményekre,‎ más képletekre és egyéb számadatokra mutató hivatkozások is beszúrhatók.

18.2.6.2  Egy egyszerű képlet létrehozása

Két pont különbségének kiszámítására szolgáló képlet létrehozása:

18.2.6.3  Feltételes képlet létrehozása

Egyes alkalmazásoknál hasznos lehet,‎ ha a számítások eredménye zölddel jelenik meg,‎ ha a kritikus érték alatt,‎ vagy pirossal,‎ ha a kritikus érték felett van.
Ezt úgy teheti meg,‎ hogy az IF utasítás használatával feltételes képletet hoz létre.

Feltételes képlet létrehozása az IF utasítás használatával

18.2.7  Képfúzió

18.2.7.1  Általános

A FLIR Tools+‎ az infravörös képek vizuális képekkel való egyesítését teszi lehetővé,‎ megkönnyítve a hőmérsékleti anomáliák pontos helyének azonosítását.

18.2.7.2  A képfúzió folyamata

Infravörös kép digitális fényképpel való egyesítése

További információk a képfúzióval kapcsolatban: 18.4.10.7 Képfúzió párbeszédpanel.

18.3  A dokumentum jellemzői

18.3.1  Általános

Infravörös jelentés készítése esetén a FLIR Tools+‎ kivonja a jelentéssablonból a Microsoft Word dokumentum tulajdonságait,‎ majd ezeket a tulajdonságokat a végső jelentés Microsoft Word mezőibe illeszti be.
A dokumentumjellemzők segítségével számos időigényes feladatot automatizálhat. Beállíthatja például,‎ hogy a FLIR Tools+‎ automatikusan szúrja be az olyan információkat,‎ mint a vizsgálati helyszín neve,‎ címe és e-mail címe,‎ az Ön által használt kamera típusának neve,‎ és az Ön e-mail címe.

18.3.2  A dokumentumjellemzők típusa

Kétféle dokumentumjellemző-típust különböztetünk meg:
  • Általános dokumentumjellemzők
  • Egyedi dokumentumjellemzők
Az előbbiek esetében csak az értékek módosítására van lehetőség,‎ az utóbbiak esetében azonban a címkék és az értékek is módosíthatók.

18.3.3  A Microsoft Word‎ dokumentumjellemzőinek létrehozása és módosítása

Dokumentumjellemzők létrehozása és módosítása

18.3.4  Jelentéstulajdonság előtagjának módosítása

18.3.4.1   Általános

Jelentések készítését követően megjelenik a Jelentés tulajdonságai párbeszédpanel. Ezen a párbeszédpanelen adhatja meg az ügyféladatokat és a vizsgálattal kapcsolatos adatokat. A megadott adatok nyomán a jelentés kapcsolódó helyőrzői is kitöltődnek.
A jelentéstulajdonságok az alapján jelennek meg,‎ hogy alulvonással (_)‎ kezdődnek-e. Ha azonban saját,‎ egyéni sablonokat hoz létre,‎ a jelentéstulajdonságokat más előtag,‎ pl. százalékjel (%)‎,‎ dollárjel ($)‎,‎ kettős kereszt (#)‎,‎ vagy cégnevének része vagy egésze (pl. „ACME”)‎ használatával is létrehozhatja. Ha azt szeretné,‎ hogy ezek a tulajdonságok megjelenjenek,‎ amikor létrehozza a jelentést,‎ frissítenie kell a FLIR_ReportPropertyPrefix tulajdonságot.

18.3.4.2   Művelet

Kövesse az alábbi eljárást:

18.3.5  Microsoft Word‎ mező létrehozása és a dokumentum egyik tulajdonságához társítása

Microsoft Word‎ mező létrehozása és tulajdonsághoz

18.4  A szoftver leírása

Ez a fejezet a FLIR Tools+‎ alkalmazás menüinek,‎ gombjainak,‎ párbeszédpaneljeinek stb. részletes leírását tartalmazza.

18.4.1  FLIR Tools+‎ lap

A FLIR Tools+‎ telepítését követően a FLIR Tools+‎ fül a Microsoft Word menüszalagjának alapértelmezett füleitől jobbra jelenik meg.
Graphic
A Graphic elemre kattintva infravörös képek és szekvenciafájlok megjelenítésére alkalmas IR Viewer objektumot szúrhat be. Az infravörös képek és szekvenciafájlok hőmérsékletadatai különféle mérőeszközök,‎ például mérőpontok,‎ profilok és területek segítségével jeleníthetők meg.
A Graphic elem Digitális fénykép objektum beszúrását teszi lehetővé. A dokumentumokba különálló digitális fényképezőgéppel vagy a FLIR Systems infravörös kamerákhoz tartozó digitális fényképezőgépekkel készült képek illeszthetők be. Ezt a módszert csak olyankor használja,‎ ha jelentéssablont készít. Minden más esetben a Beszúrás fülön található Kép elemmel szúrhat be fényképeket.
A Graphic elemmel IR profil objektumot szúrhat be. Az IR profil grafikonos formában ábrázolja az infravörös képbe szúrt vonalak képpontjainak értékét.
A Graphic elem segítségével IR hisztogram objektumot szúrhat be. Az IR hisztogram objektum egy grafikont tartalmaz,‎ amely az egyes hőmérsékleti szintekhez tartozó képpontszámot ábrázolja,‎ ily módon jelenítve meg,‎ hogy milyen a kép különböző hőmérsékletű képpontjainak eloszlása.
A Graphic elem segítségével IR trendek objektumot szúrhat be. Az IR trendek objektum grafikusan jeleníti meg a mért vagy a szöveges megjegyzésekben szereplő értékek (Y tengely)‎,‎ illetve az idő,‎ oldalszám vagy a szöveges megjegyzésben szereplő értékek szerint rendezett jelentésoldalak vagy infravörös képek (X tengely)‎ viszonyát. Az objektum továbbá különféle algoritmusok szerint képes előrejelezni a valószínűsíthető trendeket.
Kattintson a Graphic elemre a Gyors beillesztés párbeszédpanel (ld. 18.4.10.1 A Gyors beillesztés párbeszédpanel)‎ megjelenítéséhez,‎ ahol egy előre meghatározott elrendezés kiválasztásával vagy egy meglévő elrendezés módosításával hozhat létre jelentést.
A Graphic elem segítségével egymáshoz rendelheti az infravörös objektumokat,‎ például az IR profil objektumokat IR Viewer objektumhoz társíthatja.
Az infravörös objektumok egyikére,‎ majd a Graphic elemre kattintva eltávolíthatja az illető objektumot a jelentésből.
A Graphic elem segítségével Mező objektumot illeszthet be az aktuális dokumentumba. A Mező objektumot az infravörös képben található szöveghez vagy értékekhez társíthatja.
A Graphic elem segítségével Táblázat objektumot szúrhat be a dokumentumba. A Táblázat objektum az infravörös képre beszúrt mérőeszközök adta eredményt,‎ valamint az infravörös képpel kapcsolatos egyéb információkat jeleníti meg.
A Graphic elem segítségével Összefoglaló táblázat objektumot szúrhat be a dokumentumba. Az Összefoglaló táblázat objektum az Ön által kiválasztott infravörös adatokat jeleníti meg a jelentésben szereplő valamennyi infravörös képre vonatkozóan,‎ úgy,‎ hogy az egyes képek adatai külön-külön sorokba kerüljenek.
A Graphic elem az aktuális oldal törlésére szolgál.
A Graphic elem segítségével megkettőzheti az aktuális oldalt (a másolat az aktuális oldal után lesz beillesztve)‎.
Ha szeretné megjeleníteni azt a párbeszédpanelt,‎ ahol az ügyféladatokat és a vizsgálattal kapcsolatos adatokat adhatja meg,‎ kattintson a Jelentés tulajdonságai elemre. Bővebb információért lásd a(z)‎ 18.3.4 Jelentéstulajdonság előtagjának módosítása fejezetet.
A Graphic elemre kattintva a FLIR almenüt (ld. 18.4.1.1 FLIR‎ almenü)‎ nyithatja meg.

18.4.1.1  FLIR‎ almenü

A FLIR almenü a FLIR Tools+‎ lapon található Graphic elemre kattintva nyitható meg.
Graphic
Jelentéssablon létrehozása : Az alapértelmezett sablonok megnyitására szolgál,‎ amelyet később testreszabhat.
Egységek beállítása: A hőmérséklet és a távolság mértékegységének beállítására szolgáló párbeszédpanel megnyitása
Az IRViewer beállításainak globális alkalmazása: Ez a parancs az IR Viewer objektumok kijelölése esetén érhető el. A kijelölt IR Viewer objektum beállításainak globális alkalmazására szolgál.
Kiválasztott nyelv: A nyelv beállítására szolgáló párbeszédpanel megnyitása
Névjegy: Az alkalmazás verzióadatait tartalmazó párbeszédpanel megnyitása

18.4.2  IR Viewer objektum

18.4.2.1  Általános

Az IR Viewer objektum infravörös képek és szekvenciafájlok megjelenítését teszi lehetővé. Az infravörös képek és szekvenciafájlok hőmérsékletadatai különféle mérőeszközök,‎ például mérőpontok,‎ profilok és területek segítségével jeleníthetők meg.
Az IR Viewer objektum megjelenése attól függ,‎ hogy infravörös kép vagy szekvenciafájl van-e megnyitva.
18.4.2.1.1  Infravörös képet tartalmazó IR Viewer objektum
Graphic
Az infravörös képet tartalmazó IR Viewer objektum az alábbi elemekből áll (a számok csak a fenti képre vonatkoznak)‎:
A Képfúzió funkció használata esetén egy másik csúszka jelenik meg az IR Viewer objektum alján. A csúszka megjelenése az alkalmazott képfúzió-típustól függ (ld. az alábbi ábrát)‎:
A képfúzió Intervallum paraméterének szabályozására szolgáló csúszka:
Graphic
A képfúzió Egyesítés paraméterének szabályozására szolgáló csúszka:
Graphic
A képfúzió Többspektrumos dinamikus képalkotás (MSX)‎ paraméterének szabályozására szolgáló csúszka:
Graphic
Húzza a csúszkát jobbra vagy balra az infravörös képnek a digitális fényképpel való egyesítéséhez. Emellett az alábbi hivatkozások egyikét is használhatja:
  • Ha csak az infravörös képet vagy csak a digitális fényképet szeretné megjeleníteni,‎ kattintson duplán a megfelelő ikonra a skála bal vagy jobb végén.
  • Ha a jobb egérgombbal kattint a skálára,‎ a csúszka középre ugrik.
  • Ha duplán kattint a skála adott pontjára,‎ a csúszka azonnal odaugrik.
  • Ha a csúszka mellett jobbra vagy balra a skálára kattint,‎ kis lépésekkel jobbra vagy balra mozgathatja a csúszkát.
További információk a képfúzióval kapcsolatban: 18.2.7 Képfúzió és 18.4.10.7 Képfúzió párbeszédpanel.
18.4.2.1.2  Szekvenciafájlt tartalmazó IR Viewer objektum
Graphic
A szekvenciafájlt tartalmazó IR Viewer objektum az alábbi elemekből áll (a számok csak a fenti képre vonatkoznak)‎:

18.4.2.2  IR Viewer helyi menüje

Az IR Viewer helyi menüje akkor jelenik meg,‎ ha a jobb egérgombbal kattint az IR Viewer objektumra.
Graphic
Megnyitás: Kép beillesztése az IR Viewer helyőrző helyére,‎ vagy az aktuális kép lecserélése egy másik képre
Mentés másként: Az éppen látható kép mentése a merevlemezre
IR skála mutatása: Az infravörös skála megjelenítése/elrejtése az infravörös kép jobb szélén
Vázlat megjelenítése: A képhez társított szabadkézi vázlat megjelenítése/elrejtése (Nem mindegyik kamera támogatja a szabadkézi vázlatok készítését. Ez az opció csak olyankor látható,‎ ha a képek szabadtéri rajzot is tartalmaznak.)‎ A régi képeknél a jelölők az Megjegyzések lap > Vázlat elemére (ld. 18.4.10.2.3 Megjegyzések lap)‎ kattintva érhetők el.
Nagyítás: Az aktuális kép kinagyításához kattintson az 1×,‎ 2×,‎ 4×,‎ vagy a 8× elemre a Nagyítás menüben.
Beállítások: A Képbeállítások párbeszédpanel (ld. 18.4.10.2 A Képbeállítások párbeszédpanel)‎ megnyitására szolgál.
Képfúzió: A Képfúzió(ld. 18.4.10.7 Képfúzió párbeszédpanel)‎ párbeszédpanel megnyitására szolgál.
Forgatás jobbra: A kép elforgatása 90°-kal jobbra
Forgatás balra: 90°-kal balra fordítja a képet.
Képletek: A Képlet párbeszédpanel (ld. 18.4.10.8 Képlet párbeszédpanel)‎ megnyitására szolgál.

18.4.2.3  IR Viewer eszköztára

Az IR Viewer eszköztára az IR Viewer objektumok kijelölésekor jelenik meg.
A Graphic elemre kattintva a kijelölőeszközt érheti el,‎ amely a szövegszerkesztőkben és DTP alkalmazásokban használt kijelölőeszközökhöz hasonlóan működik. A mérőeszközöket a kijelölőeszköz segítségével választhatja ki.
A Graphic elemre kattintva egy jelzővel rendelkező mérőpontot jeleníthet meg; ha a képen mozgatja,‎ azonosíthatja az egyes hőmérsékleti értékeket. Ha a gyors mérőpont eszköz használata során a képre kattint,‎ fix mérőpontot helyezhet el a képen. A gyors mérőpont módból az ESC gombbal léphet ki.
A Graphic elemre kattintva fix mérőpontot szúrhat be az infravörös képre. A mérés eredményét Táblázat objektumokban jeleníti meg.
A Graphic elemre kattintva területet szúrhat be az infravörös képre. A mérés eredményét Táblázat objektumokban jeleníti meg.
A Graphic elemre kattintva elliptikus területet szúrhat be az infravörös képre. A mérés eredményét Táblázat objektumokban jeleníti meg.
A Graphic elemre kattintva sokszögű területet szúrhat be az infravörös képre. A mérés eredményét Táblázat objektumokban jeleníti meg.
A Graphic elemre kattintva vonalat szúrhat be az infravörös képre. A mérés eredményét IR profil objektumokkal jeleníti meg.
A Graphic elemre kattintva görbe vonalat szúrhat be az infravörös képre. A mérés eredményét IR profil objektumokkal jeleníti meg.
A Graphic elemre kattintva két hőmérséklet különbségét – például két mérőpont különbségét vagy egy mérőpont és a kép maximális hőmérsékletű pontja közötti különbséget – számíthatja ki. A művelet eredménye az eszköztippeknél és az eredményeket tartalmazó táblázatban is megjelenik. Ez az eszköztár-gomb csak akkor használható,‎ ha a képen legalább egy mérőeszköz található.
A Graphic elemre kattintva a kép tetszőleges pontjára áthelyezhető jelölőt hozhat létre.
A Graphic elemre kattintva egy menüt nyithat meg,‎ ahol az alábbi műveleteket végezheti el:
  • Egy adott hőmérsékleti pont feletti izoterma beszúrása. Ily módon a megadott hőmérsékleti szintet meghaladó valamennyi hőmérséklethez azonos színt rendelhet.
  • Egy adott hőmérsékleti pont alatti izoterma beszúrása. Ily módon a megadott hőmérsékleti szint alá eső valamennyi hőmérséklethez azonos színt rendelhet.
  • Az itt megadott izotermaszín olyankor látható,‎ ha a kamera páratartalom kockázatával járó területet érzékel egy épületben (páratartalom-riasztás)‎.
  • Az itt megadott izotermaszín olyankor látható,‎ ha a kamera szigetelési hibát érzékel a falban (szigetelési riasztás)‎.
  • Izoterma beszúrása két hőmérsékleti szint közé. Ily módon azonos színt rendelhet a két hőmérsékleti szint közé eső hőmérsékletekhez.
A Graphic elemre kattintva téglalappal jelölheti ki azt a területet,‎ amelyet ki szeretne nagyítani. Nagyítás módban egy miniatűr jelenik meg a jobb felső sarokban,‎ amelyen a kinagyított terület helye látható. A területet a bal gomb nyomva tartása mellett,‎ az egér mozgatásával helyezheti át. A nagyítás módból való kilépéshez válassza az lehetőséget a Nagyítás menüben,‎ vagy nyomja meg a szóközbillentyűt.
A Graphic elemre kattintva az Képfúzió párbeszédpanelt nyithatja meg,‎ lásd: 18.4.10.7 Képfúzió párbeszédpanel.
Az IR Viewer objektumhoz tartozó grafikon rácsvonalainak be- és kikapcsolásához kattintson a Graphic elemre.

18.4.2.4  IR Viewer helyi eszközmenüje

Az IR Viewer helyi eszközmenüjének megjelenése attól függ,‎ hogy melyik eszközre kattint a jobb egérgombbal.
Kurzor: Csak vonalaknál használható. Ezzel az elemmel olyan mutatót hozhat létre,‎ amely a vonal mentén képes mozogni.
Törlés: A kiválasztott eszköz eltávolítása az infravörös képből.
Hideg pont: Valamennyi eszköznél alkalmazható,‎ a mérőpontot,‎ a különbségszámítást és a jelölőket kivéve. Kattintásra mérőpontot hoz létre az objektum leghidegebb pontján.
Forró pont: Valamennyi eszköznél alkalmazható,‎ a mérőpontot,‎ a különbségszámítást (delta)‎ és a jelölőket kivéve. Kattintásra mérőpontot hoz létre az objektum legmelegebb pontján.
Képletek: A Képlet párbeszédpanel (ld. 18.4.10.8 Képlet párbeszédpanel)‎ megnyitására szolgál.
Beállítások: A Mérési beállítások párbeszédpanel (ld. 18.4.10.3 Mérési beállítások párbeszédpanel)‎ megnyitására szolgál.
Kép: A menüpont funkciója megegyezik az IR Viewer helyi menü (ld. 18.4.2.2 IR Viewer helyi menüje)‎ azonos nevű funkciójával.

18.4.3  Digitális fénykép objektum

18.4.3.1  Általános

A Digitális fénykép objektum egy olyan helyőrző,‎ amely fényképek beszúrását teszi lehetővé. A fénykép készülhet különálló digitális fényképezőgéppel,‎ vagy a FLIR Systems infravörös kameráihoz tartozó digitális fényképezőgépekkel.
Graphic

18.4.3.2  Digitális fénykép objektum helyi menüje

A Digitális fénykép objektum helyi menüje akkor jelenik meg,‎ ha a jobb egérgombbal kattint a Digitális fénykép objektumra.
Graphic
Megnyitás: Kép beillesztése a Digitális fénykép helyőrző helyére,‎ vagy az aktuális kép lecserélése egy másik képre
Vázlat megjelenítése: A képhez társított szabadkézi vázlat megjelenítése/elrejtése (nem mindegyik fényképezőgép támogatja a szabadkézi vázlatok készítését.)‎ A régi képek esetében a jelölők megjelenítése/elrejtése.

18.4.4  IR profil objektum

18.4.4.1  Általános

Az IR profil grafikonos formában ábrázolja az infravörös képbe szúrt vonalak képpontjainak értékét.
Graphic

18.4.4.2  IR profil objektum helyi menüje

Az IR profil helyi menüje akkor jelenik meg,‎ ha a jobb egérgombbal kattint az IR profil objektumra.
Graphic
Rácsvonalak: Az IR profil objektum vízszintes rácsvonalainak megjelenítése
Jelmagyarázat: Az IR profil objektum jelmagyarázatának megjelenítése
Csak látható profilvonalak megjelenítése a jelmagyarázatban: Ha az infravörös képen legalább két vonal található,‎ a Csak látható profilvonalak megjelenítése a jelmagyarázatban paranccsal eltávolíthatja a törölt vonalakhoz tartozó eredményeket az IR profil objektum jelmagyarázatából.
3D megtekintés: Az IR profil objektum grafikonjának három dimenzióban történő megjelenítése
X és Y tengelyek felcserélése: Az IR profil objektum X és Y tengelyének megcserélése
Beállítások: A Profilbeállítások párbeszédpanel (ld. 18.4.10.4 Profilbeállítások párbeszédpanel)‎ megnyitására szolgál.

