紅外測(cè)溫儀由光學(xué)系統(tǒng)、光電探測(cè)器、信號(hào)放大器及信號(hào)處理、顯示輸出等部分組成。光學(xué)系統(tǒng)匯聚其視場(chǎng)內(nèi)的目標(biāo)紅外輻射能量,視場(chǎng)的大小由測(cè)溫儀的光學(xué)零件及其位置確定。紅外能量聚焦在光電探測(cè)器上并轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)的電信號(hào)。該信號(hào)經(jīng)過(guò)放大器和信號(hào)處理電路,并按照儀器內(nèi)療的算法和目標(biāo)發(fā)射率校正后轉(zhuǎn)變?yōu)楸粶y(cè)目標(biāo)的溫度值。
在自然界中,一切溫度高于絕對(duì)零度的物體都在不停地向周?chē)臻g發(fā)出紅外輻射能量。物體的紅外輻射能量的大小及其按波長(zhǎng)的分布 —— 與它的表面溫度有著十分密切的關(guān)系。因此,通過(guò)對(duì)物體自身輻射的紅外能量的測(cè)量,便能準(zhǔn)確地測(cè)定它的表面溫度,這就是紅外輻射測(cè)溫所依據(jù)的客觀基礎(chǔ).
紅外測(cè)溫儀原理:
黑體是一種理想化的輻射體,它吸收所有波長(zhǎng)的輻射能量,沒(méi)有能量的反射和透過(guò),其表面的發(fā)射率為 1 。但是,自然界中存在的實(shí)際物體,幾乎都不是黑體,為了弄清和獲得紅外輻射分布規(guī)律,在理論研究中必須選擇合適的模型,這就是普朗克提出的體腔輻射的量子化振子模型,從而導(dǎo)出了普朗克黑體輻射的定律,即以波長(zhǎng)表示的黑體光譜輻射度,這是一切紅外輻射理論的出發(fā)點(diǎn),故稱(chēng) 黑體輻射定律。所有實(shí)際物體的輻射量除依賴(lài)于輻射波長(zhǎng)及物體的溫度之外,還與構(gòu)成物體的材料種類(lèi)、制備方法、熱過(guò)程以及表面狀態(tài)和環(huán)境條件等因素有關(guān)。因此,為使黑體輻射定律適用于所有實(shí)際物體,必須引入一個(gè)與材料性質(zhì)及表面狀態(tài)有關(guān)的比例系數(shù),即發(fā)射率。該系數(shù)表示實(shí)際物體的熱輻射與黑體輻射的接近程度,其值在零和小于 1 的數(shù)值之間。根據(jù)輻射定律,只要知道了材料的發(fā)射率,就知道了任何物體的紅外輻射特性。影響發(fā)射率的主要因素在:材料種類(lèi)、表面粗糙度、理化結(jié)構(gòu)和材料厚度等。
當(dāng)用紅外輻射測(cè)溫儀測(cè)量目標(biāo)的溫度時(shí)首先要測(cè)量出目標(biāo)在其波段范圍內(nèi)的紅外輻射量,然后由測(cè)溫儀計(jì)算出被測(cè)目標(biāo)的溫度。單色測(cè)溫儀與波段內(nèi)的輻射量成比例;雙色測(cè)溫儀與兩個(gè)波段的輻射量之比成比例。
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相關(guān)熱詞:
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紅外線測(cè)溫儀技術(shù)及其原理的無(wú)異議的理解為其的測(cè)溫。
當(dāng)由紅外線測(cè)溫儀測(cè)溫時(shí),被測(cè)物體發(fā)射出的紅外能量,通過(guò)紅外線測(cè)溫儀的光學(xué)系統(tǒng)在探測(cè)器上轉(zhuǎn)換為電信號(hào);
該信號(hào)的溫度讀數(shù)顯示出來(lái),有幾個(gè)決定測(cè)溫的重要因素,重要的因素是發(fā)射率、視場(chǎng)、到光斑的距離和光斑的位置。
發(fā)射率,所有物體會(huì)反射、透過(guò)和發(fā)射能量,只有發(fā)射的能量能指示物體的溫度。
當(dāng)紅外線測(cè)溫儀測(cè)量表面溫度時(shí),儀器能接收到所有這三種能量。因此,所有紅外線測(cè)溫儀必須調(diào)節(jié)為只讀出發(fā)射的能量。
測(cè)量誤差通常由其它光源反射的紅外能量引起的。有些紅外線測(cè)溫儀可改變發(fā)射率,多種材料的發(fā)射率值可從出版的發(fā)射率表中找到。其它儀器為固定的予置為0.95的發(fā)射率。
該發(fā)射率值是對(duì)于多數(shù)有機(jī)材料、油漆或氧化表面的表面溫度,就要用一種膠帶或平光黑漆涂于被測(cè)表面加以補(bǔ)償。
使膠帶或漆達(dá)到與基底材料相同溫度時(shí),測(cè)量膠帶或漆表面的溫度,即為其真實(shí)溫度。距離與光斑之比,
紅外線測(cè)溫儀如何工作?紅外線測(cè)溫儀的光學(xué)系統(tǒng)從圓形測(cè)量光斑收集能量并聚焦在探測(cè)器上,光學(xué)分辨率定義為紅外線測(cè)溫儀到物體的距離與被測(cè)光斑尺寸之比(D:S)。
比值越大,紅外線測(cè)溫儀的分辨率越好,且被測(cè)光斑尺寸也就越小。
激光瞄準(zhǔn),只有用以幫助瞄準(zhǔn)在測(cè)量點(diǎn)上。紅外光學(xué)的新改進(jìn)是增加了近焦特性,可對(duì)小目標(biāo)區(qū)域提供測(cè)量,還可防止背景溫度的影響。
視場(chǎng),確保目標(biāo)大于紅外線測(cè)溫儀測(cè)量時(shí)的光斑尺寸,目標(biāo)越小,就應(yīng)離它越近。
當(dāng)精度特別重要時(shí),要確保目標(biāo)至少2倍于光斑尺寸。
紅外線測(cè)溫儀又稱(chēng)紅外線測(cè)溫儀,還可以稱(chēng)為遠(yuǎn)紅外線測(cè)溫儀。
是安全快速的溫度測(cè)試工具,常常用在非接觸性的溫度測(cè)試任務(wù)中,如冶煉、熱處理、鍛造、電力、鍋爐,電機(jī)維修等等行業(yè)。
近些年開(kāi)始向養(yǎng)殖、醫(yī)療行業(yè)發(fā)展,以及慢慢走進(jìn)家庭。
紅外線測(cè)溫儀由光學(xué)系統(tǒng)、光電探測(cè)器、信號(hào)放大器及信號(hào)處理、顯示輸出等部分組成。
光學(xué)系統(tǒng)匯聚其視場(chǎng)內(nèi)的目標(biāo)紅外輻射能量,視場(chǎng)的大小由測(cè)溫儀的光學(xué)零件及其位置確定。
紅外能量聚焦在光電探測(cè)器上并轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)的電信號(hào)。
該信號(hào)經(jīng)過(guò)放大器和信號(hào)處理電路,并按照儀器內(nèi)置的算法和目標(biāo)發(fā)射率校正、環(huán)境溫度補(bǔ)償后轉(zhuǎn)變?yōu)楸粶y(cè)目標(biāo)的溫度值。