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發布時間:2021-02-17 06:02  





紅外測溫儀的發展
九十年代中期,美國首先研制成功由軍1用技術(FPA)轉民用并商品化的新一紅外熱像儀(CCD)屬焦平面陣列式結構的一種凝成像裝置,技術功能更加先進,紅外測溫儀哪里有,現場測溫時只需對準目標攝取圖像,并將上述信息存儲到機內的PC卡上,即完成全部操作,各種參數的設定可回到室內用軟件進行修改和分析數據,后直接得出檢測報告,由于技術的改進和結構的改變,取代了復雜的機械掃描,儀器重量已小于二公斤,使用中如同手持攝像機一樣,單手即可方便地操作。如今,紅外熱成像系統已經在電力、消防、石化以及醫1療等領域得到了廣泛的應用。紅外熱像儀在世界經濟的發展中正發揮著舉足輕重的作用。


根據紅外原理來分辨紅外測溫的方法
1、亮度測溫法
它是根據測量給定波長K0附近一窄光譜范圍的輻射用黑體定標的儀器來確定物體的溫度,適用于高溫測量。
2、1大的波長測溫法
由維恩位移定律,黑體輻射峰值波長Kmax與絕1對溫度T之積為一常數,通過測量峰值波長Kmax來計算溫度T。此法常用測量極高溫(大于2000°C)。由此可見,非接觸紅外測溫有以下的缺點:測得的溫度值是測量對象的表面溫度,且必須用發射率進行修正,增加了測量的復雜性;周圍介質的影響引起測量誤差。
3、多波段測溫法
依次取多個波段,通過計算這些波段輻射功率之間的復雜關系來確定物體的溫度。
4、雙波段測溫法
它是根據測量兩個給定波長K1和K2的輻射功率之比,用黑體定標的儀器來確定物體的溫度,適合測量發射率變化或未知的物體,但只適合于測量輻射能量密度大的高溫物體。這3種方法均由普朗克定律來描述。
5、全輻射測溫法
它是根據測量波長從零到無限大整個光譜范圍物體的總輻射功率用黑體定標的儀器來確定物體的溫度。其總輻射功率的大小與被測對象溫度之間的關系是由斯蒂芬-玻爾茲曼定律來描述。
紅外測溫儀的原理四
影響發射率的主要因素在:材料種類、表面粗糙度、理化結構和材料厚度等。當用紅外輻射測溫儀測量目標的溫度時首先要測量出目標在其波段范圍內的紅外輻射量,然后由測溫儀計算出被測目標的溫度。單色測溫儀與波段內的輻射量成比例;雙色測溫儀與兩個波段的輻射量之比成比例。紅外系統:紅外測溫儀由光學系統、光電探測器、信號放大器及信號處理、顯示輸出等部分組成。光學系統匯聚其視場內的目標紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學零件及其位置確定。紅外能量聚焦在光電探測器上并轉變為相應的電信號。該信號經過放大器和信號處理電路,并按照儀器內療的算法和目標發射率校正后轉變為被測目標的溫度值。



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