18.4.4.3  IR profil eszköztár

Az IR profil objektum eszköztára az IR profil objektumok kijelölésekor jelenik meg.
A Graphic elemre kattintva három dimenzióban jelenítheti meg az IR profil objektum grafikonját
A Graphic elemre kattintva ki- és bekapcsolhatja az IR profil objektum grafikonjának rácsvonalait

18.4.5  IR hisztogram objektum

18.4.5.1  Általános

Az IR hisztogram objektum egy grafikont tartalmaz,‎ amely az egyes hőmérsékleti szintekhez tartozó képpontszámot ábrázolja,‎ ily módon jelenítve meg,‎ hogy milyen a kép különböző hőmérsékletű képpontjainak eloszlása.
Graphic

18.4.5.2  IR hisztogram objektum helyi menüje

Az IR hisztogram helyi menüje akkor jelenik meg,‎ ha a jobb egérgombbal kattint az IR hisztogram objektumra.
Graphic
Rácsvonalak: Az IR hisztogram objektum vízszintes rácsvonalainak megjelenítése
Jelmagyarázat: Az IR hisztogram objektum jelmagyarázatának megjelenítése
3D megtekintés: Az IR hisztogram objektum grafikonjának háromdimenziós megjelenítése
X és Y tengelyek felcserélése: Az IR hisztogram objektum X és Y tengelyének megcserélése
Beállítások: A Hisztogram-beállítások párbeszédpanel (ld. 18.4.10.5 Hisztogram-beállítások párbeszédpanel)‎ megnyitására szolgál.

18.4.5.3  IR hisztogram eszköztára

Az IR hisztogram objektum eszköztára az IR hisztogram objektumok kijelölésekor jelenik meg.
A Graphic elemre kattintva három dimenzióban jelenítheti meg az IR hisztogram objektum grafikonját
A Graphic elemre kattintva ki- és bekapcsolhatja az IR hisztogram objektum grafikonjának színeit
A Graphic elemre kattintva ki- és bekapcsolhatja az IR hisztogram objektum grafikonjának rácsvonalait
A Graphic elemre kattintva küszöbsávot állíthat be az IR hisztogram objektumhoz. A küszöbsáv az alacsonyabb hőmérséklet alatti képpontok,‎ az alacsonyabb és a magasabb hőmérséklet közötti képpontok,‎ és a magasabb hőmérséklet fölötti képpontok arányát jelenti. A százalékos arányok az IR hisztogram objektum jelmagyarázatában jelennek meg.
A Graphic elemre kattintva küszöbértéket állíthat be az IR hisztogram objektumhoz. A küszöbérték egy adott hőmérséklet alatti és fölötti képpontok százalékos arányát jelenti. A százalékos arányok az IR hisztogram objektum jelmagyarázatában jelennek meg.
Ha az IR Viewer objektumra több vonalat és/vagy területet is beszúrt,‎ válassza ki a megfelelő vonalat vagy területet a legördülő menüből.

18.4.6  IR trendek objektum

18.4.6.1  Általános

Az IR trendek objektum grafikusan jeleníti meg a mért vagy a szöveges megjegyzésekben szereplő értékek (Y tengely)‎,‎ illetve az idő,‎ oldalszám vagy a szöveges megjegyzésben szereplő értékek szerint rendezett jelentésoldalak vagy infravörös képek (X tengely)‎ viszonyát. Az objektum továbbá különféle algoritmusok szerint képes előrejelezni a valószínűsíthető trendeket.
Graphic

18.4.6.2  IR trendek objektum helyi menüje

Az IR trendek objektum helyi menüje akkor jelenik meg,‎ ha a jobb egérgombbal kattint az IR trendek objektumra.
Graphic
Rácsvonalak: Az IR trendek objektum vízszintes rácsvonalainak megjelenítése
Jelmagyarázat: Az IR trendek objektum jelmagyarázatának megjelenítése
Csak látható grafikonvonalak megjelenítése a jelmagyarázatban: A Trendbeállítások párbeszédpanelen (ld. 18.4.10.6 Trendbeállítások párbeszédpanel)‎ törölt trendvonalak megjelenítése a jelmagyarázatban
3D megtekintés: Az IR trendek objektum grafikonjának három dimenzióban történő megjelenítése
X és Y tengelyek felcserélése: Az IR trendek objektum X és Y tengelyének megcserélése
Frissítés: A trendgrafikon frissítése
Beállítások: A Trendbeállítások párbeszédpanel (ld. 18.4.10.6 Trendbeállítások párbeszédpanel)‎ megnyitására szolgál.

18.4.6.3  IR trendek eszköztár

Az IR trendek objektum eszköztár az IR trendek objektumok kijelölésekor jelenik meg.
A Graphic elemre kattintva három dimenzióban jelenítheti meg az IR trendek objektum grafikonját
A Graphic elemre kattintva ki- és bekapcsolhatja az IR trendek objektum grafikonjának rácsvonalait

18.4.7  Mező objektum

18.4.7.1  Általános

A Mező objektum az infravörös képhez rendelt értékekhez vagy szöveghez társítható
Graphic

18.4.7.2  Mező objektum helyi menüje

A Mező objektum helyi menüje akkor jelenik meg,‎ ha a jobb egérgombbal kattint a Mező objektumra.
Graphic
Szegély és mintázat: A normál Microsoft Word funkció megnyitása
Helyesírás: A normál Microsoft Word funkció megnyitása
Tartalom: A Mező tartalma párbeszédpanel (ld. 18.2.1.5 Mező objektum)‎ megnyitására szolgál.
Frissítés: A Mező objektum tartalmának frissítése. Erre rendszerint akkor van szükség,‎ ha a mező tartalmát manuálisan módosította.

18.4.8  Táblázat objektum

18.4.8.1  Általános

A Táblázat objektum az infravörös képre beszúrt mérőeszközök adta eredményt,‎ valamint az infravörös képpel kapcsolatos egyéb információkat jeleníti meg.
A jelentés létrehozásakor módosíthatja a Táblázat objektumban szereplő szöveget. Ha azonban a jobb egérgombbal a táblázatra kattint,‎ és a Frissítés lehetőséget választja,‎ ezek a módosítások elvesznek.
Graphic

18.4.8.2  Táblázat objektum helyi menüje

A Táblázat objektum helyi menüje akkor jelenik meg,‎ ha a jobb egérgombbal kattint a Táblázat objektumra.
Graphic
Szegély és mintázat: A Microsoft Word szegély- és mintázatválasztójának megnyitása
Helyesírás: A Microsoft Word helyesírás-ellenőrzőjének megnyitása
Tartalom: A Táblázat tartalma párbeszédpanel (ld. 18.2.1.6 Táblázat objektum)‎ megnyitására szolgál.
Frissítés: A Táblázat objektum tartalmának frissítése. Erre rendszerint akkor van szükség,‎ ha a táblázat tartalmát manuálisan módosította.

18.4.9  Összefoglaló táblázat objektum

18.4.9.1  Általános

Az Összefoglaló táblázat objektum az Ön által kiválasztott infravörös adatokat jeleníti meg a jelentésben szereplő valamennyi infravörös képre vonatkozóan,‎ úgy,‎ hogy az egyes képek adatai külön-külön sorokba kerüljenek.
A jelentés létrehozásakor módosíthatja az Összefoglaló táblázat objektumban szereplő szöveget. Ha azonban a jobb egérgombbal az Összefoglaló táblázat objektumra kattint,‎ és a Frissítés lehetőséget választja,‎ ezek a módosítások elvesznek.
Graphic

18.4.9.2  Összefoglaló táblázat objektum helyi menüje

Az Összefoglaló táblázat objektum helyi menüje akkor jelenik meg,‎ ha a jobb egérgombbal kattint az Összefoglaló táblázat objektumra.
Graphic
Szegély és mintázat: A Microsoft Word szegély- és mintázatválasztójának megnyitása
Helyesírás: A Microsoft Word helyesírás-ellenőrzőjének megnyitása
Tartalom: A Összefoglaló táblázat párbeszédpanel (ld. 18.2.1.7 Összefoglaló táblázat objektum)‎ megnyitására szolgál.
Frissítés: Az Összefoglaló táblázat objektum tartalmának frissítése. Erre rendszerint akkor van szükség,‎ ha a táblázat tartalmát manuálisan módosította.

18.4.10  FLIR Tools+‎ párbeszédpanelek

18.4.10.1  A Gyors beillesztés párbeszédpanel

A Gyors beillesztés párbeszédpanellel előre definiált oldalelrendezések alapján vagy egy meglévő oldalelrendezés módosításával hozhat létre jelentéseket.
A Gyors beillesztés párbeszédpanel a FLIR Tools+‎ lapon található Search elemre kattintva nyitható meg.
Graphic
Kattintson a fülek egyikére,‎ majd az OK gombra az elrendezés kiválasztásához.
Gyors beillesztés testre szabása: A Gyors beillesztés testre szabása párbeszédpanel (ld. 18.4.10.1.1 A Gyors beillesztés testre szabása párbeszédpanel)‎ megnyitására szolgál.
18.4.10.1.1  A Gyors beillesztés testre szabása párbeszédpanel
A Gyors beillesztés testre szabása párbeszédpanel a Gyors beillesztés testre szabása párbeszédpanelben található Gyors beillesztés elemre kattintva nyitható meg.
Graphic
Név: A szerkesztett oldalelrendezés neve
Méret > Sorok száma: Az oldalelrendezésben szereplő sorok száma. Példa: Egy olyan oldal,‎ amelyen egy infravörös kép,‎ alatta pedig egy fénykép található,‎ két sorból áll.
Méret > Oszlopok száma: Az oldalelrendezésben szereplő oszlopok száma. Példa: Egy olyan oldal,‎ amelyen egy infravörös kép,‎ mellette pedig egy fénykép található,‎ két oszlopból áll.
Tartalom: Az oldalelrendezés vizuális megjelenése. A számok a sorokra,‎ a nagybetűk az oszlopokra utalnak.
Összefűzés: Ha be van jelölve,‎ a Összefűzés elem két vízszintes elemet olvaszt össze egy elemmé. A Összefűzés parancsnál a sor első tétele kap prioritást.
A Graphic elemre kattintva az objektumok társítására szolgáló párbeszédpanelt nyithatja meg.
Eredménytáblázat beillesztése: Eredménytáblázat beszúrása a kiválasztott oldalelrendezés alá

18.4.10.2  A Képbeállítások párbeszédpanel

A Képbeállítások párbeszédpanel megjelenítéséhez kattintson a jobb gombbal az IR Viewer objektumok egyikére,‎ és válassza a Beállítások elemet a megjelenő helyi menüben.
18.4.10.2.1  Színek lap
Graphic
Szín: A paletta kiválasztásához kattintson a listában található paletták egyikére.
Tartományon kívül,‎ túltelítés: Az infravörös kamera kalibrált hőmérsékleti tartományán kívül eső hőmérsékletekhez rendelt szín megjelenítése
Telítés,‎ túltelítés: A skála határértékein kívül eső hőmérsékletekhez rendelt szín megjelenítése
Telítés,‎ alultelítés: A skála határértékein belülre eső hőmérsékletekhez rendelt szín megjelenítése
Tartományon kívül,‎ alultelítés: Az infravörös kamera kalibrált hőmérsékleti tartományán belülre eső hőmérsékletekhez rendelt szín megjelenítése
Tallózás: Más helyen tárolt palettafájlok (*.pal)‎ megnyitása
Speciális: A Speciális színbeállítások párbeszédpanel (ld. 18.4.10.2.1.1 A Speciális színbeállítások párbeszédpanel)‎ megnyitására szolgál.
Max. hőmérséklet: A hőmérsékleti skála maximumának megadása
Min. hőmérséklet: A hőmérsékleti skála minimumának megadása
18.4.10.2.1.1  A Speciális színbeállítások párbeszédpanel
A Speciális színbeállítások párbeszédpanel a Speciális párbeszédpanelben található Képbeállítások elemre kattintva nyitható meg.
Graphic
Színpaletta invertálása: A paletta színsorrendjének megfordítása
Mutassa a tartományon kívüli színeket: Külön szín rendelése az infravörös kamera kalibrált hőmérsékleti tartományán kívülre eső hőmérsékletekhez
Mutassa a telítési színeket: Külön szín rendelése a skála határértékein kívülre eső hőmérsékletekhez
A képminőség javítására használjon bilineáris szűrést: A képminőség javítását teszi lehetővé
Hisztogram kiegyenlítése: A színek kiosztása a képpontok hőmérsékletének megfelelően,‎ egyenletesen történik. Ezt a színeloszlási módot olyankor érdemes használni,‎ amikor a képen néhány nagyon magas hőmérsékletű pont található.
Jel,‎ lineáris: A színek kiosztása a képpontok jelértékének megfelelően,‎ lineáris módon történik.
Output linear: Ez a funkció a Preferred output lap Preferencesalatt megadott beállításokra (ld. 18.4.10.2.5 Preferenciák lap)‎ épül. Ennél a képmegjelenítési módszernél a színek kiosztása a hőmérséklet és a tárgyjel alapján is történhet.
18.4.10.2.2  Izotermák lap
Az Izotermák lapon a Graphic eszközzel beszúrt izotermák és riasztások beállításait módosíthatja (ld. 18.4.2.3 IR Viewer eszköztára)‎.
Graphic
Izotermák: Válasszon egy izotermát a listáról
Törlés: Az aktív izoterma törlése
Tömör: Egyszínű kitöltés hozzárendelése az aktív izotermához. A színt a legördülő menüből választhatja ki.
Kontraszt: Az előző színnel kontrasztban álló kitöltés hozzárendelése az aktív izotermához. A színt a legördülő menüből választhatja ki.
Paletta: Az opció kiválasztása után a Megnyitás elemre kattintva választhatja ki a palettát az aktív izotermához.
Max. hőmérséklet: Az aktív izoterma maximum hőmérsékletének kiválasztása. Az új értéket az elemre kattintva adhatja meg,‎ amelyet az Alkalmaz gombbal hagyhat jóvá. Ha az izotermák egyike kívül esik a megadott hőmérsékleti tartományon,‎ az izoterma láthatatlanná válik. Az izoterma láthatóvá tételéhez módosítsa a maximum hőmérsékletet.
Min. hőmérséklet: Az aktív izoterma minimum hőmérsékletének kiválasztása. Az új értéket az elemre kattintva adhatja meg,‎ amelyet az Alkalmaz gombbal hagyhat jóvá. Ha az izotermák egyike kívül esik a megadott hőmérsékleti tartományon,‎ az izoterma láthatatlanná válik. Az izoterma láthatóvá tételéhez módosítsa a minimum hőmérsékletet.
Aktív páratartalom vagy szigetelés miatti riasztás esetén az Izotermák lap megjelenése némiképp eltérhet az itt láthatótól,‎ ld. az alábbi fejezeteket.
18.4.10.2.2.1  Páratartalom miatti riasztás az Izotermák lapon
Graphic
Légköri hőmérséklet: Ezzel a paraméterrel adható meg a légköri hőmérséklet a páratartalom miatti riasztások beállítása során. A páratartalom miatti riasztások a nedvesedés kockázatával járó területek feltérképezését teszik lehetővé az épületstruktúrákban.
Levegő relatív páratartalma: Ezzel a paraméterrel adható meg a levegő relatív páratartalma a páratartalom miatti riasztások beállítása során.
Páratartalom-riasztás szintje: A relatív páratartalomnak az a kritikus határértéke,‎ amelyet az épületekben érzékelni szeretne. Ahol például a relatív páratartalom nem éri el a 100%-os értéket,‎ penészesedés következhet be,‎ és az ilyen területek felderítése fontos lehet.
18.4.10.2.2.2  Szigetelés miatti riasztás az Izotermák lapon
Graphic
Beltéri levegő-hőmérséklet: Ezzel a paraméterrel adható meg az épületen belüli hőmérséklet a szigetelés miatti riasztások beállítása során. A szigetelés miatti riasztás olyankor jelenik meg,‎ ha a szoftver a falak egyikében szigetelési hibát érzékel.
Kültéri levegő-hőmérséklet: Ezzel a paraméterrel adható meg az épületen kívüli hőmérséklet a szigetelés miatti riasztások beállítása során.
Szigetelési tényező: A szigetelési tényező a falon keresztüli elfogadható energiaveszteség. Az egyes beépítési előírásai más-más értékeket írnak elő,‎ de új épületek esetén az érték rendszerint 0,‎7-0,‎8.
18.4.10.2.3  Megjegyzések lap
Graphic
Címke: A szöveges megjegyzés címkéje
Érték: A szöveges megjegyzés értéke
Hozzáadás: Az új szöveges megjegyzés létrehozását lehetővé tevő párbeszédpanel megjelenítése
Szerkesztés: Az érték és a címke módosítására szolgáló párbeszédpanel megjelenítése
Törlés: A szöveges megjegyzés törléséhez válassza ki a szöveghez fűzött megjegyzést,‎ majd kattintson a Törlés elemre.
Képleírás: A képleírás a képfájlban magában tárolt rövid szöveges leírás. Pocket PC segítségével hozhatja létre,‎ amelyet IrDA kapcsolaton továbbíthat a kamerára. Ha a képhez képleírás is tartozik,‎ a szövege ebben a szerkesztőmezőben fog megjelenni. Ha nem,‎ szöveg beírásával mellékelhet leírást a képhez. A képleírás maximális karakterszáma 512.
A Graphic elemre kattintva lejátszhatja a beszédhangos megjegyzéseket.
A Graphic elemre kattintva szüneteltetheti az aktuális lejátszást.
A Graphic elemre kattintva leállíthatja az aktuális lejátszást.
Vázlat: A képhez társított szabadkézi vázlat megjelenítésére szolgáló párbeszédpanel megnyitása (Nem minden kamera támogatja a szabadkézi vázlatok létrehozását.)‎
18.4.10.2.4  Tárgy paraméterei lap
Graphic
Fajlagos emisszió: A fajlagos emisszió módosításához írjon be egy új értéket,‎ és kattintson az Alkalmaz gombra. A Graphic elemre kattintva egy előzetesen megadott fajlagos emissziót is kiválaszthat a táblázatból.
Visszavert hőmérséklet: A visszaverődő effektív hőmérséklet módosításához írjon be egy új értéket,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Légköri hőmérséklet: Az atmoszférahőmérséklet módosításához írjon be egy új értéket,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Relatív páratartalom: A relatív páratartalom módosításához írjon be egy új értéket,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Tárgy távolsága: A távolság módosításához írjon be egy új értéket,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Több: A Több tárgyparaméter párbeszédpanel (ld. az alábbi fejezetet)‎ megnyitására szolgál.
18.4.10.2.4.1  A Több tárgyparaméter párbeszédpanel
Graphic
Hőmérséklet: A külső objektív,‎ hőpajzs stb. hőmérsékletének megadásához írja be az új értéket,‎ és kattintson az OK,‎ majd az Alkalmaz gombra.
Átvitel: A külső objektív,‎ hőpajzs stb. hőátvitelének megadásához írja be az új értéket,‎ és kattintson az OK,‎ majd az Alkalmaz gombra.
Kiszámított átvitel: A FLIR Tools+‎ a hőátvitelt is képes kiszámítani a légköri hőmérséklet és a relatív páratartalom alapján. A funkció használatához törölje a jelölést a Állandó átvitel jelölőnégyzetből.
Állandó átvitel: A rögzített hőátviteli érték használatához jelölje be a jelölőnégyzetet,‎ írja be a kívánt értéket,‎ és nyomja meg az OK,‎ majd az Alkalmaz gombot.
Érték: A referencia-hőmérséklet megadásához írja be az értéket,‎ és nyomja meg OK,‎ majd az Alkalmaz gombot.
18.4.10.2.5  Preferenciák lap
Graphic
Előre definiált mérési szimbólumok és izotermák: Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve,‎ az új képek a kamera beállításai helyett a Képbeállítások párbeszédpanelen beállított elemzési szimbólumokat és izotermákat fogják használni.
Előre definiált paletta és színeloszlás: Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve,‎ az új képek a kamera beállítási helyett a Képbeállítások párbeszédpanelen beállított palettákat és színbeállításokat fogják használni.
Előre definiált tárgyparaméterek: Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve,‎ az új képek a kamera beállításai helyett a Képbeállítások párbeszédpanelen beállított objektum-paramétereket fogják használni.
A kép skála határértékei: Az új képek skála-határértékeinek beállítása
Automatikus beállítás: Az automatikus képkorrekció elvégzése a kép importálása során
Max. hőmérséklet: Az új kép skála-határértékeinek előzetes beállításához írja be itt a maximumhőmérsékletet,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Min. hőmérséklet: Az új kép skála-határértékeinek előzetes beállításához írja be itt a minimumhőmérsékletet,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Hőmérséklet: Ezzel a beállítással megadhatja,‎ hogy a képpontok hőmérséklet-adatai Kelvin,‎ Celsius vagy Fahrenheit fokban legyenek-e megjelenítve.
Tárgyjel: A képpontadatok tárgyjelként való megjelenítése.
18.4.10.2.6  Rácsbeállítások lap
Graphic
A Rácsbeállítások lapon található elemek ismertetését a 18.2.5.2 A Rács eszköz használata fejezetben találja.

