了解红外测温仪的工作原理、技术指标、环境工作条件及操作和维修等是用户正确地选择和使用红外测温仪的基础。光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量,红外高温计哪里有,视场的大小由测温仪的光学零件以及位置决定。红外能量---在光电探测仪上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。除此之外,还应考虑目标和测温仪所在的环境条件,红外高温计,如温度、气氛、污染和干扰等因素对性能指标的影响及修正方法。
红外热像仪是利用红外探测器、光学成像物镜和光机扫描系统(---的焦平面技术则省去了光机扫描系统)接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元上,在光学系统和红外探测器之间,有一个光机扫描机构(焦平面热像仪无此机构)对被测物体的红外热像进行扫描,并---在单元或分光探测器上,由探测器将红外辐射能转换成电信号,经放大处理、转换或标准视频信号通过电视屏或监测器显示红外热像图。这种热像图与物体表面的热分布场相对应;实质上是被测目标物体各部分红外辐射的热像分布图由于信号非常弱,与可见光图像相比,红外高温计厂家,缺少层次和立体感,因此,在实际动作过程中为更有效地判断被测目标的红外热分布场,红外高温计---,常采用一些辅助措施来增加仪器的实用功能,如图像亮度、对比度的控制,实标校正,伪色彩描绘等技术。
1、亮度测温法
它是根据测量给定波长k0附近一窄光谱范围的辐射用定标的仪器来确定物体的温度,适用于高温测量。
2、1大的波长测温法
由维恩位移定律,辐射峰值波长kmax与绝1对温度t之积为一常数,通过测量峰值波长kmax来计算温度t。此法常用测量---温(大于2000°c)。由此可见,非接触红外测温有以下的缺点:测得的温度值是测量对象的表面温度,且必须用发射率进行修正,增加了测量的复杂性;周围介质的影响引起测量误差。
3、多波段测温法
依次取多个波段,通过计算这些波段辐射功率之间的复杂关系来确定物体的温度。
4、双波段测温法
它是根据测量两个给定波长k1和k2的辐射功率之比,用定标的仪器来确定物体的温度,适合测量发射率变化或未知的物体,但只适合于测量辐射能量密度大的高温物体。这3种方法均由普朗克定律来描述。
5、全辐射测温法
它是根据测量波长从零到---大整个光谱范围物体的总辐射功率用定标的仪器来确定物体的温度。其总辐射功率的大小与被测对象温度之间的关系是由斯蒂芬-玻尔兹曼定律来描述。
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