מה ההבדל וסיכוי ההתפתחות של מדידת טמפרטורה ללא מגע ומדידה של טמפרטורת מגע?
1. העיקרון של מדידת טמפרטורה ללא מגע
מדידת טמפרטורה ללא מגע משתמשת בעיקר בשיטות ללא מגע כגון קרני אינפרא אדום וגלים קוליים למדידת טמפרטורת פני השטח של המטרה הנמדדת. העיקרון של מדידת טמפרטורה ללא מגע הוא להשתמש באותות אינפרא אדום או קולי המוקרן על ידי עצמים, להמיר אותם לאותות חשמליים באמצעות גלים אלקטרומגנטיים או אותות אופטיים, ולאחר מכן להגביר, לעבד ולנתח אותם באמצעות מעגלים אלקטרוניים, ולבסוף להשיג את המידע הדיגיטלי של טמפרטורת פני השטח של המטרה הנמדדת. היתרון של מדידת טמפרטורה ללא מגע הוא בכך שהיא ללא מגע ואינה דורשת מגע ישיר, כך שאין גבול למצב פני השטח ולצורה של המטרה הנמדדת, והיא יכולה למדוד מטרות נעות במהירות גבוהה מבלי לגרום נזק אל פני השטח של המטרה הנמדדת. עם זאת, מדידת טמפרטורה ללא מגע מושפעת מאוד מהסביבה, כגון אור, טמפרטורה, לחות וגורמים נוספים ישפיעו על תוצאות המדידה, ולכן יש צורך לבחור סביבת מדידה מתאימה.
2. טווח מדידת טמפרטורה ללא מגע
למדידת טמפרטורה ללא מגע יש מגוון רחב של מדידות, ויכולה למדוד טמפרטורות הנעות בין עשרות מעלות צלזיוס לאלפי מעלות צלזיוס. עם זאת, מכיוון שמדידת טמפרטורה ללא מגע מושפעת מאוד מהסביבה, דיוק המדידה בסביבות טמפרטורה גבוהה עשוי להיות מושפע. לעומת זאת, טווח המדידה של מדידת טמפרטורת מגע הוא צר, ובדרך כלל רק ניתן למדוד את טווח הטמפרטורות של עשרות מעלות צלזיוס עד יותר ממאה מעלות צלזיוס.
3. דיוק מדידת טמפרטורה ללא מגע
דיוק המדידה של מדידת טמפרטורה ללא מגע הוא בדרך כלל גבוה יותר מזה של מדידת טמפרטורת מגע, אך זה אינו מוחלט. גורמים המשפיעים על הדיוק של מדידת טמפרטורה ללא מגע כוללים את הדיוק של החיישן, גורמים סביבתיים, מצב פני השטח והצורה של המטרה הנמדדת וכו'. לדוגמה, הרגישות והדיוק של החיישן ישפיעו ישירות על תוצאות המדידה, וכן גם לגורמים סביבתיים כמו טמפרטורה, לחות, אור וכדומה תהיה השפעה על תוצאות המדידה. לעומת זאת, מדידת טמפרטורת המגע מושפעת פחות ממצב פני השטח ומהצורה של המטרה הנמדדת, ולכן דיוק המדידה שלה גבוה יחסית.
4. זמן מדידת טמפרטורה ללא מגע
מדידת טמפרטורה ללא מגע דורשת שימוש בחיישנים אופטיים או אלקטרוניים כדי לזהות את אות הקרינה של האובייקט הנמדד, ולכן זמן התגובה שלו בדרך כלל ארוך מזה של מדידת טמפרטורת המגע. בדרך כלל, מדי חום ללא מגע לוקח מילי-שניות או יותר כדי לקבל נתוני טמפרטורה, בעוד מדי חום מגע לוקח מיקרו-שניות או פחות. לכן, בתרחישי יישומים הדורשים רכישה מהירה של נתוני טמפרטורה, כגון רכבות מהירות, מטוסים, מוקשים וכו', לרוב מתאים יותר להשתמש במדחום מגע.
5. השתמש בתרחישים של מדידת טמפרטורה ללא מגע
מדידת טמפרטורה ללא מגע נמצאת בשימוש נרחב בתחומים רבים, כגון קווי ייצור תעשייתיים, אבחון רפואי, עיבוד מזון, ניסויי מחקר מדעי וכו'. לעומת זאת, מדידת טמפרטורת מגע משמשת בעיקר בסצנות מסוימות שיש להן הגבלות על מצב פני השטח ו צורה, כגון חדרי ניתוח ומעבדות. בנוסף, ככל שאנשים מקדישים יותר ויותר תשומת לב להגנה על הסביבה ובריאות, מדידת טמפרטורה ללא מגע הפכה בהדרגה לטרנד חדש.
6. סיכוי פיתוח
עם התקדמות מתמשכת של המדע והטכנולוגיה והדאגה ההולכת וגוברת של אנשים להגנת הסביבה ובריאות, למדחום ללא מגע יהיו סיכויי יישום רחבים בעתיד. בעתיד, עם התפתחות מתמשכת של טכנולוגיית חיישנים וטכנולוגיית מחשוב משובצת, מדי חום ללא מגע ישיגו בהדרגה מזעור, ניידות ודיוק גבוה. במקביל, ככל שהביקוש של אנשים למדחום ללא מגע ממשיך לעלות, מוצרים ושירותים חדשניים יותר יופיעו בשוק בהדרגה, כגון מדי חום לשימוש כללי התומכים במספר סוגי חיישנים, מדי חום חכמים עם מדחום ניטור מרחוק ועוד. מוצרים ושירותים חדשניים יביאו מגמת פיתוח מגוונת ומיוחדת יותר לשוק המדחום ללא מגע.