18.4.10.3  Mérési beállítások párbeszédpanel

A Mérési beállítások párbeszédpanel megjelenítéséhez kattintson a jobb gombbal az IR Viewer objektumok egyikére,‎ és válassza a Beállítások elemet a megjelenő helyi menüben.
18.4.10.3.1  Általános lap
Graphic
Címke: Ha címkét szeretne megadni a mérőeszközhöz (például az infravörös képen megjelenő nevet)‎,‎ írja be itt a nevet,‎ és kattintson az Alkalmaz gombra.
Címke mutatása: A mérőeszköz címkéjének megjelenítéséhez jelölje be a Címke mutatása jelölőnégyzetet,‎ és kattintson az Alkalmaz gombra.
Érték mutatása: A mérőeszköz értékének (pl. mérési eredmény)‎ infravörös képen való megjelenítéséhez válassza ki az érték típusát,‎ és kattintson az Alkalmaz gombra. A lehetséges értéktípusok száma a különböző mérőeszközök esetén eltér.
Betűméret: A címke betűméretének megadásához válasszon ki egy betűméretet a Betűméret párbeszédpanelen,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Tartalmazza az értékleírást: Az infravörös kép értékleírásának megjelenítéséhez jelölje be az Tartalmazza az értékleírást jelölőnégyzetet,‎ és kattintson az Alkalmaz gombra.
Mérési szimbólum: A mérőeszköz-szimbólumok színének beállításához válasszon egy színt a Mérési szimbólum párbeszédpanelen,‎ és kattintson az Alkalmaz gombra.
Szöveg: A címkeszöveg színének beállításához válasszon egy színt a Szöveg párbeszédpanelen,‎ és kattintson az Alkalmaz gombra.
Szöveg háttere: A címkeháttér színének beállításához válasszon egy színt a Szöveg háttere párbeszédpanelen,‎ és kattintson az Alkalmaz gombra.
Beállítás alapértelmezettként: Ha a beállításokat valamennyi mérőeszközre alkalmazni szeretné,‎ jelölje be a Beállítás alapértelmezettként jelölőnégyzetet,‎ és kattintson az Alkalmaz gombra.
18.4.10.3.2  Tárgy paraméterei lap
Graphic
Egyéni: Az egyedi paraméterek megadásához válassza az Egyéni lehetőséget,‎ írjon be új értékeket a három szövegdobozba,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Fajlagos emisszió: A fajlagos emisszió módosításához írjon be egy új értéket,‎ és kattintson az Fajlagos emisszió gombra. A Graphic elemre kattintva egy előzetesen megadott fajlagos emissziót is kiválaszthat a táblázatból.
Tárgy távolsága: A távolság módosításához írjon be egy új értéket,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Visszavert hőmérséklet: A visszaverődő effektív hőmérséklet módosításához írjon be egy új értéket,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Beállítás alapértelmezettként: Ha a fent megadott objektum-paramétereket valamennyi mérőeszközre alkalmazni szeretné,‎ jelölje be a Beállítás alapértelmezettként jelölőnégyzetet,‎ és kattintson az Alkalmaz gombra.
18.4.10.3.3  Méret/Helyzet lap
Graphic
X: A mérőeszköz X tengelyen való mozgatásához írjon be egy negatív vagy pozitív értéket,‎ majd nyomja meg az Alkalmaz gombot a mérőeszköznek a megadott számú képponttal való elmozdításához.
Y: A mérőeszköz Y tengelyen való mozgatásához írjon be egy negatív vagy pozitív értéket,‎ majd nyomja meg az Alkalmaz gombot a mérőeszköznek a megadott számú képponttal való elmozdításához.
Magasság: A mérőeszköz magasságának módosításához írjon be egy értéket,‎ és nyomja meg az Alkalmaz gombot a mérőeszköz új magasságának megadásához.
Szélesség: A mérőeszköz szélességének megváltoztatásához írjon be egy értéket,‎ és nyomja meg az Alkalmaz gombot.
Forgatás: A mérőeszköz forgatásához írjon be egy negatív vagy pozitív értéket,‎ és nyomja meg az Alkalmaz gombot a mérőeszköz megadott szögben történő elforgatásához.

18.4.10.4  Profilbeállítások párbeszédpanel

A Profilbeállítások párbeszédpanel akkor jelenik meg,‎ ha a jobb egérgombbal kattint egy IR profil objektumon,‎ és a Beállítások elemet választja a párbeszédpanelben
18.4.10.4.1  Általános lap
Graphic
Rácsvonalak: Kattintson az Rácsvonalak elemre az IR profil objektum vízszintes rácsvonalainak megjelenítéséhez
Jelmagyarázat: Kattintson a Jelmagyarázat elemre az IR profil objektum jelmagyarázatának megjelenítéséhez
Csak látható profilvonalak megjelenítése a jelmagyarázatban: Ha az infravörös képen legalább két vonal található,‎ a Csak látható profilvonalak megjelenítése a jelmagyarázatban paranccsal eltávolíthatja a törölt vonalakhoz tartozó eredményeket az IR profil objektum jelmagyarázatából.
3D megtekintés: Kattintson a 3D megtekintés elemre az IR profil objektum grafikonjának három dimenzióban történő megjelenítéséhez
X és Y tengelyek felcserélése: Kattintson a X és Y tengelyek felcserélése elemre az IR profil objektum X és Y tengelyének megcseréléséhez
Oszlopok: A jelölőnégyzetek bejelölésével vagy a jelölés törlésével oszlopokat adhat hozzá,‎ vagy távolíthat el az IR profil objektumból.
IR skála: Az infravörös skála hőmérsékleti tengelyként való használatához jelölje meg ezt az opciót,‎ majd válassza az Alkalmaz lehetőséget.
Automatikus: Ha azt szeretné,‎ hogy a hőmérsékleti tengelyt a FLIR Tools+‎ határozza meg,‎ jelölje meg ezt az opciót,‎ majd válassza az Alkalmaz lehetőséget.
Fix: A tengely minimum- és maximumhőmérsékletének megadásához jelölje meg ezt az opciót,‎ írja be az új értékeket a Max. hőmérséklet és a Min. hőmérséklet szövegdobozba,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Küszöb: Ha az IR profil objektum adott hőmérsékleténél egy vízszintes vonalat kíván megjeleníteni,‎ írja be a kívánt értéket a szövegdobozba,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
18.4.10.4.2  Szín lap
Graphic
Háttér: A táblázat háttérszínének módosításához válasszon egy új színt a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Grafikon területe: A grafikonháttér színének módosításához válasszon egy új színt a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Szöveg: A táblázatszöveg színének módosításához válasszon egy új színt a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Tengelyek: A tengelyek színének módosításához válasszon egy új színt a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Rács: A rácsvonalak színének módosításához válasszon egy új színt a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
18.4.10.4.3  Sorok lap
Graphic
A jelölőnégyzetek segítségével válassza ki azokat a vonalakat,‎ amelyekhez csatlakoztatni szeretné az IR profil objektumot,‎ majd kattintson az Alkalmaz elemre.
Szín: A vonalak színének módosításához válasszon egy új színt a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Vonal típusa: A vonalak típusának módosításához válasszon egy vonaltípust a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Fordított: A grafikon irányának megfordításához válassza az Igen elemet a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.

18.4.10.5  Hisztogram-beállítások párbeszédpanel

A Hisztogram-beállítások párbeszédpanel megjelenítéséhez kattintson a jobb gombbal az IR hisztogram objektumok egyikére,‎ és válassza a Beállítások elemet a megjelenő helyi menüben.
18.4.10.5.1  Általános lap
Graphic
Rácsvonalak: Kattintson a Rácsvonalak elemre az IR hisztogram objektum vízszintes rácsvonalainak megjelenítéséhez
Jelmagyarázat: Kattintson a Jelmagyarázat elemre az IR hisztogram objektum jelmagyarázatának megjelenítéséhez
3D megtekintés: Kattintson a 3D megtekintés elemre az IR hisztogram objektum grafikonjának három dimenzióban történő megjelenítéséhez
X és Y tengelyek felcserélése: Kattintson a X és Y tengelyek felcserélése gombra az IR hisztogram objektum X és Y tengelyének megcseréléséhez
Paletta használata: Ha az IR hisztogram objektum háromdimenziós képéhez színpalettát kíván használni,‎ válassza a Paletta használata lehetőséget,‎ és kattintson az Alkalmaz lehetőségre.
Oszlopok: A jelölőnégyzetek bejelölésével vagy a jelölés törlésével oszlopokat adhat hozzá,‎ vagy távolíthat el az IR hisztogram objektumból.
Nincs: Ezt a lehetőséget akkor válassza,‎ ha azt szeretné,‎ hogy az IR hisztogram objektumhoz ne legyen küszöbérték rendelve.
Lépés: Az IR hisztogram objektum küszöbértékének beállítása. A küszöbérték egy adott hőmérséklet alatti és fölötti képpontok százalékos arányát jelenti. A százalékos arányok az IR hisztogram objektum jelmagyarázatában jelennek meg.
Hullámhossz: Az IR hisztogram objektum küszöbsávjának beállítása. A küszöbsáv az alacsonyabb hőmérséklet alatti képpontok,‎ az alacsonyabb és a magasabb hőmérséklet közötti képpontok,‎ és a magasabb hőmérséklet fölötti képpontok arányát jelenti. A százalékos arányok az IR hisztogram objektum jelmagyarázatában jelennek meg.
IR skála: Az infravörös skála hőmérsékleti tengelyként való használatához jelölje meg ezt az opciót,‎ majd válassza az Alkalmaz lehetőséget.
Automatikus: Ha azt szeretné,‎ hogy a hőmérsékleti tengelyt a FLIR Tools+‎ határozza meg,‎ jelölje meg ezt az opciót,‎ majd válassza az Alkalmaz lehetőséget.
Fix: A tengely minimum- és maximumhőmérsékletének megadásához jelölje meg ezt az opciót,‎ írja be az új értékeket a Max. hőmérséklet és a Min. hőmérséklet szövegdobozba,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Százalék tengelye > Automatikus: Ha azt szeretné,‎ hogy a FLIR Tools+‎ automatikusan határozza meg a százalékos arányt megjelenítő tengelyt,‎ jelölje meg ezt az opciót,‎ majd válassza az Alkalmaz lehetőséget.
Százalék tengelye > Fix: A százalékos arányt megjelenítő tengely manuális meghatározásához írjon be egy új értéket,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
18.4.10.5.2  Szín lap
Graphic
Háttér: A táblázat háttérszínének módosításához válasszon egy új színt a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Grafikon területe: A grafikonháttér színének módosításához válasszon egy új színt a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Szöveg: A táblázatszöveg színének módosításához válasszon egy új színt a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Tengelyek: A tengelyek színének módosításához válasszon egy új színt a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Rács: A rácsvonalak színének módosításához válasszon egy új színt a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Küszöb: A küszöbérték színének módosításához válasszon egy új színt a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Hat.é.: A határérték színének módosításához válasszon egy új színt a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Oszlop színe: A sávok színének módosításához válasszon egy új színt a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
18.4.10.5.3  Mérés tárgyai lap
Graphic
A jelölőnégyzetek segítségével válassza ki azokat a vonalakat,‎ amelyekhez csatlakoztatni szeretné az IR hisztogram objektumot,‎ majd kattintson az Alkalmaz elemre.

18.4.10.6   Trendbeállítások párbeszédpanel

A Trendbeállítások párbeszédpanel megjelenítéséhez kattintson a jobb gombbal az IR trendek objektumok egyikére,‎ és válassza a Beállítások elemet a megjelenő helyi menüben.
18.4.10.6.1  Csatlakozás lap
Graphic
Y tengely: Paraméter hozzárendelése az Y tengelyhez: kattintson a Hozzáadás gombra,‎ majd válassza ki a címkét és az értéket a bal és a jobb oldali panelen.
Idő: Ha az idő paramétert szeretné az X tengelyhez rendelni,‎ kattintson az Idő választógombra.
Kép sorozatszáma: Ha az egymást növekvő sorrendben követő képszekvencia-számokat szeretné az X tengelyhez rendelni,‎ kattintson a Kép sorozatszáma választógombra.
Szöveges megjegyzés: Ha a szöveges megjegyzéseket az X tengelyhez szeretné rendelni,‎ kattintson a Szöveges megjegyzés választógombra. Ha az X tengelyhez a szöveges megjegyzéseket szeretné hozzárendelni,‎ a szöveges megjegyzések címkéje minden képnél azonos kell,‎ hogy legyen. A szöveges megjegyzés értéke számérték legyen.
18.4.10.6.2  Általános lap
Graphic
Rácsvonalak: Az IR trendek objektum vízszintes rácsvonalainak megjelenítése
Jelmagyarázat: Az IR trendek objektum jelmagyarázatának megjelenítése
Csak látható grafikonvonalak megjelenítése a jelmagyarázatban: A Vonal lapon törölt trendvonalak megjelenítése a jelmagyarázatban
3D megtekintés: Az IR trendek objektum grafikonjának három dimenzióban történő megjelenítése
X és Y tengelyek felcserélése: Az IR trendek objektum X és Y tengelyének megcserélése
Összes: Ha a trendvonalat az összes kép alapján szeretné kiszámítani,‎ kattintson az Összes választógombra.
Elemek: Több szomszédos vagy távolabbi kép kijelöléséhez kattintson a Képek elemre,‎ majd jelölje ki a kívánt képeket.
Küszöb: Írjon be egy értéket az IR trendek objektum vízszintes alapvonalának megadásához.
18.4.10.6.3  Predikció lap
Graphic
Előre: A Előre elemmel azoknak a jövőbeni időszakoknak a számát állíthatja be,‎ amelyekre vonatkozóan trendvonalat szeretne felvázolni.
Visszafelé: A Visszafelé elemmel azoknak a jövőbeni időszakoknak a számát állíthatja be,‎ amelyekre vonatkozóan trendvonalat szeretne felvázolni.
Nincs: A Trend/regresszió típusa opció letiltásához válassza a Nincs lehetőséget.
Lineáris: A lineáris trendvonal-illesztő algoritmus használatához válassza a Lineáris lehetőséget. Ez az algoritmus az alábbi matematikai kifejezésre épül: y = m × x +‎ c.
Logaritmikus: A logaritmikus trendvonal-illesztő algoritmus használatához válassza a Logaritmikus lehetőséget. Ez az algoritmus az alábbi matematikai kifejezésre épül: y = m × ln(x)‎ +‎ c.
Hatvány: A hatványfüggvény-alapú trendvonal-illesztő algoritmus használatához válassza a Hatvány lehetőséget. Ez az algoritmus az alábbi matematikai kifejezésre épül: y = ec × xm.
Exponenciális: Az exponenciális trendvonal-illesztő algoritmus használatához válassza a Exponenciális lehetőséget. Ez az algoritmus az alábbi matematikai kifejezésre épül: y = exp(c)‎ × e(m × x)‎.
Polinomiális: A polinomiális trendvonal-illesztő algoritmus használatához válassza a Polinomiális lehetőséget. Ez az algoritmus az alábbi matematikai kifejezésre épül: y = a0x0 +‎ a1x1 +‎ a2x2 +‎ ... +‎ akxk,‎ ahol a k a fokszámot jelöli.
Mogzó átlag: A mozgóátlag-alapú trendvonal-illesztő algoritmus használatához kattintson a Mogzó átlag választógombra. Ez az algoritmus az alábbi matematikai kifejezésre épül: n időszakra vonatkozó mozgóátlag = az elmúlt n időszak átlagos értéke
Egyenlet megjelenítése a diagramon: Ha az egyenletet a grafikonon is meg szeretné jeleníteni,‎ válassza az Egyenlet megjelenítése a diagramon lehetőséget.
R-négyzet érték megjelenítése a diagramon: A R-négyzet érték megjelenítése a diagramon funkció használata esetén egy számértékkel jelölheti,‎ hogy mennyire sikerült az algoritmusnak megközelítenie a görbét. A számérték 0 vagy 1 lehet,‎ ahol a 0 a gyenge,‎ az 1 pedig a jó közelítést jelöli.
18.4.10.6.4  Szín lap
Graphic
Háttér: A táblázat háttérszínének módosításához válasszon egy új színt a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Grafikon területe: A grafikonháttér színének módosításához válasszon egy új színt a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Szöveg: A táblázatszöveg színének módosításához válasszon egy új színt a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Tengelyek: A tengelyek színének módosításához válasszon egy új színt a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Rács: A rácsvonalak színének módosításához válasszon egy új színt a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
18.4.10.6.5  Vonal lap
Graphic
A jelölőnégyzetek segítségével válassza ki azokat a vonalakat,‎ amelyeket meg szeretne jeleníteni az IR trendek objektumban,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Szín: A vonalak színének módosításához válasszon egy új színt a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Vonal típusa: A vonalak típusának módosításához válasszon egy vonaltípust a legördülő menüből,‎ majd kattintson az Alkalmaz gombra.

18.4.10.7  Képfúzió párbeszédpanel

A Képfúzió párbeszédpanel az infravörös képek vizuális képekkel való egyesítését teszi lehetővé. A képek egyesítése megkönnyíti a hőmérsékleti anomáliák pontos helyének azonosítását.
A Képfúzió párbeszédpanel akkor jelenik meg,‎ ha az IR Viewer objektum eszköztárában található Graphic elemre kattint. A párbeszédpanel megjelenítésének másik módja: kattintson a jobb egérgombbal az IR Viewer objektumra,‎ és válassza a Képfúzió lehetőséget a helyi menüben.
Graphic
IR kép megnyitása: Az infravörös kép kiválasztása
A teljes kép megjelenítése: A teljes kép megtekintése
Ref.1: Ráközelítés a Ref.1 célkeresztre
Ref.2: Ráközelítés a Ref.2 célkeresztre
Ref.3: Ráközelítés a Ref.3 célkeresztre
Fénykép megnyitása: A digitális fénykép kiválasztása
Fekete-fehér: A digitális fénykép fekete-fehér formátumban való megjelenítése
Törlés: A digitális fénykép eltávolítása
Időköz: Az infravörös kép hőmérsékleti tartományának,‎ valamint a kisebb és nagyobb hőmérsékletnél használni kívánt digitális fényképnek a megadására szolgál. Írja be a kívánt hőmérsékleti értékeket a megfelelő szövegdobozokba. A hőmérsékleti szinteket a párbeszédpanel bezárása után az IR Viewer objektum csúszkáinak húzásával módosíthatja.
Egyesítés: Olyan kép előállítását teszi lehetővé,‎ amely vegyesen tartalmazza az infravörös kép és a digitális fénykép képpontjait. A vegyítés szintjét az IR Viewer objektumhoz tartozó csúszkákkal állíthatja be.
Kép a képben (PiP)‎: Egy digitális fénykép adott részletének infravörös képként való megjelenítése. A beszúrt infravörös képet a kép tetszőleges pontjára,‎ tetszőleges méretben helyezheti át,‎ így a témát kellő részletességgel mutathatja be a jelentésben.
MSX: Az infravörös kép kontrasztosabbá tétele. Az MSX technológia az infravörös képre rajzolja a digitális fénykép részleteit,‎ így az infravörös kép élesebb lesz,‎ és gyorsabban megtalálhatók rajta az esetleges hibák.

18.4.10.8  Képlet párbeszédpanel

A Képlet párbeszédpanel akkor jelenik meg,‎ ha a jobb egérgombbal kattint egy IR Viewer objektumra,‎ és a Képletek elemet választja a párbeszédpanelen.
Graphic
Hozzáadás: Kattintson a Hozzáadás elemre az új képlet beszúrását lehetővé tévő párbeszédpanel megjelenítéséhez.
Szerkesztés: Ha a képlet kiválasztása után a Szerkesztés elemre kattint,‎ megjeleníti a képlet szerkesztésére szolgáló párbeszédpanelt.
Törlés: Ha a képlet kiválasztása után a Törlés elemre kattint,‎ törölheti azt.
További információk a képlet létrehozásáról: 18.2.6 Képletek.

18.5  Az IR Viewer objektum által támogatott fájlformátumok

Az IR Viewer objektum az alábbi radiometrikus fájlformátumokat támogatja:
  • ThermaCAM radiometrikus *.jpg
  • ThermaCAM radiometrikus *.img
  • ThermaCAM radiometrikus 8 bites *.tif
  • ThermaCAM radiometrikus 8/12 bites *.tif.
  • ThermaCAM radiometrikus 12 bites *.tif
  • ThermoTeknix *.tgw
  • ThermoTeknix *.tmw
  • ThermoTeknix *.tlw
  • FLIR Systems radiometrikus *.seq (radiometrikus szekvenciafájlok)‎.
  • FLIR Systems radiometrikus *.csq (radiometrikus szekvenciafájlok)‎.

19  A kamera és a számítógép szoftverének frissítése

19.1  A számítógép szoftverének frissítése

19.1.1  Általános

A FLIR Tools/Tools+‎ programot a legújabb szervizcsomagokkal frissítheti.

19.1.2  Művelet

19.2  A kamera firmware programjának frissítése

19.2.1  Általános

Az infravörös kamerát a legújabb firmware programmal frissítheti.

19.2.2  Művelet

20  Beállítások módosítása

20.1  Az Beállítások menüponttal kapcsolatos beállítások FLIR Tools/Tools+‎

20.1.1  Az Beállítások párbeszédpanel (az egész programra vonatkozó beállításokhoz)‎

20.1.1.1  Rögzítés lap

Graphic
Fájlnév előtagja: A felvételek fájlnevébe illesztendő előtag.
Képformátum: A felvételekből készült képfájlként mentett pillanatképek képformátuma.
Videoformátum: A felvételek videoformátuma.
Tallózás: A videofelvételek mentési helyének megadásához kattintson a Tallózás lehetőségre.
Lemezterület: A felvételek számára rendelkezésre álló lemezterület.

20.1.1.2  Nézet lap

Graphic
Hideg és forró pont elrejtése: A képen meglévő hideg és forró pontok elrejtéséhez jelölje ki ezt a jelölőnégyzetet.
Kamera csatlakozásakor varázsló megjelenítése: Ha szeretné,‎ hogy kamera csatlakoztatásakor megjelenjen az importálási varázsló,‎ jelölje ki ezt a jelölőnégyzetet.
Teljes skálabeállítás alkalmazása automatikus képbeállításhoz: (Csak FLIR GF3xx kamerákra érvényes.)‎ Ha a kép importálásakor a FLIR Tools/Tools+‎ szoftverbe a kép teljes hőmérséklettartományát importálni kívánja,‎ és nem csak a helyszín hőmérséklettartományát,‎ akkor válassza ki ezt a jelölőnégyzetet. Ha a jelölőnégyzet nincs kijelölve,‎ importálás után a kép jelentősen sötétebben jelenhet meg,‎ mivel a FLIR Tools/Tools+‎ alapértelmezett hőmérséklettartományt használ. A helyszíni hőmérséklettartományról további részleteket a következő helyen olvashat: FLIR GF3xx kamera felhasználói kézikönyv.

20.1.1.3  Könyvtár lap

Graphic
Hozzáadás könyvtárhoz: Ha a számítógépen meglévő mappát kíván hozzáadni a képtárhoz,‎ kattintson a Tallózás gombra,‎ és keresse meg a mappát.
Mappa eltávolítása: Ha egy mappát el szeretne távolítani a képtárból,‎ válassza ki a mappát a mappalistában,‎ majd kattintson a Mappa eltávolítása gombra.

20.1.1.4  Jelentés lap

Graphic
Oldalméret: Az oldalméret módosításához válasszon ki egy új oldalméretet a listából. Az elérhető lehetőségek a következők: A4,‎ US Letter és US Legal.
Minden paraméter mutatása: Ha azt szeretné,‎ hogy egy képhez az összes mérési paraméter megjelenjen,‎ amikor jelentésbe illeszti,‎ jelölje ki ezt a jelölőnégyzetet.
Létrehozás közben bontsa ki a digitális kamera fotóját a hőképből (ha van ilyen)‎: Többspektrumú képeket támogató kamerák esetén az összes képmódot – MSX,‎ termikus,‎ termikus fúzió,‎ termikus keverés,‎ kép a képben és a digitális kamerakép – egyetlen képfájl tartalmazza. Jelentés létrehozásakor a digitális kamerakép kinyeréséhez jelölje ki ezt a jelölőnégyzetet.
Beépített sablon elérési út: A program beépített sablonjainak elérési útvonala.
Felhasználói sablon elérési út: A program felhasználói sablonjainak elérési útvonala.
Embléma: Ha szeretne logót megjeleníteni a jelentésoldalak bal felső sarkában,‎ jelölje ki ezt a jelölőnégyzetet. Másik logó megjelenítéséhez kattintson a Tallózás gombra,‎ és keresse meg a logófájlt.
Fejléc: A jelentés fejlécében megjelenítendő szöveg megadására szolgáló szövegmező.
Előláb: A jelentés láblécében megjelenítendő szöveg megadására szolgáló szövegmező.

20.1.1.5  Mértékegységek lap

Graphic
Hőmérséklet mértékegysége: A hőmérsékletértékek programban és jelentésekben használandó mértékegysége. A mértékegység módosításához válasszon ki egy másik mértékegységet. Az elérhető lehetőségek a következők: Celsius,‎ Fahrenheit,‎ Kelvin.
Távolság mértékegysége: A távolság programban és jelentésekben használandó mértékegysége. A mértékegység módosításához válasszon ki egy másik mértékegységet. Az elérhető lehetőségek a következők: Metrikus,‎ Láb.

20.1.1.6  Nyelv lap

Graphic
Nyelv: A nyelv módosításához válasszon ki egy másik nyelvet a listából.

20.1.2  Az Beállítások párbeszédpanel (grafikonspecifikus beállításokhoz)‎

Graphic
Diagram címe: A grafikon címének megváltoztatásához gépelje be ide a címet.
Pontok száma: A mintavételezési pontok száma,‎ melyen a grafikon alapszik.
Célkeresztek mutatása: Ha szeretné,‎ hogy egy egérrel mozgatható célkereszt megjelenjen,‎ mely kijelzi a X és Y tengely értékeit,‎ jelölje ki ezt a jelölőnégyzetet. Graphic
Legutóbbi Y érték mutatása: A legutolsó Y érték megjelenítéséhez jelölje ki ezt a jelölőnégyzetet. Graphic
X-tengely > Automatikus: Ahhoz,‎ hogy a FLIR Tools/Tools+‎ automatikusan beállítsa az X tengely határait,‎ válassza az Automatikus lehetőséget.
X-tengely > Manuális: Az X tengely határainak manuális beállításához válassza a Manuális lehetőséget,‎ és vigye be az indítási és leállítási időt.
Y-tengely > Automatikus: Ahhoz,‎ hogy a FLIR Tools/Tools+‎ automatikusan beállítsa az Y tengely határait,‎ válassza az Automatikus lehetőséget.
Y-tengely > Manuális: Az Y tengely határainak manuális beállításához válassza a Manuális lehetőséget,‎ és vigye be a min. és max. értéket.

20.2  A FLIR Kx3‎ és FLIR Kx5‎ sorozatú kamerákkal kapcsolatos beállítások

20.2.1  Általános

A FLIR K sorozat egy robusztus és megbízható infravörös kameracsalád,‎ amelyet úgy terveztek,‎ hogy különösen szélsőséges környezetekben is helyt álljon. Intuitív felhasználói felületének kialakítása könnyen kezelhetővé teszi kesztyű viselése esetén is. A tiszta,‎ pontos képek segítenek a füstön való átjutásban és a megfelelő döntések gyors meghozatalában.
A FLIR Kx3 vagy FLIR Kx5 sorozatú kamera FLIR Tools/Tools+ alkalmazáshoz való csatlakozásával hozzáférhet a kamera különböző beállításaihoz.

20.2.2  Általános beállítások lap

20.2.2.1  Ábra

Graphic

20.2.2.2  Magyarázat

Regionális beállítások terület: A kamera és a számítógép dátum- és időbeállításainak szinkronizálásához válassza ki a jelölőnégyzetet.
Firmware info terület: Ahhoz,‎ hogy ellenőrizze,‎ a kamera firmware-jének létezik-e újabb verziója,‎ kattintson a Check for updates lehetőségre,‎ és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Visszaállítás gyári alapbeállításokra terület: A kamera beállításainak gyári alapértékre való visszaállításához kattintson a Visszaállítás elemre.

20.2.3  Felhasználói felület lap

20.2.3.1  Ábra

Graphic

20.2.3.2  Magyarázat

Kamera üzemmódok terület:
  • FLIR Kx5 esetében: A kamera üzemmódjának beállításához válassza ki a kameramódot. Az egyes kameramódokról további információt az alábbi szakaszban talál: 20.2.4 A különböző kamera módok magyarázata.
  • FLIR Kx3 esetében: A kamera egy kamera móddal rendelkezik: alap mód. További információért lásd: 20.2.4.1.
Ravaszkapcsoló területe: A kamerán ravaszkapcsoló található. A Ravaszkapcsoló területén található beállításokkal kiválaszthatja a ravaszkapcsoló funkcióját. Azt,‎ hogy mi fog történni,‎ azzal választja ki,‎ hogy csak megnyomja a ravaszkapcsolót (rövid megnyomás)‎ vagy lenyomva tartja azt (hosszú megnyomás)‎.
  • Nincs művelet,‎ Nincs művelet: Kiválasztásával a ravaszkapcsoló minden funkcióját kikapcsolja. A ravaszkapcsoló megnyomásakor ezután semmi nem fog történni.
  • Nincs művelet,‎ Kép kimerevítése: Kiválasztásával a kamera a ravaszkapcsoló megnyomásakor és lenyomva tartásakor kimerevíti a képet. A kép kimerevítése a ravaszkapcsoló elengedésekor megszűnik. Ha csak egy pillanatra nyomja meg a ravaszkapcsolót,‎ akkor semmi nem fog történni.
  • Nincs művelet,‎ Videó rögzítése (nem vonatkozik erre: FLIR K33 és FLIR K45)‎: Kiválasztásával a kamera a ravaszkapcsoló megnyomásakor és lenyomva tartásakor videorögzítést indít el. A videorögzítés a ravaszkapcsoló elengedésekor megszűnik. Ha csak egy pillanatra nyomja meg a ravaszkapcsolót,‎ akkor semmi nem fog történni.
  • Kép mentése,‎ Lépés nem szükséges (nem vonatkozik erre: FLIR K33)‎: Kiválasztásával a kamera a ravaszkapcsoló rövid ideig tartó megnyomásakor elmenti a képet. Ha megnyomja és lenyomva tartja a ravaszkapcsolót,‎ akkor semmi nem fog történni.
  • Kép mentése,‎ Kép kimerevítése (nem vonatkozik erre: FLIR K33)‎: Kiválasztásával a kamera a ravaszkapcsoló rövid ideig tartó megnyomásakor elmenti a képet,‎ a ravaszkapcsoló megnyomásakor és lenyomva tartásakor pedig kimerevíti azt. A kép kimerevítése a ravaszkapcsoló elengedésekor megszűnik.
  • Kép mentése,‎ Videó rögzítése (nem vonatkozik erre: FLIR K33 és FLIR K45)‎: Kiválasztásával a kamera a ravaszkapcsoló rövid ideig tartó megnyomásakor elmenti a képet,‎ a ravaszkapcsoló megnyomásakor és lenyomva tartásakor pedig videorögzítést indít el. A videorögzítés a ravaszkapcsoló elengedésekor megszűnik.
  • Rögzítés be/ki,‎ Lépés nem szükséges (nem vonatkozik erre: FLIR K33 és FLIR K45)‎: Kiválasztásával a kamera a ravaszkapcsoló megnyomásakor videorögzítést indít el,‎ a ravaszkapcsoló újbóli megnyomásakor pedig megállítja azt. Ha megnyomja és lenyomva tartja a ravaszkapcsolót,‎ akkor semmi nem fog történni.
  • Folyamatos rögzítés (ravasz kikapcsolva)‎ (nem vonatkozik erre: FLIR K33 és FLIR K45)‎: Kiválasztásával a kamera a bekapcsolás után folyamatos videorögzítést indít el. A videorögzítést ekkor nem lehet leállítani. A ravaszkapcsoló megnyomásakor semmi nem fog történni.
Erősítés üzemmód terület:
  • Automatikus erősítés üzemmód: kiválasztásával a kamera a kép hőmérséklete alapján automatikusan vált a nagy érzékenység és a kis érzékenység tartománya között. A kamera a két mód között 150°C-nál vált.
  • Alacsony erősítés mód: kiválasztásával a kamera csak a kis érzékenység tartományában fog üzemelni. Ennek az előnye,‎ hogy a kamera nem hajt végre különbözőség-korrekciót,‎ ha a képbe egy 150 °C-nál magasabb hőmérsékletű tárgy lép be. Hátránya azonban az alacsonyabb érzékenység,‎ és a magasabb jelzaj.
Hőmérséklet mértékegysége terület: A hőmérséklet mértékegységének módosításához kattintson a Celsius vagyFahrenheit lehetőségre.
Thermal indication terület:
  • Digital readout only: Ezzel a beállítással a kép hőadataiként csak a pontmérő hőmérséklete jelenik meg. Az automatikus hőszínezést használó módokban a kép színezése megmarad,‎ de a statikus hőszín-referencia ikon nem jelenik meg.
  • Reference bar: Az automatikus hőszínezést használó módokban a hőkijelző területen egy függőleges hőszínreferencia-oszlop jelenik meg. A statikus ikon megmutatja,‎ hogyan alkalmazzák a különböző kamera módok a hőszínezést. A sárga,‎ narancssárga és piros színek árnyalata a hőmérséklet növekedésétől függően változik.
  • Temp bar: Ezzel a beállítással a kép hőadatai hőmérőhöz hasonló hőmérséklet-oszlopként jelenjenek meg. A kép jobb szélén egy dinamikus függőleges hőmérséklet-oszlop jelenik meg. A dinamikus oszlop teteje mutatja a mért pont hőmérsékletét. Az automatikus hőszínezést használó módokban a kép színezése megmarad,‎ és a hőmérséklet-oszlop mellett statikus hőszín-referencia ikon látható.
Egyéni betöltési kép hozzáadása terület: Az indításkor megjelenő betöltési kép testreszabásához kattintson a Browse lehetőségre,‎ és keresse meg a képfájlt. Ez a funkció hasznos lehet a tűzoltóság kameráinak azonosítására. A tűzoltóság logójának és egy egyedi azonosítószámnak a képbe ágyazásával nyomon követheti kameráit. A kép a kamera menüjéből is elérhető.

20.2.4  A különböző kamera módok magyarázata

20.2.4.1  Alap mód

Graphic

Ábra 20.1  Alap mód.

Az Alap mód a kamera alapértelmezett módja. Többcélú mód a tűzesetek kezdeti beavatkozásaihoz,‎ életmentő műveletekkel és a tűz irányításával. A kamera az optimális infravörös kép fenntartása érdekében automatikusan vált a nagy érzékenység és a kis érzékenység tartománya között,‎ miközben biztonságos és következetes hőszínezést tart fenn a tűz helyszínéről.
  • Automatikus tartomány.
  • A hő színezése: +‎150 °C és +‎650 °C között.
  • Nagy érzékenység tartománya: –20 °C és +‎150 °C között.
  • Kis érzékenység tartománya: 0 °C és +‎650 °C között.

20.2.4.2  Fekete-fehér tűzoltó mód

Graphic

Ábra 20.2  Fekete-fehér tűzoltó mód.

A Fekete-fehér tűzoltó mód az Alap módra épülő szabvány tűzoltó mód. Többcélú mód a tűzesetek kezdeti beavatkozásaihoz,‎ életmentő műveletekkel és a tűz irányításával. Speciálisan olyan tűzzel kapcsolatos szolgáltatásokhoz tervezték,‎ amelyek nem használják a hőszínezés funkciót.
A kamera automatikusan vált a nagy érzékenység és a kis érzékenység tartománya között az optimális infravörös kép fenntartása érdekében.
  • Automatikus tartomány.
  • Nagy érzékenység tartománya: –20 °C és +‎150 °C között.
  • Kis érzékenység tartománya: 0 °C és +‎650 °C között.

20.2.4.3  Tűz mód

Graphic

Ábra 20.3  Tűz mód.

A Tűz mód hasonló az Alap módhoz,‎ de a hőszínezés kezdő hőmérséklete magasabb. Jól alkalmazható olyan tűzeseteknél,‎ ahol a háttér hőmérséklete magasabb,‎ és ahol már több nyílt láng is található a magas hőmérsékletű háttér előtt. A kamera az optimális infravörös kép fenntartása érdekében automatikusan vált a nagy érzékenység és a kis érzékenység tartománya között,‎ miközben biztonságos és következetes hőszínezést tart fenn a tűz helyszínéről.
  • Automatikus tartomány.
  • A hő színezése: +‎250 °C és +‎650 °C között.
  • Nagy érzékenység tartománya: –20 °C és +‎150 °C között.
  • Kis érzékenység tartománya: 0 °C és +‎650 °C között.

20.2.4.4  Kereső és mentő mód

Graphic

Ábra 20.4  Kereső és mentő mód.

A Kereső és mentő mód az infravörös kép nagy kontrasztú megjelenítésére optimalizált,‎ hogy segítségével megkereshesse az embereket a tájban,‎ épületekben vagy a közlekedési balesetek helyszínén.
  • Csak nagy érzékenységű tartomány.
  • A hő színezése: +‎100 °C és +‎150 °C között.
  • Nagy érzékenység tartománya: –20 °C és +‎150 °C között.

20.2.4.5  Hőkereső mód

Graphic

Ábra 20.5  Hőkereső mód.

A Hőkereső mód a tűz eloltása utáni vizsgálathoz optimalizált a hőpontok megtalálására – tipikusan az esetleges rejtett tüzek kereséséhez. Ez a mód hőminták keresésére is alkalmas,‎ például ülésben ülő emberek alakjának a keresésére balesetek után,‎ hogy bizonyosak lehessenek afelől,‎ mindenkit megtaláltak. A mód használható emberek keresésére vízben és tájban is.
  • Csak nagy érzékenységű tartomány.
  • A hő színezése: a helyszín 20%-át kitevő legmagasabb hőmérséklet.
  • Nagy érzékenység tartománya: –20 °C és +‎150 °C között.

20.3  A FLIR Kx‎ sorozatú kamerákkal kapcsolatos beállítások

20.3.1  Általános

A FLIR K sorozat egy robusztus és megbízható infravörös kameracsalád,‎ amelyet úgy terveztek,‎ hogy különösen szélsőséges környezetekben is helyt álljon. Intuitív felhasználói felületének kialakítása könnyen kezelhetővé teszi kesztyű viselése esetén is. A tiszta,‎ pontos képek segítenek a füstön való átjutásban és a megfelelő döntések gyors meghozatalában.
A FLIR Kx sorozatú kamera FLIR Tools/Tools+ alkalmazáshoz való csatlakozásával hozzáférhet a kamera különböző beállításaihoz.

20.3.2  Általános beállítások lap

20.3.2.1  Ábra

Graphic

20.3.2.2  Magyarázat

Firmware információ terület: Ahhoz,‎ hogy ellenőrizze,‎ a kamera firmware-jének létezik-e újabb verziója,‎ kattintson a Frissítések keresése lehetőségre,‎ és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Visszaállítás gyári alapbeállításokra terület: A kamera beállításainak gyári alapértékre való visszaállításához kattintson a Visszaállítás elemre.

20.3.3  Felhasználói felület lap

20.3.3.1  Ábra

Graphic

20.3.3.2  Magyarázat

Kamera módok terület: A kamera üzemmódjának beállításához válassza ki a kamera módot. Az egyes kamera módokról további információt az alábbi szakaszban talál: 20.3.4 A különböző kamera módok magyarázata.
Erősítés üzemmód terület:
  • Automatikus erősítés üzemmód: kiválasztásával a kamera a kép hőmérséklete alapján automatikusan vált a nagy érzékenység és a kis érzékenység tartománya között. A kamera a két mód között +‎150 °C-nál vált.
  • Alacsony erősítés mód: kiválasztásával a kamera csak a kis érzékenység tartományában fog üzemelni. Ennek az előnye,‎ hogy a kamera nem hajt végre különbözőség-korrekciót,‎ ha a képbe egy +‎150 °C-nál magasabb hőmérsékletű tárgy lép be. Hátránya azonban az alacsonyabb érzékenység,‎ és a magasabb jelzaj.
Egyéni betöltési kép hozzáadása terület: Az indításkor megjelenő betöltési kép testreszabásához kattintson a Browse lehetőségre,‎ és keresse meg a képfájlt. Ez a funkció hasznos lehet a tűzoltóság kameráinak azonosítására. A tűzoltóság logójának és egy egyedi azonosítószámnak a képbe ágyazásával nyomon követheti kameráit.

20.3.4  A különböző kamera módok magyarázata

20.3.4.1  Alap mód

Graphic

Ábra 20.6  Alap mód.

Az Alap mód a kamera alapértelmezett módja. Többcélú mód a tűzesetek keletkezéséhez,‎ életmentő műveletekkel és a tűz irányításával. A kamera automatikusan vált a nagy érzékenység és a kis érzékenység tartománya között az optimális infravörös kép fenntartása érdekében,‎ miközben biztonságos és következetes hőszínezést tart fenn a tűz helyszínéről.
  • Automatikus tartomány.
  • A hő színezése: +‎150 °C és +‎500°C között.
  • Nagy érzékenység tartománya: –20 °C és +‎150 °C között.
  • Alacsony érzékenység tartománya: 0 °C és +‎500°C között.

20.3.4.2  Fekete-fehér tűzoltó mód

Graphic

Ábra 20.7  Fekete-fehér tűzoltó mód.

A fekete-fehér tűzoltó mód az Alap módra épülő szabvány tűzoltó mód. Többcélú mód a tűzesetek kezdeti beavatkozásaihoz,‎ életmentő műveletekkel és a tűz irányításával. Speciálisan olyan tűzzel kapcsolatos szolgáltatásokhoz tervezték,‎ amelyek nem használják a hőszínezés funkciót.
A kamera automatikusan vált a nagy érzékenység és a kis érzékenység tartománya között az optimális infravörös kép fenntartása érdekében.
  • Automatikus tartomány.
  • Nagy érzékenység tartománya: –20 °C és +‎150 °C között.
  • Alacsony érzékenység tartománya: 0 °C és +‎500°C között.

20.3.4.3  Tűz mód

Graphic

Ábra 20.8  Tűz mód.

A tűz mód hasonló az Alap módhoz,‎ de a hőszínezés kezdő hőmérséklete magasabb. Jól alkalmazható olyan tűzeseteknél,‎ ahol a háttér hőmérséklete magasabb,‎ és ahol már több nyílt láng is található a magas hőmérsékletű háttér előtt. A kamera automatikusan vált a nagy érzékenység és a kis érzékenység tartománya között az optimális infravörös kép fenntartása érdekében,‎ miközben biztonságos és következetes hőszínezést tart fenn a tűz helyszínéről.
  • Automatikus tartomány.
  • A hő színezése: +‎250 °C és +‎500°C között.
  • Nagy érzékenység tartománya: –20 °C és +‎150 °C között.
  • Alacsony érzékenység tartománya: 0 °C és +‎500°C között.

20.3.4.4  Kereső és mentő mód

Graphic

Ábra 20.9  Kereső és mentő mód.

A kereső és mentő mód az infravörös kép nagy kontrasztú megjelenítésére optimalizált,‎ hogy segítségével megkereshesse az embereket a tájban,‎ épületekben vagy a közlekedési balesetek helyszínén.
  • Csak nagy érzékenységű tartomány.
  • A hő színezése: +‎100 °C és +‎150°C között.
  • Nagy érzékenység tartománya: –20 °C és +‎150 °C között.

20.3.4.5  Hőkereső mód

Graphic

Ábra 20.10  Hőkereső mód.

A hőkereső mód a tűz eloltása utáni vizsgálathoz optimalizált a hőpontok megtalálására – tipikusan az esetleges rejtett tüzek kereséséhez. Ez a mód hőminták keresésére is alkalmas,‎ például ülésben ülő emberek alakjának a keresésére balesetek után,‎ hogy bizonyosak lehessenek afelől,‎ mindenkit megtaláltak. A mód használható emberek keresésére vízben és tájban is.
  • Csak nagy érzékenységű tartomány.
  • A hő színezése: a helyszín 20%-át kitevő legmagasabb hőmérséklet.
  • Nagy érzékenység tartománya: –20 °C és +‎150 °C között.

20.3.4.6  Hidegészlelési mód

Graphic

Ábra 20.11  Hidegészlelési mód

A hidegészlelési mód hideg pontok keresésére van optimalizálva – jellemzően huzatok és légáramlatok megtalálására.
  • Csak nagy érzékenységű tartomány.
  • A hideg színezése: a helyszín 20%-át kitevő legalacsonyabb hőmérséklet.
  • Nagy érzékenység tartománya: –20 °C és +‎150 °C között.

20.3.4.7  Épületelemzési mód

Graphic

Ábra 20.12  Épületelemzési mód

Az épületelemzési mód épületek elemzésére és épületekkel kapcsolatos anomáliák észlelésére alkalmas. A hőkép információt adhat szerkezeti,‎ mechanikai,‎ csőhálózati és elektronikus szerkezetekről,‎ valamint jelezheti a nedvességtartalmat,‎ vizesedést és levegőbeáramlást.
Ebben a módban a kamera vas színpalettát használ a különböző hőmérsékletek megjelenítésére,‎ ahol a fekete,‎ kék és lila a leghidegebb területeket,‎ a vörös,‎ narancssárga és sárga színek a középtartományt,‎ a fehér pedig a legmelegebb területeket jelöli. A hőmérsékletskála automatikusan a kép termikus tartalmához igazodik.

21  Támogatott fájlformátumok

21.1  Általános

A FLIR Tools/Tools+‎ számos radiometriai és nem radiometriai fájlformátumot is támogat.

21.2  Radiometriai fájlformátumok

A FLIR Tools/Tools+‎ az alábbi radiometriai fájlformátumokat támogatja:
  • FLIR Systems radiometriai *.jpg.
  • FLIR Systems radiometriai *.img.
  • FLIR Systems radiometriai *.fff.
  • FLIR Systems radiometriai *.seq (video files)‎.
  • FLIR Systems radiometriai *.csq (video files)‎.

21.3  Nem radiometriai fájlformátumok

A FLIR Tools/Tools+‎ a következő nem radiometriai fájlformátumokat támogatja:
  • *.jpg.
  • *.mp4 (videofájlok)‎.
  • *.avi (videofájlok)‎.
  • *.pdf (jelentések és képlapok)‎.
  • *.docx (jelentések

22  A FLIR Systems vállalatról

A FLIR Systems 1978-ban lett alapítva,‎ hogy a nagyteljesítményű infravörös képérzékelő rendszerek fejlesztése terén vezető szerepet érjen el,‎ és ma már különféle kereskedelmi,‎ ipari és kormányzati alkalmazások széles körében rendelkezik nemzetközi vezető szereppel a hőképes rendszerek tervezése,‎ gyártása és forgalmazása tekintetében. A FLIR Systems ma négy jelentős,‎ 1958 óta kimagasló eredményeket elért céget foglal magában; —a svéd AGEMA Infrared Systems (korábban AGA Infrared Systems)‎ céget,‎ valamint három amerikai vállalatot (Indigo Systems,‎ FSI és Inframetrics)‎,‎ illetve a franciaországi székhelyű Cedip vállalatot.
2007 óta,‎ a FLIR Systems számos olyan vállalatot vásárolt meg,‎ amelyek világszinten vezető tapasztalattal rendelkeznek az érzékelőtechnológia terén:
  • 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 mikrooptikai vállalat (2013)‎
  • DVTEL (2015)‎
  • Point Grey Research (2016)‎
  • Prox Dynamics (2016)‎
Graphic

Ábra 22.1  Szabadalmi dokumentumok az 1960-as évek elejéről

A FLIR Systems három gyártóüzemmel rendelkezik az Egyesült Államokban (Portland,‎ OR; Boston,‎ MA; Santa Barbara,‎ CA)‎ és egy üzemmel Svédországban (Stockholm)‎. 2007 óta Észtország fővárosában,‎ Tallinban is működik egy gyártóüzem. Belgiumban,‎ Braziliában,‎ Kínában,‎ Franciaországban,‎ Németországban,‎ Nagy-Britanniában,‎ Hongkongban,‎ Olaszországban,‎ Japánban,‎ Koreában,‎ Svédországban és az Egyesült Államokban közvetlen értékesítési irodák találhatók,‎ amelyek —a többi nemzetközi szintű üzletkötői hálózattal együtt— nemzetközi ügyfélbázisunkat kiszolgálják.
A FLIR Systems az infravörös kamera iparágának újításokra törekvő vezetője. Meglévő kameráink bővítésével és újak kifejlesztésével megelőzzük a piaci igényeket. Cégünk mérföldköveket állított fel a termékek tervezése és fejlesztése terén,‎ mint amilyen az első akkumulátoros táplálású hordozható kamera bemutatása az ipari közönségnek,‎ az első hűtés nélküli infravörös kamera,‎ hogy csak néhányat említsünk.
Graphic

Ábra 22.2  1969: Thermovision 661. modell. A kamera körülbelül 25 kg tömegű volt,‎ az oszcilloszkóp 20 kg,‎ az állvány pedig 15 kg. A kezelőnek szüksége volt még egy 220 VAC generátorra és egy 10 literes,‎ folyékony nitrogént tartalmazó palackra. Az oszcilloszkóp bal oldalán egy Polaroid tartozék (6 kg)‎ látható.

Graphic

Ábra 22.3  2015: FLIR One,‎ egy iPhone-ra és Android készülékre csatlakoztatható tartozék. Tömege: 90 g.

A FLIR Systems maga gyártja a kamera összes fontos mechanikus és elektronikus összetevőjét. Az érzékelő tervezésétől és gyártásától a lencséken és rendszerelektronikán keresztül a végső tesztelésig és kalibrációig,‎ minden gyártási lépést saját mérnökeink végeznek és felügyelnek. Az infravörös rendszerspecialisták mélyreható tapasztalata garantálja az infravörös kamerába épített összes fontos összetevő pontosságát és megbízhatóságát.

22.1  Több,‎ mint egy infravörös kamera

A FLIR Systems vállalatnál felismertük,‎ hogy munkánk túlmutat a legjobb infravörös kamerarendszerek gyártásán. Elkötelezettek vagyunk abban,‎ hogy infravörös kamerarendszereink minden felhasználóját nagyteljesítményű kamera-szoftver kombinációnkkal képessé tegyük a hatékonyabb munkavégzésre. A speciálisan prediktív karbantartásra,‎ kutatás-fejlesztésre és folyamatfigyelésre szánt szoftverek házon belül készülnek. A legtöbb szoftver több különböző nyelven is rendelkezésre áll.
Infravörös kameráinkat tartozékok széles körével támogatjuk,‎ ezáltal az eszköz a legigényesebb infravörös alkalmazásokhoz is használható.

22.2  Megosztjuk tudásunkat

Bár kameráink igen felhasználóbarát módon lettek kialakítva,‎ a termográfiában sokkal több rejlik annál,‎ mint csupán a kamera használatának ismerete. Ezért a FLIR Systems megalapította az Infravörös oktatóközpontot (Infrared Training Center – ITC)‎,‎ amely egy különálló szervezeti egység,‎ és tanúsítványt nyújtó képzéseket kínál. Egy ITC tanfolyamon való részvétel valódi,‎ kézzel fogható tanulási élményt kínál.
Az ITC csapata az infravörös elmélet gyakorlati használatához is megad minden alkalmazási támogatást.

22.3  Ügyfeleink támogatása

A FLIR Systems nemzetközi szintű szervizhálózatot működtet,‎ amely gondoskodik arról,‎ hogy ügyfeleink kamerái mindenkor működőképesek legyenek. Amennyiben bármilyen problémát észlel kamerájával kapcsolatban,‎ a helyi szervizközpontok minden eszközzel és szakismerettel rendelkeznek annak lehető legrövidebb időn belül történő megoldásához. Ehhez nem kell kameráját elküldenie a világ másik végébe,‎ vagy idegen nyelven intéznie a kamerával kapcsolatos ügyeket.

23  Definíciók és törvények

Fogalom

Definíció

A hőátadás iránya1
A hő önmagától a melegebb hely felől a hidegebb hely felé áramlik,‎ a hőenergiát az egyik helyről egy másik helyre szállítva.2
Abszorpció (hőelnyelés)‎ és emisszió (hőkisugárzás)‎3
Egy testnek a beeső sugárzással érkező energia elnyelésére való képessége minden esetben megegyezik a saját energiája sugárzásként való kibocsátására való képességével.
Beeső sugárzás
Olyan sugárzás,‎ amely a környezetéből ér egy testet.
Diagnosztika
A tünetek,‎ illetve tünetegyüttesek vizsgálata,‎ amelynek célja a hiányosságok,‎ illetve hibák jellegének a meghatározása.4
Energiamegmaradás5
Zárt rendszerben az energiával rendelkező testek energiájának összege állandó.
Fajlagos emissziós tényező
A valódi testek által sugárzott energia és egy ugyanolyan hőmérsékletű és hullámhosszú fekete test által sugárzott energia aránya.6
Két test (rendszer)‎ között a köztük meglévő hőmérséklet-különbség következtében áramló hőenergia.
Hőenergia
Egy testet alkotó molekulák összesített mozgási energiája.7
Hőmérséklet
Az anyagot felépítő atomok és molekulák átlagos mozgási energiájának mért értéke.
Hőmérséklet-hangolás
Az a folyamat,‎ amelynek során a kép színeit az elemzés tárgyára helyezik a kontraszt maximalizálása érdekében.
Hőmérsékleti (termikus)‎ gradiens
A hőmérséklet fokozatos megváltozása a távolság függvényében.8
Hőáramsűrűség9
A hőáramsűrűség stacionárius állapotban egyenesen arányos a test hővezető képességével,‎ amely a test azon keresztmetszete,‎ amelyen keresztül a hő áramlik,‎ valamint az adott test két végpontja közötti hőmérséklet-különbséggel; ugyanakkor fordítottan arányos a test hosszával,‎ illetve vastagságával.10
Infravörös hőtérképezés
A kontaktus nélküli termikus képalkotó berendezések által összegyűjtött hőmérsékleti információk megszerzésének és elemzésének folyamata.
Izoterma
Az izoterma parancs a skála bizonyos színeit kontrasztszínekkel helyettesíti. Az izoterma azonos látszólagos hőmérsékleti intervallumot jelöl.11
Kisugárzás
Egy test felületét elhagyó sugárzás,‎ függetlenül annak eredeti forrásától.
Kondukció
Hőenergia molekulák közötti közvetlen átadása,‎ amelyet a molekulák ütközései okoznak.
Konvekció (hőszállítás)‎
A konvekció a hőtranszport azon fajtája,‎ amikor a folyadék gravitáció vagy egyéb erők hatására mozgásba kerül,‎ és ezáltal szállítja a hőt egyik helyről a másikra.
Kvalitatív hőtérképezés (kvalitatív termográfia)‎
A hőtérképezés azon fajtája,‎ amely hőmérsékleti minták elemzését használja az anomáliák kiderítésére,‎ valamint azok helyzetének meghatározására.12
Kvantitatív hőtérképezés (kvantitatív termográfia)‎
A hőtérképezés azon fajtája,‎ amely a hőmérsékletmérést használja egy anomália súlyosságának a meghatározására azzal a céllal,‎ hogy megállapítása az elvégzendő javítások fontossági sorrendjét.13
Látszólagos hőmérséklet
Egy infravörös berendezésről leolvasott,‎ nem kompenzált hőmérsékleti érték,‎ amely az eszközt érő valamennyi hősugárzást tartalmazza,‎ függetlenül azok forrásától.14
Sugárzásos hőátadás
A hősugárzás emissziója,‎ illetve abszorpciója által keletkező hőátadás.
Színpaletta
A színpaletta meghatározott látszólagos hőmérsékleti értékek jelzésére különböző színeket használ. A színpaletták az általuk használt színektől függően magas vagy alacsony kontrasztot képezhetnek.
Térbeli felbontás
Az infravörös kamera kis méretű tárgyak vagy részletek felbontására való képessége.
Visszavert látszólagos hőmérséklet
A megcélzott tárgy által a környezetnek az infravörös kamerába visszavert látszólagos hőmérséklete.15

24  Termográfiás mérési eljárások

24.1  Bevezetés

Az infravörös kamera a tárgy által kibocsátott infravörös sugárzás mérésére valamint képi megjelenítésére szolgál. Mivel a sugárzás a tárgy felületi hőmérsékletétől függ,‎ a kamera ki tudja számítani,‎ és meg tudja jeleníteni ezt a hőmérsékletet.
Azonban a kamera által mért sugárzás nem csupán a tárgy hőmérsékletétől,‎ hanem annak emissziójától is függ. A környezetben is keletkezik sugárzás,‎ amely visszaverődik a tárgyról. A tárgy saját sugárzását,‎ illetve az általa visszavert sugárzást a légkör elnyelőképessége is befolyásolja.
Ezért a pontos hőmérsékletméréshez szükség van a számos különböző sugárforrásból származó hatás kiegyenlítésére. Ezt a kamera működés közben automatikusan elvégzi. Ehhez azonban a kamerán be kell állítani a tárgy következő paramétereit:
  • A tárgy fajlagos emissziója
  • A visszavert látszólagos hőmérséklet
  • A tárgy és a kamera közötti távolság
  • A relatív páratartalom
  • A légkör hőmérséklete

24.2  Fajlagos emisszió

A tárgy beállítandó paraméterei közül a legfontosabb a fajlagos emisszió,‎ amely röviden összefoglalva a tárgy által kibocsátott sugárzás mennyiségének egy azonos hőmérsékletű tökéletes fekete testhez viszonyított mérőszáma.
Rendszerint a tárgy anyagai és felületkezelései 0,‎1 és 0,‎95 közötti fajlagos emissziós tartományokat eredményeznek. A fényesre (tükörfényűre)‎ polírozott felület értéke 0,‎1 alá csökken,‎ míg az oxidált vagy a festett felületek fajlagos emissziója magasabb. Az olajbázisú festékek fajlagos emissziója,‎ függetlenül a látható spektrumon belüli színtől,‎ az infravörös tartományban 0,‎9 feletti fajlagos emissziót érnek el. Az emberi bőr fajlagos emissziója 0,‎97 és 0,‎98 közé esik.
A nem oxidált fémekre szélsőséges esetben a tökéletes átlátszatlanság és a nagy fényvisszaverő képesség jellemző,‎ ami nem változik jelentősen a hullámhosszal. Ennek következtében a fémek fajlagos emissziója alacsony – és csak a hőmérséklettel együtt növekszik. Nemfémek esetén a fajlagos emisszió általában magas,‎ és a hőmérséklettel együtt csökken.

24.2.1  Minta fajlagos emissziójának megállapítása

24.2.1.1  1. lépés: Visszavert látszólagos hőmérséklet meghatározása

A visszavert látszólagos hőmérséklet meghatározásához alkalmazza az alábbi két módszer valamelyikét:
24.2.1.1.1  1. módszer: Közvetlen módszer
A visszavert látszólagos hőmérséklet mérésére nem ajánlott hőelemet használni,‎ amelynek két fontos oka van:
  • A hőelem nem méri a sugárzás intenzitását.
  • A hőelem és a felület között nagyon jó hőátmenet szükséges,‎ ami általában az érzékelő felragasztásával,‎ majd hőszigetelő anyaggal való letakarásával érhető el.
24.2.1.1.2  2. módszer: Reflektoros módszer

24.2.1.2  2. lépés: Fajlagos emisszió meghatározása

24.3  Visszavert látszólagos hőmérséklet

Ez a paraméter a tárgyról visszaverődő sugárzás kiegyenlítésére szolgál. Ha a fajlagos emisszió alacsony,‎ a tárgy hőmérséklete pedig viszonylag távol esik a visszaverttől,‎ akkor fontos a visszavert látszólagos hőmérséklet helyes beállítása és kiegyenlítése.

24.4  Távolság

Távolság alatt a tárgy és a kamera elülső lencséje közötti távolságot kell érteni. Ez a paraméter a következő két tényező kiegyenlítésére szolgál:
  • A céltárgyból származó sugárzást elnyeli a tárgy és a kamera közötti levegő.
  • A kamera érzékeli a magából a légkörből származó sugárzást.

24.5  Relatív páratartalom

A kamera ellensúlyozni tudja azt a tényt,‎ hogy az áteresztő képesség a légkör relatív páratartalmától is függ. Ehhez állítsa be a relatív páratartalom helyes értékét. Rövid távolságok és normál páratartalom esetén a relatív páratartalom 50%-os alapértelmezett értékét általában nem szükséges megváltoztatni.

24.6  Egyéb paraméterek

Ezenkívül a FLIR Systems egyes kamerái és elemzőprogramjai lehetővé teszik a következő paraméterek kiegyenlítését:
  • Légköri hőmérséklet– azaz a kamera és a céltárgy közötti légköri hőmérséklet
  • Külső optikai hőmérséklet –azaz a kamera előtt használt külső lencsék vagy ablakok hőmérséklete
  • Külső optikai áteresztés – azaz a kamera előtt használt külső lencsék vagy ablakok hőátvitele

25  Az infravörös technológia története

Az 1800-as évek előtt még nem is sejtették az elektromágneses spektrum infravörös tartományának létezését. Az infravörös spektrum,‎ vagy egyszerűen ‘az infravörös’ eredeti jelentősége ma talán kevésbé nyilvánvaló,‎ mint abban az időben,‎ amikor Herschel 1800-ban felfedezte.
Graphic

Ábra 25.1  Sir William Herschel (1738–1822)‎

A felfedezés véletlenül történt,‎ egy új optikai anyag keresése közben. Sir William Herschel – III. György angol király csillagásza,‎ aki már híres volt az Uránusz bolygó felfedezéséről – egy optikai szűrőt keresett a Nap megfigyeléséhez használt távcsövekbe a Nap fényerejének csökkentéséhez. A hasonló mértékű fényerőcsökkentést biztosító színezettüvegek különböző mintáinak tesztelése közben érdekes módon azt találta,‎ hogy egyes minták a Nap hőjének csak kis részét engedték át,‎ míg mások annyi hőt bocsátottak át,‎ hogy már néhány másodpercnyi megfigyelés után a szemsérülés kockázata állt fenn.
Herschel hamar meggyőződött arról,‎ hogy szisztematikus kísérletre van szükség,‎ amelynek célja egyetlen olyan anyag megtalálása,‎ amely biztosítja a kívánt fényerőcsökkentést,‎ emellett maximálisan csökkenti a hőt. A kísérletet valójában Newton prizmás kísérletének megismétlésével kezdte,‎ azonban a spektrum vizuális intenzitáseloszlása helyett a melegítő hatást vizsgálta. Először tintával elfeketítette az érzékeny higany-üveg hőmérőt,‎ majd ezzel a sugárzásérzékelővel vizsgálta a spektrumban található különböző színek melegítő hatását az asztal tetején,‎ a nap sugarát egy üvegprizmán átengedve. A nap sugarain kívül eső többi hőmérő ellenőrzésként szolgált.
Ahogy az elfeketített hőmérőt lassan végigmozgatta a spektrum színein,‎ a leolvasott hőmérséklet folyamatos emelkedést mutatott az ibolya színű végponttól a vörös végpont felé haladva. Ez nem volt teljesen váratlan,‎ miután az olasz kutató,‎ Landriani 1777-ben egy hasonló kísérlet során ugyanezt a hatást tapasztalta. Ugyanakkor Herschel volt az,‎ aki először felismerte,‎ hogy kell lennie egy olyan pontnak,‎ ahol a melegítő hatás eléri a maximális értéket. A spektrum látható részére korlátozódó mérésekkel nem sikerült ezt a pontot megtalálni.
Graphic

Ábra 25.2  Marsilio Landriani (1746–1815)‎

A hőmérő vörös színen túli sötét régióba történő mozgatásával Herschel megerősítette,‎ hogy a melegítő hatás tovább nőtt. Amikor megtalálta a maximum pontot,‎ az jóval túl volt a vörös oldali végponton – ahogy ma ismerjük ‘az infravörös hullámhossz tartományában’.
Amikor Herschel közzétette felfedezését,‎ az elektromágneses spektrum ezen új részét ‘termometriai spektrumként’ említette. Magát a sugárzást időnként ‘sötét hőnek’ vagy egyszerűen ‘láthatatlan sugaraknak’ nevezte. Ironikus módon,‎ és a köztudattal ellentétben,‎ nem Herschel volt az,‎ aki az ‘infravörös’ kifejezést bevezette. Ez a szó nyomtatásban körülbelül 75 évvel később jelent meg,‎ és máig tisztázatlan,‎ hogy kihez köthető.
Az,‎ hogy Herscheleredeti kísérletében üveget használt prizmaként,‎ némi korai vitához vezetett a kortársaival az infravörös hullámhossz tényleges létezését illetően. Különböző kutatók,‎ akik az ő munkáját próbálták ellenőrizni,‎ válogatás nélkül különböző típusú üvegeket használtak,‎ amelyek különböző módon voltak átlátszóak az infravörös sugarak számára. Herschel későbbi kísérletei nyomán tisztában volt az üveg újonnan felfedezett termikus sugárzással szembeni korlátozott mértékű átlátszóságával,‎ és arra a következtetésre kellett jutnia,‎ hogy az infravörös sugarakhoz használandó optikákban valószínűleg kizárólag reflexiós elemek (vagyis sík és görbe tükrök)‎ alkalmazhatók. Ez szerencsére csak 1830-ig bizonyult igaznak,‎ amikor az olasz kutató Melloni nagyszerű felfedezést tett,‎ miszerint a természetben előforduló kősó (NaCl)‎ – amely kellően nagy méretű természetes kristályok formájában fordult elő lencsék és prizmák készítéséhez – feltűnően átlátszó az infravörös sugarak számára. Ennek eredményeként a kősó vált az infravörös sugarak fő optikai anyagává,‎ és az elkövetkező száz évben ez így is maradt,‎ amíg az 1930-as években ki nem fejlődött a szintetikus kristálynövesztés.
Graphic

Ábra 25.3  Macedonio Melloni (1798–1854)‎

A hőmérőknek mint sugárérzékelőknek 1829-ig nem lett versenytársuk,‎ ekkor azonban Nobili feltalálta a hőelemet. (Herschel saját hőmérője 0,‎2°C pontosságú volt,‎ a későbbi típusok pedig 0,‎05°C pontosságúak. Ekkor áttörés következett be: Melloni több hőelemet sorba kapcsolt,‎ létrehozva ezzel az első hőelemoszlopot. Az új eszköz legalább 40-szer érzékenyebb volt az akkori legjobb hőmérőnél,‎ és képes volt egy 3 méterre álló ember hőjét érzékelni.
Az első úgynevezett ‘hőkép’ először 1840-ben vált lehetővé Sir John Herschel,‎ az infravörös sugarak felfedezője és híres csillagász fia munkája nyomán. Egy vékony olajréteg rá fókuszált hő hatására történő differenciált párolgása alapján a hőkép a visszavert fény által vált láthatóvá,‎ amelynek során az olaj interferencia hatása által láthatóvá tette a képet a szem számára. Sir John képes volt a hőkép papíron történő kezdetleges rögzítésére is,‎ amelyet ‘termográfnak’ nevezett.
Graphic

Ábra 25.4  Samuel P. Langley (1834–1906)‎

Az infravörös érzékelők érzékenysége lassan fejlődött. Egy másik nagyobb áttörés Langley-nek és 1880-ban a bolométer feltalálásának volt köszönhető. Ez egy vékony,‎ feketített platinacsíkból állt,‎ amely egy Wheatstone-híd egyik ágához csatlakozott,‎ majd erre a hídáramkörre volt az infravörös sugárzás fókuszálva,‎ és erre reagált az érzékeny galvanométer. A műszer állítólag 400 méterről képes volt egy tehén hőjét érzékelni.
Egy angol tudós,‎ Sir James Dewar,‎ először vezette be folyékony gázok (például -196°C hőmérsékletű folyékony nitrogén)‎ hűtőközegként való használatát az alacsony hőmérséklettel kapcsolatos kutatásban. 1892-ben feltalált egy egyedülálló vákuumszigetelésű tárolót,‎ amelyben napokig lehetett folyékony gázokat tárolni. A közönséges ‘termoszüveg’,‎ amelyet hideg italok tárolására használunk,‎ az ő találmányán alapul.
1900 és 1920 között a világ feltalálói ‘felfedezték’ az infravörös sugárzást. Számos szabadalom született emberek,‎ tüzérségek,‎ repülőgépek,‎ hajók – sőt még jéghegyek érzékelésére is. Az első,‎ modern értelemben működő rendszerek az 1914–18 közötti háborúban kezdtek fejlődni,‎ amikor mindkét oldal kutatásait az infravörös sugarak katonai kiaknázásának szentelték. Ezekben a programokban szerepeltek kísérleti rendszerek az ellenség behatolásának érzékelésére,‎ a távoli hőérzékelésre,‎ a biztonságos kommunikációra és ‘repülő torpedó’ irányítására. Az ebben az időszakban tesztelt infravörös keresőrendszer 1,‎5 km-ről képes volt érzékelni egy közeledő repülőgépet,‎ egy embert pedig 300 méterről.
Az addigi legérzékenyebb rendszerek mind a bolométer ötletének változatain alapultak,‎ de a két háború közötti időszak során két forradalmian új infravörös érzékelőt fejlesztettek ki: a képátalakítót és a fotondetektort. A képátalakító először a katonai alkalmazással összefüggésben kapta a legnagyobb figyelmet,‎ mivel a történelem során először lehetővé tette a megfigyelő számára,‎ hogy szó szerint ‘lásson a sötétben’. A képátalakító érzékenysége ugyanakkor a közeli infravörös sugarakra korlátozódott,‎ és a legérdekesebb katonai célpontokat infravörös keresősugarakkal kellett megvilágítani. Mivel ez magában foglalta a megfigyelő által elfoglalt helyzet elárulásának kockázatát a hasonlóan felszerelt ellenséges megfigyelő számára,‎ a katonai érdeklődés érthető módon alábbhagyott.
Az úgynevezett 'aktív’ (vagyis keresősugaras)‎ termikus képalkotó rendszerek katonai hátrányai lökést adtak az 1939–45 közötti háború utáni,‎ kiterjedt,‎ titkos katonai infravörös-kutatási programok számára,‎ lehetővé téve a ‘passzív’ (keresősugár nélküli)‎,‎ különösen érzékeny fotodetertor köré épült rendszerek fejlesztését. Ebben az időszakban a katonai titokvédelmi rendelkezések teljesen megakadályozták az infravörös képalkotási technológia állapotának közzétételét. A titkosságot csak az 1950-es évek közepén oldották fel,‎ és azóta a megfelelő termikus képalkotó eszközök a tudomány és az ipar számára is elérhetővé váltak.

26  A termográfia elmélete

26.1  Bevezetés

Az infravörös kamerát használók között még mindig sokan vannak azok,‎ akik kevésbé járatosak az infravörös sugárzás és az azzal kapcsolatos termográfia technikájának területén. Ez a fejezet bemutatja a termográfia elméletét.

26.2  Az elektromágneses spektrum

Az elektromágneses spektrum a sugárzás létrehozására és érzékelésére használt módszerektől függően több tetszőleges hullámhossz-tartományra,‎ más néven sávra osztható. Az elektromágneses spektrum különböző sávjain belüli sugárzás között nincs lényeges különbség. Ugyanazok a törvényszerűségek érvényesek minden sávra,‎ és az egyetlen különbséget a hullámhossz eltérései jelentik.
Graphic

Ábra 26.1  Az elektromágneses spektrum. 1: röntgensugár; 2: UV; 3: látható; 4: infravörös; 5: mikrohullámok; 6: rádióhullámok.

A termográfia az infravörös spektrumsávot használja fel. A tartomány rövid hullámhosszúságú végén a határ a mélyvörös tartományban már a vizuális érzékelés határát súrolja. A hosszú hullámhosszúságú végén pedig összeolvad a milliméter-tartományba eső mikrohullámú rádió-hullámhosszakkal.
Az infravörös sávot gyakran tovább osztják négy kisebb sávra,‎ melyek határai szintén tetszőlegesen megválaszthatók. Ezek a következők: a közeli infravörös (0,‎75–3 μm)‎,‎ a közepes infravörös (3–6 μm)‎,‎ a távoli infravörös (6–15 μm)‎ és a szélsőséges infravörös (15–100 μm)‎. Bár a hullámhosszak μm (mikrométer)‎ mértékegységben vannak megadva,‎ más mértékegységek is gyakran használatosak az ebbe a spektrumtartományba eső hullámhossz mérésére,‎ pl. a nanométer (nm)‎ és az Ångström (Å)‎.
Összefüggések a különböző hullámhossz-mértékegységek között:
formula

26.3  Fekete test sugárzása

A fekete test definíció szerint olyan tárgy,‎ amely minden ráeső sugárzást elnyel,‎ függetlenül annak hullámhosszától. A tárgyak által kibocsátott sugárzás esetén látszólagosan téves fekete megnevezésre Kirchhoff fontos törvénye nyújt magyarázatot (lásd Gustav Robert Kirchhoff,‎ 1824–1887)‎,‎ mely kimondja,‎ hogy egy test sugárzáselnyelő képessége arányos a sugárzáskibocsátó képességével.
Graphic

Ábra 26.2  Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887)‎

A feketetest-sugárforrás szerkezete elvben nagyon egyszerű. Egy átlátszatlan,‎ sugárzást elnyelő anyagból készült testben kialakított,‎ izotermikus üreg nyílásán kilépő sugárzás jellemzői csaknem pontosan megegyeznek egy fekete test tulajdonságaival. A tökéletes sugárzást elnyelő test szerkezete a gyakorlatban egy olyan dobozzal valósítható meg,‎ amelyből csak az egyik oldalán kialakított nyíláson léphet ki a fény. Az üregbe belépő sugárzás szétszóródik,‎ majd többszörösen visszaverődve elnyelődik,‎ így csupán végtelenül kicsi mennyisége tud távozni. A nyílással létrehozott feketeség megközelítően egyenlő a fekete testével,‎ és szinte tökéletes valamennyi hullámhosszhoz.
Az ilyen izotermikus üreget és a megfelelő sugárzást kibocsátó testet együttesen üregsugárzónak nevezzük. Az egyenletes hőmérsékletre felfűtött izotermikus üreg feketetest-sugárzást eredményez,‎ melynek jellemzőit kizárólag az üreg hőmérséklete határozza meg. Általában ilyen üregsugárzókat használnak standard referencia hőmérsékletet adó sugárforrásként a termográfiai műszerek,‎ például a FLIR Systems kameráinak kalibrálását végző laboratóriumokban.
Ha a feketetest-sugárzás hőmérséklete meghaladja a 525 °C hőmérsékletet,‎ a sugárzás forrása fokozatosan láthatóvá válik,‎ így a továbbiakban nem látszik feketének. A sugárzó által kibocsátott hő kezdetben vörös színben jelenik meg,‎ majd ahogy a hőmérséklet tovább emelkedik,‎ a színe narancsszínűre vagy sárgára változik. Egy tárgy úgynevezett színhőmérséklete valójában olyan hőmérsékletként definiálható,‎ amelyre a fekete testet fel kellene melegíteni,‎ hogy a sugárzásának a fénybenyomása megegyezzen a figyelembe vett fényforráséval.
Tekintsünk át a fekete test által kibocsátott sugárzást leíró három összefüggést:

26.3.1  Planck-törvény

Graphic

Ábra 26.3  Max Planck (1858–1947)‎

Max Planck (1858–1947)‎ a következő képlettel írta le a fekete test sugárzásának spektrális eloszlását:
formula
ahol:
Wλb
A fekete test spektrális fajlagos kisugárzása λ hullámhosszon.
c
Fénysebesség = 3 × 108 m/s
h
Planck-féle állandó = 6,‎6 × 10-34 Joule sec.
k
Boltzmann-féle állandó = 1,‎4 × 10-23 Joule/K.
T
Fekete test abszolút hőmérséklete (K)‎.
λ
Hullámhossz (μm)‎.
Planck képletét különböző hőmérsékleteken grafikusan megjelenítve egy görbesereget kapunk. Egy adott Planck-görbét követve a spektrális sugárzás értéke λ = 0 esetén nulla,‎ majd gyorsan növekedni kezd,‎ míg eléri maximumértékét λmax hullámhossznál,‎ végül túlhaladva azon,‎ nagyon nagy hullámhosszaknál ismét a nulla értékhez közelít. Minél magasabb a hőmérséklet,‎ annál rövidebb hullámhosszon éri el a görbe a maximumát.
Graphic

Ábra 26.4  fekete test spektrális fajlagos kisugárzása Planck törvénye alapján,‎ különböző abszolút hőmérsékleteken ábrázolva. 1: Spektrális fajlagos kisugárzás (W/cm2 × 103(μm)‎)‎; 2: Hullámhossz (μm)‎

26.3.2  Wien eltolódási törvénye

Planck képletét λ szerint deriválva,‎ majd a maximumot meghatározva a következőt kapjuk:
formula
Ez Wien törvénye (lásd Wilhelm Wien,‎ 1864–1928)‎,‎ amely matematikailag fejezi ki azt az általános megfigyelést,‎ hogy a sugárzást kibocsátó test hőmérsékletének növekedésével megjelenő színek vörösről idővel narancssárgára,‎ majd sárgára változnak. A szín hullámhossza megegyezik λmax számított értékével. Adott fekete test hőmérsékletére λmax értéke jó megközelítéssel meghatározható a 3 000/T μm aranyszabály alkalmazásával. Így például egy nagyon forró csillag,‎ mondjuk a Szíriusz (11 000 K)‎,‎ amely kékesfehér fényt bocsát ki,‎ a láthatatlan ultraibolya spektrumon belüli spektrális fajlagos kisugárzás csúcsértékével,‎ 0,‎27 μm-en sugároz.
Graphic

Ábra 26.5  Wilhelm Wien (1864–1928)‎

A nap (kb. 6 000 K)‎ sárga fényt bocsát ki,‎ amely kb. 0,‎5 μm hullámhosszon veszi fel spektrális fajlagos kisugárzásának maximumát,‎ a látható fény spektrumának közepén.
Szobahőmérsékleten (300 K)‎ a fajlagos kisugárzás maximuma 9,‎7 μm a távoli infravörös tartományban,‎ míg a folyékony nitrogén hőmérsékletén (77 K)‎ az úgyszólván elhanyagolható fajlagos kisugárzás mértékének maximuma 38 μm,‎ a szélsőséges infravörös tartományban jelenik meg.
Graphic

Ábra 26.6  Planck-féle görbék 100 K és 1000 K közötti féllogaritmusos ábrázolással. A pontozott vonal a maximális fajlagos kisugárzás helyét mutatja a Wien eltolódási törvényében leírt hőmérsékleteken. 1: Spektrális fajlagos kisugárzás (W/cm2 (μm)‎)‎; 2: Hullámhossz (μm)‎.

26.3.3  Stefan-Boltzmann törvény

Planck képletét λ = 0-tól λ = ∞-ig integrálva megkapjuk egy fekete test teljes fajlagos kisugárzását (Wb)‎:
formula
Ez a Stefan-Boltzmann képlet (lásd: Josef Stefan,‎ 1835–1893; Ludwig Boltzmann,‎ 1844–1906)‎,‎ amely kimondja,‎ hogy a fekete test által egységnyi idő alatt kisugárzott teljes energia a test abszolút hőmérsékletének negyedik hatványával arányos. A grafikonon Wb egy adott hőmérséklet esetében a Planck-görbe alatti területet jelöli. Kimutatható,‎ hogy a fajlagos kisugárzás a λ = 0 és λmax közötti intervallumban csupán a teljes kisugárzás 25%-a,‎ ami nagyjából a nap látható fényspektrumon belüli kisugárzásának felel meg.
Graphic

Ábra 26.7  Josef Stefan (1835–1893)‎ és Ludwig Boltzmann (1844–1906)‎

Stefan-Boltzmann képletét az emberi test által kisugárzott energia kiszámítására felhasználva 300 K hőmérsékletet és kb. 2 m2 külső testfelületet alapul véve 1 kW értéket kapunk. Ez az energiaveszteség hosszú távon nem volna lehetséges,‎ ha nem arra szolgálna,‎ hogy kiegyenlítse a testünk hőmérsékletétől jelentősen nem eltérő környezeti hőmérsékleten a környező felületekről,‎ illetve ruházatunkból érkező,‎ és testünk által elnyelt sugárzást.

26.3.4  Nem fekete test sugárzók

Az eddigiekben a fekete test sugárzókról és a fekete test sugárzásról volt szó. Azonban a valós tárgyak nagyobb hullámhossz-tartományon belül szinte soha nem igazodnak a fent említett törvényekhez – habár bizonyos spektrális intervallumokban megközelíthetik a fekete testek viselkedését. Így például egy bizonyos fajtájú fehér festék látszólag tökéletesen fehének tűnhet a fény látható spektrumában,‎ viszont jól kivehetően szürkének látszhat kb. 2 μm-en,‎ 3 μm felett pedig már szinte fekete.
Három folyamat akadályozhatja meg,‎ hogy a valós tárgy a fekete testhez hasonlóan viselkedjen: a beeső α sugárzás bizonyos hányadának elnyelése,‎ ρ hányadának visszaverése,‎ és τ hányadának áteresztése. Mivel ezek a tényezők többé-kevésbé a hullámhossztól függenek,‎ λ index jelzi,‎ hogy értékük a spektrum függvényében határozható meg. Így:
  • αλ spektrális abszorpció = egy tárgy által elnyelt spektrális fajlagos energia aránya a ráeső sugárzáshoz viszonyítva.
  • ρλ spektrális visszaverődés = egy tárgy által visszavert spektrális fajlagos energia aránya a ráeső sugárzáshoz viszonyítva.
  • τλ spektrális áteresztés = egy tárgy által áteresztett spektrális fajlagos energia aránya a ráeső sugárzáshoz viszonyítva.
E három tényező értékét mindig összegezni kell bármely hullámhossz egészére viszonyítva,‎ amiből a következő összefüggést kapjuk:
formula
Átlátszatlan anyagok esetén τλ = 0,‎ és az összefüggés a következők szerint egyszerűsíthető:
formula
Egy másik tényező,‎ a fajlagos emisszió szükséges egy tárgy által meghatározott hőmérsékleten alkotott fekete test fajlagos kisugárzása ε hányadának meghatározásához. Ebből a következő definíciót kapjuk:
ελ spektrális fajlagos emisszió = egy tárgy által kisugárzott spektrális fajlagos energia és egy fekete test által azonos hőmérsékleten és hullámhosszon kisugárzott spektrális fajlagos energia hányadosa.
Matematikailag ez a tárgy spektrális fajlagos kisugárzásának és a fekete test spektrális fajlagos kisugárzásának arányaként írható le:
formula
Általánosságban elmondható,‎ hogy háromféle sugárforrás létezik,‎ melyeket aszerint különböztethetünk meg,‎ miképpen változik spektrális fajlagos kisugárzásuk a hullámhossz függvényében.
  • Fekete test,‎ ahol ελ = ε = 1
  • Szürke test,‎ ahol ελ = ε = 1-nél kisebb állandó
  • Szelektív sugárzó,‎ ahol ε a hullámhosszal változik
Kirchhoff törvénye szerint minden anyagra igaz,‎ hogy egy test spektrális fajlagos emisszióképessége és spektrális abszorpcióképessége bármely meghatározott hőmérsékleten és hullámhosszon egyenlő. Azaz:
formula
A fentiek alapján átlátszatlan anyag esetén (mivel αλ +‎ ρλ = 1)‎:
formula
Magas fokon polírozott anyagok esetén ελ értéke nullához közelít,‎ így tökéletes fényvisszaverő anyag (pl. tökéletes tükör)‎ esetén:
formula
Szürketest-sugárzó esetén a Stefan-Boltzmann képlet:
formula
Amely kimondja,‎ hogy egy szürke test által kisugárzott teljes energia megegyezik egy fekete test által azonos hőmérsékleten kisugárzott energiának a szürke test ε értékével arányosan csökkentett értékével.
Graphic

Ábra 26.8  Háromfajta sugárzó spektrális fajlagos emissziója. 1: Spektrális fajlagos kisugárzás; 2: Hullámhossz; 3: Fekete test; 4: Szelektív sugárzó; 5: Szürke test.

Graphic

Ábra 26.9  Háromfajta sugárzó spektrális fajlagos emissziója. 1: Spektrális fajlagos emisszió; 2: Hullámhossz; 3: Fekete test; 4: Szürke test; 5: Szelektív sugárzó.

26.4  Infravörös félig átlátszó anyagok

Vegyünk egy nem fémes,‎ félig átlátszó testet – mondjuk egy műanyagból készült vastag,‎ sima lapot. A lap melegítésekor a térfogatán belül keletkező sugárzás utat keres magának a külső felületek felé az anyagon belül,‎ ahol részben elnyelődik. Ezen kívül a felülethez érve bizonyos hányada visszaverődik az anyag belseje felé. A visszavert sugárzás egy része ismét elnyelődik,‎ bizonyos hányada azonban eléri a túlsó felületet,‎ amelyen keresztül legnagyobb része távozik,‎ egy része viszont ismét visszaverődik. Habár az egymást követő visszaverődések egyre gyengébbé válnak,‎ valamennyiüket összegezni kell,‎ ha a lap teljes fajlagos emisszióját keressük. Az eredményül kapott geometriai sorozat összegzésével meghatározható a félig átlátszó lap tényleges fajlagos emissziója:
formula
Ha a lap átlátszatlan,‎ a fenti képletet az alábbi egyszerű képlet váltja fel:
formula
Az utolsó összefüggés rendkívül kényelmes,‎ mivel a fajlagos emisszió közvetlen mérése helyett gyakran elegendő megmérni a visszaverődést.

27  A mérési képlet

Mint korábban már említettük,‎ tárgy megtekintésekor a kamera nem csak magából a tárgyból származó sugárzást érzékeli. Összegyűjti a környezetből származó és a tárgy felületéről visszaverődő sugárzást is. A kétféle sugárzást némileg csillapítja a mérés útvonalában lévő légköri atmoszféra. Mindehhez harmadikként hozzájön még magának a légköri atmoszférának a sugárzása.
Az eddigiekben bemutatott és az alábbi ábrán illusztrált mérési helyzet valósághűen tükrözi a tényleges helyzetet. A figyelmen kívül hagyott tényezők közül megemlíthető például a napsugárzásból származó légköri fényszóródás,‎ vagy a látómezőn kívül eső forrásokból származó intenzív sugárzás. Az ilyen zavaró hatások mennyisége nehezen határozható meg,‎ azonban ezek szerencsére többnyire elég kicsik,‎ ezért figyelmen kívül hagyhatók. Amennyiben mégsem lennének elhanyagolhatók,‎ akkor a mérési konfigurációból adódóan valószínűleg nyilvánvaló a zavaró hatás,‎ legalábbis a képzett szem számára. Ilyenkor a kamera kezelője köteles megváltoztatni a mérési helyzetet úgy,‎ hogy a zavar elkerülhető legyen,‎ például a nézetirány megváltoztatásával,‎ az intenzív sugárforrások árnyékolásával,‎ stb.
A fent leírtak alapján a következő ábrából levezethető a képlet,‎ mellyel a kamera kalibrált kimeneti értékéből kiszámítható a tárgy hőmérséklete.
Graphic

Ábra 27.1  Átlagos termográfiai mérési helyzet vázlatos bemutatása.1: Környezet; 2: Tárgy; 3: Atmoszféra; 4: Kamera

Tegyük fel,‎ hogy a fekete testből származó és a kamera által észlelt W hőmérsékletű Tsource sugárzási energia rövid távolságon a kamera Usource kimeneti jelét generálja,‎ amely egyenesen arányos a bemeneti energiával (lineáris kamera)‎. Ebben az esetben (1. egyenlet)‎:
formula
vagy egyszerűsítve:
formula
ahol C állandó.
Ha a forrás ε fajlagos kisugárzású szürketest,‎ akkor a fogadott sugárzás ebből adódóan εWsource.
Ebből már meghatározható a háromféle érzékelt sugárzási energia:
Ebből meghatározható az összes fogadott sugárzási energia (2 egyenlet)‎:
formula
Szorozzuk meg mindkét értéket az 1. egyenlet C állandójával,‎ és helyettesítsük be a CW szorzatokat ugyanennek az egyenletnek a megfelelő U értékével,‎ így a következőket kapjuk eredményül (3. egyenlet)‎:
formula
A 3. egyenletet megoldva megkapjuk Uobj értékét (4. egyenlet)‎:
formula
Minden FLIR Systems termográfiai berendezés ezt az általános mérési képletet használja. A képletben szereplő feszültségértékek:

Táblázat 27.1  Feszültségértékek

Uobj
Kamera számított kimeneti feszültsége Tobj hőmérsékletű fekete test esetén,‎ vagyis a tárgy keresett valós hőmérsékletére közvetlenül átszámítható feszültség.
Utot
A kamerának a konkrét esetben mért kimeneti feszültsége.
Urefl
Kamera elméleti kimeneti feszültsége Trefl fekete test esetén,‎ a kalibrációnak megfelelően.
Uatm
Kamera elméleti kimeneti feszültsége Tatm fekete test esetén,‎ a kalibrációnak megfelelően.
A kezelőnek egy sor paraméterértéket meg kell adnia a számításhoz. Ezek a következők:
  • a tárgy fajlagos kisugárzása ε,‎
  • a relatív páratartalom,‎
  • Tatm
  • tárgy távolsága (Dobj)‎
  • tárgy környezetének (tényleges)‎ hőmérséklete vagy a visszavert környezeti hőmérséklet Trefl,‎ és
  • az atmoszféra hőmérséklete Tatm
Ez a feladat néha komoly akadályokat jelenthet a kezelő számára,‎ mivel rendszerint nem könnyű meghatározni a konkrét esetben a pontos fajlagos kisugárzást és az atmoszféra hővezető képességét. A két hőmérséklet általában kevesebb gondot okoz,‎ ha a környezetben nincsenek nagyméretű,‎ intenzív sugárforrások.
Ebben az összefüggésben természetesen felmerül a kérdés,‎ hogy mennyire fontos a fenti paraméterek valós értékének az ismerete? Lehet,‎ hogy mégis célszerű már most foglalkozni ezzel a problémával,‎ különböző mérési eseteket megvizsgálva,‎ és a háromféle sugárzás viszonylagos nagyságrendjét összehasonlítva. Ebből már következtetni lehet arra,‎ mikor és mely paraméterek helyes értékének használatára van szükség.
Az alábbi ábrák a háromféle sugárzás viszonylagos nagyságrendjét mutatják három különböző tárgyhőmérséklet,‎ kétféle fajlagos kisugárzás és két spektrumtartomány mellett: Ezek a RH és az HH. A fennmaradó paraméterek állandó értékei:
  • τ = 0,‎88
  • Trefl = +‎20°C
  • Tatm = +‎20°C
Az alacsony tárgyhőmérsékletek mérése nyilvánvalóan kritikusabb,‎ mint a magas hőmérsékleteké,‎ mivel a ‘zavaró’ sugárforrások sokkal erősebbek,‎ mint az első esetben. Ha ezen kívül a tárgy fajlagos kisugárzása is alacsony,‎ még ennél is bonyolultabb a helyzet.
Végezetül arra a kérdésre kell választ találnunk,‎ hogy megengedhető-e a kalibrációs görbe használata a legmagasabb kalibrációs pont felett,‎ amit extrapolálásnak nevezünk. Tételezzünk fel,‎ hogy egy adott mérésnél Utot = 4,‎5 V. A kamera legmagasabb kalibrációs pontja 4,‎1 V nagyságú volt,‎ amely értéket a kezelő nem ismeri. Így tulajdonképpen a kalibrációs görbe extrapolálását hajtjuk végre a 4,‎5 V hőmérsékletre való átszámításával,‎ még akkor is,‎ ha a tárgy fekete test volt,‎ vagyis Uobj = Utot.
Feltételezzük most,‎ hogy a tárgy nem fekete,‎ fajlagos kisugárzása 0,‎75 és hogy hővezető képessége 0,‎92. Feltételezzük azt is,‎ hogy a 4. egyenlet két második értékének összege 0,‎5 V. Az Uobj 4. egyenlettel kiszámított értéke ebben az esetben Uobj = 4,‎5 / 0,‎75 / 0,‎92 – 0,‎5 = 6,‎0. Ez igencsak szélsőséges extrapolálás,‎ különös tekintettel arra,‎ hogy a videoerősítő 5 V-ra korlátozhatja a kimeneti feszültséget! Azonban megjegyzendő,‎ hogy a kalibrációs görbe alkalmazása elméleti folyamat,‎ ahol nem léteznek elektronikai vagy egyéb korlátozások. Abból indulunk ki,‎ hogy ha a kamerára nem lennének érvényben jelkorlátozások,‎ és ha jóval 5 V alá lenne kalibrálva,‎ akkor az eredményül kapott görbe nagyon hasonló lenne a 4,‎1 V-ra extrapolált valós görbéhez,‎ feltéve,‎ hogy a kalibrálási algoritmus a sugárzás fizikáján alapult,‎ ahogyan a FLIR Systems algoritmus esetében. Természetesen az ilyen extrapolálásoknak határt kell szabni.
Graphic

Ábra 27.2  A sugárzási források viszonylagos nagyságrendjei változó mérési feltételek esetén (RH kamera)‎. 1: Tárgyhőmérséklet; 2: Fajlagos kisugárzás; Obj: Tárgy sugárzása; Refl: Visszavert sugárzás; Atm: Légkör sugárzása. Állandó paraméterek: τ = 0,‎88; Trefl = 20 °C; Tatm = 20 °C.

Graphic

Ábra 27.3  A sugárzási források viszonylagos nagyságrendjei változó mérési feltételek esetén (HH kamera)‎. 1: Tárgyhőmérséklet; 2: Fajlagos kisugárzás; Obj: Tárgy sugárzása; Refl: Visszavert sugárzás; Atm: Légkör sugárzása. Állandó paraméterek: τ = 0,‎88; Trefl = 20 °C; Tatm = 20 °C.

28  Fajlagos emissziók táblázatai

Ez a szakasz az infravörös szakirodalomból,‎ valamint a FLIR Systems által végzett mérésekből származó fajlagos emissziók összeállítását mutatja be.

28.1  Referenciák

28.2  Táblázatok

Táblázat 28.1  T: Teljes spektrum; RH: 2–5 µm; HH: 8–14 µm,‎ Lamb-hullám: 6,‎5–20 µm; 1: Anyag; 2: Specifikáció; 3: Hőmérséklet °C-ban; 4: Spektrum; 5: Fajlagos emisszió: 6: Referencia

1

2

3

4

5

6

3M type 35
Vinil szigetelőszalag (több színben)‎
< 80
HH
≈ 0,‎96
13
3M type 88
Fekete vinil szigetelőszalag
< 105
HH
≈ 0,‎96
13
3M type 88
Fekete vinil szigetelőszalag
< 105
MW
< 0,‎96
13
3M type Super 33+‎
Fekete vinil szigetelőszalag
< 80
HH
≈ 0,‎96
13
Ablaküveg (úsztatott üveg)‎
nem bevont
20
HH
0,‎97
14
Agyag
égetett
70
T
0,‎91
1
Alumínium
cserzett,‎ erősen
17
RH
0,‎83-0,‎94
5
Alumínium
eloxált lemez
100
T
0,‎55
2
Alumínium
eloxált,‎ fekete,‎ matt
70
RH
0,‎67
9
Alumínium
eloxált,‎ fekete,‎ matt
70
HH
0,‎95
9
Alumínium
eloxált,‎ világosszürke,‎ matt
70
RH
0,‎61
9
Alumínium
eloxált,‎ világosszürke,‎ matt
70
HH
0,‎97
9
Alumínium
fólia
27
10 µm
0,‎04
3
Alumínium
fólia
27
3 µm
0,‎09
3
Alumínium
HNO3-ba mártott,‎ lap
100
T
0,‎05
4
Alumínium
lemez,‎ 4 darab eltérő karcolású minta
70
RH
0,‎05-0,‎08
9
Alumínium
lemez,‎ 4 darab eltérő karcolású minta
70
HH
0,‎03-0,‎06
9
Alumínium
oxidált,‎ erősen
50-500
T
0,‎2-0,‎3
1
Alumínium
polírozott
50–100
T
0,‎04-0,‎06
1
Alumínium
polírozott lap
100
T
0,‎05
4
Alumínium
polírozott,‎ lemez
100
T
0,‎05
2
Alumínium
vákuumban felhordott
20
T
0,‎04
2
Alumínium
átvételkori állapotban,‎ lap
100
T
0,‎09
4
Alumínium
átvételkori állapotban,‎ lemez
100
T
0,‎09
2
Alumínium
érdes felület
20-50
T
0,‎06-0,‎07
1
Alumínium
érdesített
27
10 µm
0,‎18
3
Alumínium
érdesített
27
3 µm
0,‎28
3
Alumínium
öntvény,‎ fúvatással tisztított
70
RH
0,‎47
9
Alumínium
öntvény,‎ fúvatással tisztított
70
HH
0,‎46
9
Alumínium-bronz
 
20
T
0,‎60
1
Alumínium-hidroxid
por
 
T
0,‎28
1
Alumínium-oxid
aktivált,‎ por
 
T
0,‎46
1
Alumínium-oxid
tiszta,‎ por (alumina)‎
 
T
0,‎16
1
Arany
polírozott
130
T
0,‎018
1
Arany
polírozott,‎ erősen
100
T
0,‎02
2
Arany
polírozott,‎ finoman
200-600
T
0,‎02-0,‎03
1
Aszfalt burkolat
 
4
Lamb-hullám
0,‎967
8
Azbeszt
padlólap
35
RH
0,‎94
7
Azbeszt
pala
20
T
0,‎96
1
Azbeszt
papír
40-400
T
0,‎93-0,‎95
1
Azbeszt
por
 
T
0,‎40-0,‎60
1
Azbeszt
szövet
 
T
0,‎78
1
Azbeszt
tábla
20
T
0,‎96
1
Beton
 
20
T
0,‎92
2
Beton
közlekedő
5
Lamb-hullám
0,‎974
8
Beton
száraz
36
RH
0,‎95
7
Beton
érdes
17
RH
0,‎97
5
Bronz
foszfor-bronz
70
RH
0,‎08
9
Bronz
foszfor-bronz
70
HH
0,‎06
9
Bronz
polírozott
50
T
0,‎1
1
Bronz
por
 
T
0,‎76-0,‎80
1
Bronz
porózus,‎ érdes
50-150
T
0,‎55
1
Bőr
cserzett
 
T
0,‎75-0,‎80
1
Bőr
emberi
32
T
0,‎98
2
Cink
400°C-on oxidált
400
T
0,‎11
1
Cink
lemez
50
T
0,‎20
1
Cink
oxidált felület
1000-1200
T
0,‎50-0,‎60
1
Cink
polírozott
200-300
T
0,‎04-0,‎05
1
Cserép
mázas
17
RH
0,‎94
5
Ebonit
   
T
0,‎89
1
Ezüst
polírozott
100
T
0,‎03
2
Ezüst
tiszta,‎ polírozott
200-600
T
0,‎02-0,‎03
1
Fa
 
17
RH
0,‎98
5
Fa
 
19
Lamb-hullám
0,‎962
8
Fa
darált
 
T
0,‎5-0,‎7
1
Fa
fehér,‎ matt
20
T
0,‎7-0,‎8
1
Fa
fenyő,‎ 4 különböző minta
70
RH
0,‎67-0,‎75
9
Fa
fenyő,‎ 4 különböző minta
70
HH
0,‎81-0,‎89
9
Fa
gyalult
20
T
0,‎8-0,‎9
1
Fa
gyalult tölgy
20
T
0,‎90
2
Fa
gyalult tölgy
70
RH
0,‎77
9
Fa
gyalult tölgy
70
HH
0,‎88
9
Fa
lemezelt tábla,‎ kezeletlen
20
RH
0,‎83
6
Fa
lemezelt tábla,‎ sima,‎ száraz
36
RH
0,‎82
7
Faforgácslemez
kezeletlen
20
RH
0,‎90
6
Festék
8 különböző színben és minőségben
70
RH
0,‎88-0,‎96
9
Festék
8 különböző színben és minőségben
70
HH
0,‎92-0,‎94
9
Festék
Alumínium,‎ különböző korú
50–100
T
0,‎27-0,‎67
1
Festék
kadmiumsárga
 
T
0,‎28-0,‎33
1
Festék
kobaltkék
 
T
0,‎7-0,‎8
1
Festék
krómzöld
 
T
0,‎65-0,‎70
1
Festék
olaj
17
RH
0,‎87
5
Festék
olaj,‎ fekete fényes
20
RH
0,‎92
6
Festék
olaj,‎ fekete sima
20
RH
0,‎94
6
Festék
olaj,‎ különböző színekben
100
T
0,‎92-0,‎96
1
Festék
olaj,‎ szürke fényes
20
RH
0,‎96
6
Festék
olaj,‎ szürke sima
20
RH
0,‎97
6
Festék
olajalapú,‎ átlagosan 16 színű
100
T
0,‎94
2
Festék
plasztikus,‎ fehér
20
RH
0,‎84
6
Festék
plasztikus,‎ fekete
20
RH
0,‎95
6
Gipsz
 
20
T
0,‎8-0,‎9
1
Gránit
polírozott
20
Lamb-hullám
0,‎849
8
Gránit
érdes
21
Lamb-hullám
0,‎879
8
Gránit
érdes,‎ 4 különböző minta
70
RH
0,‎95-0,‎97
9
Gránit
érdes,‎ 4 különböző minta
70
HH
0,‎77-0,‎87
9
Gumi
kemény
20
T
0,‎95
1
Gumi
puha,‎ szürke,‎ érdes
20
T
0,‎95
1
Habarcs
 
17
RH
0,‎87
5
Habarcs
száraz
36
RH
0,‎94
7
Homok
   
T
0,‎60
1
Homok
 
20
T
0,‎90
2
Homokkő
polírozott
19
Lamb-hullám
0,‎909
8
Homokkő
érdes
19
Lamb-hullám
0,‎935
8
Horganyzott vas
erősen oxidált
70
RH
0,‎64
9
Horganyzott vas
erősen oxidált
70
HH
0,‎85
9
Horganyzott vas
lemez
92
T
0,‎07
4
Horganyzott vas
lemez,‎ fényesített
30
T
0,‎23
1
Horganyzott vas
lemez,‎ oxidált
20
T
0,‎28
1
Hó: Lásd víz
         
Jég: Lásd víz
         
Korund
durva szemcséjű
80
T
0,‎85
1
Krylon Ultra-sima fekete 1602
Sima fekete
Szobahőmérséklet: max. 175
HH
≈ 0,‎96
12
Krylon Ultra-sima fekete 1602
Sima fekete
Szobahőmérséklet: max. 175
MW
≈ 0,‎97
12
Króm-nikkel
hengerelt
700
T
0,‎25
1
Króm-nikkel
homokfúvott
700
T
0,‎70
1
Króm-nikkel
huzal,‎ oxidált
50-500
T
0,‎95-0,‎98
1
Króm-nikkel
huzal,‎ tiszta
50
T
0,‎65
1
Króm-nikkel
huzal,‎ tiszta
500-1000
T
0,‎71-0,‎79
1
Krómium
polírozott
50
T
0,‎10
1
Krómium
polírozott
500-1000
T
0,‎28-0,‎38
1
Kátrány
   
T
0,‎79-0,‎84
1
Kátrány
papír
20
T
0,‎91-0,‎93
1
Lakk
3 színben alumíniumra permetezve
70
RH
0,‎50-0,‎53
9
Lakk
3 színben alumíniumra permetezve
70
HH
0,‎92-0,‎94
9
Lakk
Alumínium érdes felületen
20
T
0,‎4
1
Lakk
bakelit
80
T
0,‎83
1
Lakk
fehér
100
T
0,‎92
2
Lakk
fehér
40–100
T
0,‎8-0,‎95
1
Lakk
fekete,‎ csillogó,‎ vasra permetezve
20
T
0,‎87
1
Lakk
fekete,‎ matt
100
T
0,‎97
2
Lakk
fekete,‎ matt
40–100
T
0,‎96-0,‎98
1
Lakk
hőálló
100
T
0,‎92
1
Lakk
sima
20
RH
0,‎93
6
Lakk
tölgyparketta padlón
70
RH
0,‎90
9
Lakk
tölgyparketta padlón
70
HH
0,‎90-0,‎93
9
Magnézium
 
22
T
0,‎07
4
Magnézium
 
260
T
0,‎13
4
Magnézium
 
538
T
0,‎18
4
Magnézium
polírozott
20
T
0,‎07
2
Magnéziumpor
   
T
0,‎86
1
Molibdénum
 
1500-2200
T
0,‎19-0,‎26
1
Molibdénum
 
600-1000
T
0,‎08-0,‎13
1
Molibdénum
szál
700-2500
T
0,‎1-0,‎3
1
Mész
   
T
0,‎3-0,‎4
1
Műanyag
poliuretán szigetelőlemez
70
HH
0,‎55
9
Műanyag
poliuretán szigetelőlemez
70
RH
0,‎29
9
Műanyag
PVC,‎ műpadló,‎ matt,‎ strukturált
70
RH
0,‎94
9
Műanyag
PVC,‎ műpadló,‎ matt,‎ strukturált
70
HH
0,‎93
9
Műanyag
üvegszálas laminát (nyomtatott áramköri kártya)‎
70
RH
0,‎94
9
Műanyag
üvegszálas laminát (nyomtatott áramköri kártya)‎
70
HH
0,‎91
9
Nextel Velvet 811-21,‎ fekete
Sima fekete
-60-150
HH
> 0.97
10 és 11
Nikkel
600°C hőmérsékleten oxidált
200-600
T
0,‎37-0,‎48
1
Nikkel
elektrolitikus
22
T
0,‎04
4
Nikkel
elektrolitikus
260
T
0,‎07
4
Nikkel
elektrolitikus
38
T
0,‎06
4
Nikkel
elektrolitikus
538
T
0,‎10
4
Nikkel
fényes matt
122
T
0,‎041
4
Nikkel
galvanizált vason,‎ nem polírozott
20
T
0,‎11-0,‎40
1
Nikkel
galvanizált vason,‎ nem polírozott
22
T
0,‎11
4
Nikkel
galvanizált vason,‎ polírozott
22
T
0,‎045
4
Nikkel
galvanizált,‎ polírozott
20
T
0,‎05
2
Nikkel
huzal
200-1000
T
0,‎1-0,‎2
1
Nikkel
kereskedelmi forgalomban kapható tiszta,‎ polírozott
100
T
0,‎045
1
Nikkel
kereskedelmi forgalomban kapható tiszta,‎ polírozott
200-400
T
0,‎07-0,‎09
1
Nikkel
oxidált
1227
T
0,‎85
4
Nikkel
oxidált
200
T
0,‎37
2
Nikkel
oxidált
227
T
0,‎37
4
Nikkel
polírozott
122
T
0,‎045
4
Nikkel-oxid
 
1000-1250
T
0,‎75-0,‎86
1
Nikkel-oxid
 
500-650
T
0,‎52-0,‎59
1
Olaj,‎ kenő-
0,‎025 mm-es film
20
T
0,‎27
2
Olaj,‎ kenő-
0,‎050 mm-es film
20
T
0,‎46
2
Olaj,‎ kenő-
0,‎125 mm-es film
20
T
0,‎72
2
Olaj,‎ kenő-
Ni-bázisú film: csak Ni-bázis
20
T
0,‎05
2
Olaj,‎ kenő-
vastag bevonat
20
T
0,‎82
2
Papír
4 különböző színben
70
RH
0,‎68-0,‎74
9
Papír
4 különböző színben
70
HH
0,‎92-0,‎94
9
Papír
fehér
20
T
0,‎7-0,‎9
1
Papír
fehér kötött
20
T
0,‎93
2
Papír
fehér,‎ 3 különböző fényességben
70
RH
0,‎76-0,‎78
9
Papír
fehér,‎ 3 különböző fényességben
70
HH
0,‎88-0,‎90
9
Papír
fekete
 
T
0,‎90
1
Papír
fekete lakkbevonattal
 
T
0,‎93
1
Papír
fekete,‎ matt
 
T
0,‎94
1
Papír
fekete,‎ matt
70
RH
0,‎86
9
Papír
fekete,‎ matt
70
HH
0,‎89
9
Papír
kék,‎ sötét
 
T
0,‎84
1
Papír
piros
 
T
0,‎76
1
Papír
sárga
 
T
0,‎72
1
Papír
zöld
 
T
0,‎85
1
Platina
 
100
T
0,‎05
4
Platina
 
1000-1500
T
0,‎14-0,‎18
1
Platina
 
1094
T
0,‎18
4
Platina
 
17
T
0,‎016
4
Platina
 
22
T
0,‎03
4
Platina
 
260
T
0,‎06
4
Platina
 
538
T
0,‎10
4
Platina
huzal
1400
T
0,‎18
1
Platina
huzal
50-200
T
0,‎06-0,‎07
1
Platina
huzal
500-1000
T
0,‎10-0,‎16
1
Platina
szalag
900-1100
T
0,‎12-0,‎17
1
Platina
tiszta,‎ polírozott
200-600
T
0,‎05-0,‎10
1
Porcelán
fehér,‎ csillogó
 
T
0,‎70-0,‎75
1
Porcelán
mázas
20
T
0,‎92
1
Rostlemez
forgácslemez
70
RH
0,‎77
9
Rostlemez
forgácslemez
70
HH
0,‎89
9
Rostlemez
kemény,‎ kezeletlen
20
RH
0,‎85
6
Rostlemez
porózus,‎ kezeletlen
20
RH
0,‎85
6
Rostlemez
sajtolt farost
70
RH
0,‎75
9
Rostlemez
sajtolt farost
70
HH
0,‎88
9
Rozsdamentes acél
18-8-as típus,‎ 800°C hőmérsékleten oxidált
60
T
0,‎85
2
Rozsdamentes acél
18-8-as típus,‎ polírozott
20
T
0,‎16
2
Rozsdamentes acél
hengerelt
700
T
0,‎45
1
Rozsdamentes acél
homokfúvott
700
T
0,‎70
1
Rozsdamentes acél
lemez,‎ kezeletlen,‎ kissé karcolt
70
RH
0,‎30
9
Rozsdamentes acél
lemez,‎ kezeletlen,‎ kissé karcolt
70
HH
0,‎28
9
Rozsdamentes acél
lemez,‎ polírozott
70
RH
0,‎18
9
Rozsdamentes acél
lemez,‎ polírozott
70
HH
0,‎14
9
Rozsdamentes acél
ötvözet,‎ 8% Ni,‎ 18% Cr
500
T
0,‎35
1
Réz
elektrolitikus,‎ finoman polírozott
80
T
0,‎018
1
Réz
elektrolitikus,‎ polírozott
-34
T
0,‎006
4
Réz
feketére oxidált
 
T
0,‎88
1
Réz
kapart
27
T
0,‎07
4
Réz
kereskedelmi forgalomban kapható,‎ fényesített
20
T
0,‎07
1
Réz
olvasztott
1100-1300
T
0,‎13-0,‎15
1
Réz
oxidált
50
T
0,‎6-0,‎7
1
Réz
oxidált,‎ erősen
20
T
0,‎78
2
Réz
oxidált,‎ fekete
27
T
0,‎78
4
Réz
polírozott
50–100
T
0,‎02
1
Réz
polírozott
100
T
0,‎03
2
Réz
polírozott,‎ kereskedelmi forgalomban kapható
27
T
0,‎03
4
Réz
polírozott,‎ mechanikusan
22
T
0,‎015
4
Réz
tiszta,‎ finoman megmunkált felület
22
T
0,‎008
4
Réz-dioxid
por
 
T
0,‎84
1
Réz-oxid
vörös,‎ por
 
T
0,‎70
1
Salak
bojler
0–100
T
0,‎97-0,‎93
1
Salak
bojler
1400-1800
T
0,‎69-0,‎67
1
Salak
bojler
200-500
T
0,‎89-0,‎78
1
Salak
bojler
600-1200
T
0,‎76-0,‎70
1
Stukkó
érdes,‎ mész
10-90
T
0,‎91
1
Styrofoam
szigetelés
37
RH
0,‎60
7
Szén
faszénpor
 
T
0,‎96
1
Szén
grafit,‎ reszelt felület
20
T
0,‎98
2
Szén
grafitpor
 
T
0,‎97
1
Szén
gyertyakorom
20
T
0,‎95
2
Szén
lámpakorom
20-400
T
0,‎95-0,‎97
1
Szövet
fekete
20
T
0,‎98
1
Sárgaréz
600°C hőmérsékleten oxidált
200-600
T
0,‎59-0,‎61
1
Sárgaréz
80-as szemcseméretű csiszolóvászonnal csiszolt
20
T
0,‎20
2
Sárgaréz
lemez,‎ csiszolva megmunkált
20
T
0,‎2
1
Sárgaréz
lemez,‎ hengerelt
20
T
0,‎06
1
Sárgaréz
matt,‎ elhomályosított
20-350
T
0,‎22
1
Sárgaréz
oxidált
100
T
0,‎61
2
Sárgaréz
oxidált
70
RH
0,‎04-0,‎09
9
Sárgaréz
oxidált
70
HH
0,‎03-0,‎07
9
Sárgaréz
polírozott
200
T
0,‎03
1
Sárgaréz
polírozott,‎ erősen
100
T
0,‎03
2
Talaj
száraz
20
T
0,‎92
2
Talaj
vízzel telített
20
T
0,‎95
2
Tapéta
finommintázatú,‎ piros
20
RH
0,‎90
6
Tapéta
finommintázatú,‎ világosszürke
20
RH
0,‎85
6
Titánium
540°C-on oxidált
1000
T
0,‎60
1
Titánium
540°C-on oxidált
200
T
0,‎40
1
Titánium
540°C-on oxidált
500
T
0,‎50
1
Titánium
polírozott
1000
T
0,‎36
1
Titánium
polírozott
200
T
0,‎15
1
Titánium
polírozott
500
T
0,‎20
1
Tégla
alumina
17
RH
0,‎68
5
Tégla
Dinasztégla (szilika)‎,‎ mázas,‎ érdes
1100
T
0,‎85
1
Tégla
Dinasztégla (szilika)‎,‎ mázatlan,‎ érdes
1000
T
0,‎80
1
Tégla
Dinasztégla (szilika)‎,‎ tűzálló
1000
T
0,‎66
1
Tégla
falazat
35
RH
0,‎94
7
Tégla
falazat,‎ burkolt
20
T
0,‎94
1
Tégla
samott
1000
T
0,‎75
1
Tégla
samott
1200
T
0,‎59
1
Tégla
samott
20
T
0,‎85
1
Tégla
sillimanit,‎ 33% SiO2,‎ 64% Al2O3
1500
T
0,‎29
1
Tégla
szilícium-dioxid,‎ 95% SiO2
1230
T
0,‎66
1
Tégla
tűzálló tégla
17
RH
0,‎68
5
Tégla
tűzálló,‎ erősen sugárzó
500-1000
T
0,‎8-0,‎9
1
Tégla
tűzálló,‎ korund
1000
T
0,‎46
1
Tégla
tűzálló,‎ magnezit
1000-1300
T
0,‎38
1
Tégla
tűzűlló,‎ gyengén sugárzó
500-1000
T
0,‎65-0,‎75
1
Tégla
vízálló
17
RH
0,‎87
5
Tégla
vörös,‎ általános
20
T
0,‎93
2
Tégla
vörös,‎ érdes
20
T
0,‎88-0,‎93
1
Tégla
általános
17
RH
0,‎86-0,‎81
5
Vakolat
 
17
RH
0,‎86
5
Vakolat
gipszkartonlemez,‎ kezeletlen
20
RH
0,‎90
6
Vakolat
érdes bevonat
20
T
0,‎91
2
Vas és acél
csillogó oxidréteg,‎ lemez,‎
20
T
0,‎82
1
Vas és acél
csillogó,‎ mart
150
T
0,‎16
1
Vas és acél
csiszolt lemez
950-1100
T
0,‎55-0,‎61
1
Vas és acél
elektrolitikus
100
T
0,‎05
4
Vas és acél
elektrolitikus
22
T
0,‎05
4
Vas és acél
elektrolitikus
260
T
0,‎07
4
Vas és acél
elektrolitikus,‎ finoman polírozott
175-225
T
0,‎05-0,‎06
1
Vas és acél
erősen oxidált
50
T
0,‎88
1
Vas és acél
erősen oxidált
500
T
0,‎98
1
Vas és acél
erősen rozsdás lemez
20
T
0,‎69
2
Vas és acél
frissen csiszolva megmunkált
20
T
0,‎24
1
Vas és acél
hengerelt lemez
50
T
0,‎56
1
Vas és acél
hengerelt,‎ frissen
20
T
0,‎24
1
Vas és acél
hidegen hengerelt
70
RH
0,‎20
9
Vas és acél
hidegen hengerelt
70
HH
0,‎09
9
Vas és acél
megmunkált,‎ finoman polírozott
40-250
T
0,‎28
1
Vas és acél
melegen hengerelt
130
T
0,‎60
1
Vas és acél
melegen hengerelt
20
T
0,‎77
1
Vas és acél
oxidált
100
T
0,‎74
4
Vas és acél
oxidált
100
T
0,‎74
1
Vas és acél
oxidált
1227
T
0,‎89
4
Vas és acél
oxidált
125-525
T
0,‎78-0,‎82
1
Vas és acél
oxidált
200
T
0,‎79
2
Vas és acél
oxidált
200-600
T
0,‎80
1
Vas és acél
polírozott
100
T
0,‎07
2
Vas és acél
polírozott
400-1000
T
0,‎14-0,‎38
1
Vas és acél
polírozott lemez
750-1050
T
0,‎52-0,‎56
1
Vas és acél
rozsdavörös,‎ lemez
22
T
0,‎69
4
Vas és acél
rozsdás,‎ erősen
17
RH
0,‎96
5
Vas és acél
rozsdás,‎ vörös
20
T
0,‎69
1
Vas és acél
vörös rozsdával borított
20
T
0,‎61-0,‎85
1
Vas és acél
érdes,‎ sima felület
50
T
0,‎95-0,‎98
1
Vas,‎ öntött
600°C hőmérsékleten oxidált
200-600
T
0,‎64-0,‎78
1
Vas,‎ öntött
folyadék
1300
T
0,‎28
1
Vas,‎ öntött
géppel megmunkált
800-1000
T
0,‎60-0,‎70
1
Vas,‎ öntött
megmunkálatlan
900-1100
T
0,‎87-0,‎95
1
Vas,‎ öntött
oxidált
100
T
0,‎64
2
Vas,‎ öntött
oxidált
260
T
0,‎66
4
Vas,‎ öntött
oxidált
38
T
0,‎63
4
Vas,‎ öntött
oxidált
538
T
0,‎76
4
Vas,‎ öntött
polírozott
200
T
0,‎21
1
Vas,‎ öntött
polírozott
38
T
0,‎21
4
Vas,‎ öntött
polírozott
40
T
0,‎21
2
Vas,‎ öntött
öntecsek
1000
T
0,‎95
1
Vas,‎ öntött
öntvény
50
T
0,‎81
1
Volfrám
 
1500-2200
T
0,‎24-0,‎31
1
Volfrám
 
200
T
0,‎05
1
Volfrám
 
600-1000
T
0,‎1-0,‎16
1
Volfrám
szál
3300
T
0,‎39
1
Víz
>0,‎1 mm vastagságú réteg
0–100
T
0,‎95-0,‎98
1
Víz
desztillált
20
T
0,‎96
2
Víz
 
T
0,‎8
1
Víz
-10
T
0,‎85
2
Víz
jég,‎ sima
-10
T
0,‎96
2
Víz
jég,‎ sima
0
T
0,‎97
1
Víz
jég,‎ vastag zúzmarával borítva
0
T
0,‎98
1
Víz
jégkristályok
-10
T
0,‎98
2
Vörös ólom
 
100
T
0,‎93
4
Vörös ólom,‎ por
 
100
T
0,‎93
1
Zománc
 
20
T
0,‎9
1
Zománc
lakk
20
T
0,‎85-0,‎95
1
Ólom
200°C hőmérsékleten oxidált
200
T
0,‎63
1
Ólom
csillogó
250
T
0,‎08
1
Ólom
nem oxidált,‎ polírozott
100
T
0,‎05
4
Ólom
oxidált,‎ szürke
20
T
0,‎28
1
Ólom
oxidált,‎ szürke
22
T
0,‎28
4
Ón
fényezett
20-50
T
0,‎04-0,‎06
1
Ón
ónozott acéllemez
100
T
0,‎07
2
Ónozott vas
lemez
24
T
0,‎064
4