Який принцип та класифікація інфрачервоного термометра?
1. Інфрачервоний принцип: будь -який об’єкт із температурою вище * * нуль градусів (-273 градус) випромінює теплове випромінювання назовні. Різниця в температурі об'єкта призводить до різниці енергії, що випромінюється, та довжині хвилі хвилі випромінювання. Однак інфрачервоне випромінювання завжди включається. Для предметів нижче тисячі градусів Цельсія найсильніша електромагнітна хвиля, що потрапила в теплове випромінювання, - це інфрачервона хвиля. Тому, вимірюючи інфрачервоне випромінювання самого предмета, температура його зовнішнього вигляду може бути точно визначена. Це об'єктивна основа та основний принцип вимірювання температури інфрачервоного термометра.
Чорний тіл - це ідеалізований радіатор, який поглинає радіаційну енергію всіх довжин хвиль без будь -якого відбиття або передачі енергії, а її випромінювання - 1. Однак майже всі реальні предмети в природному світі не є чорними. Для того, щоб уточнити та отримати закон про дифузію інфрачервоного випромінювання, у теоретичних дослідженнях необхідно вибрати відповідну модель. Це квантована модель генератора випромінювання порожнини тіла, запропонована Планком, яка отримала закон Планка про випромінювання чорного тіла, тобто спектральне сяйво випромінювання чорного тіла, виражене в довжині хвилі. Це відправна точка всіх теорій інфрачервоного випромінювання, отже, це називається законом про випромінювання чорних тіл.
Рівень випромінювання всіх реальних об'єктів залежить не лише від довжини хвилі випромінювання та температури об'єкта, але і від таких факторів, як тип матеріалу, що використовується для побудови об'єкта, методів підготовки, теплової історії та зовнішнього вигляду та умов. Тому для застосування закону про випромінювання чорних тіл до всіх реальних об'єктів необхідно ввести коефіцієнт пропорційності, пов'язаний із матеріальними властивостями та станами зовнішнього вигляду, а саме випромінюванням. Цей коефіцієнт являє собою рівень близькості між тепловим випромінюванням реальних об'єктів та випромінюванням чорного тіла зі значенням між 0 та 1. Відповідно до закону випромінювання, до тих пір, поки відомий видатність матеріалу, можна визначити інфрачервоні радіаційні характеристики будь -якого об'єкта. Важливі фактори, що впливають на випромінювання пряжі, включають тип матеріалу, шорсткість поверхні, фізичну та хімічну компонування та товщину матеріалу.
2. Принцип роботи та макет інфрачервоного термометра: у природному світі всі предмети з температурою вище * * нуль градусів постійно випромінюють інфрачервону радіаційну енергію в навколишній простір. Розмір і довжина хвилі інфрачервоної радіаційної енергії об'єкта тісно пов'язані з температурою його зовнішнього вигляду. Тому, вимірюючи інфрачервону енергію, випромінювану самим об'єктом, його зовнішня температура може бути точно визначена, що є об'єктивною основою для вимірювання температури інфрачервоного випромінювання.
Принцип вимірювання температури інфрачервоного термометра полягає у перетворенні енергії випромінювання інфрачервоного випромінювання об'єктом (наприклад, розплавленою сталь) в електричний сигнал. Величина енергії інфрачервоного випромінювання відповідає температурі предмета (наприклад, розплавленої сталі), а температуру предмета (наприклад, розплавленої сталі) можна визначити за зміною величини електричного сигналу. Інфрачервоний термометр складається з оптичної системи, фотоелектричного детектора, підсилювача сигналу, покарання обробки сигналів, виходу продуктивності та інших відділів. Оптична система концентрує цільову інфрачервону енергію випромінювання у своєму полі зору, а розмір поля зору визначається оптичними компонентами та їх положеннями термометра. Інфрачервона енергія орієнтована на фотоприйманий і перетворюється на відповідні електричні сигнали. Сигнал посилюється підсилювачем і обробляється за допомогою штрафного ланцюга, а потім перетворюється на температурне значення цілі після корекції на основі алгоритму внутрішньої терапії інструменту та цільової випромінювання.
При вимірюванні температури цілі за допомогою інфрачервоного випромінювального термометра першим кроком є вимірювання інфрачервоного випромінювання цілі в межах її діапазону довжин хвиль, а потім обчислення температури цілі за допомогою термометрового диска. Принцип інфрачервоних термометрів можна розділити на монохроматичні термометри та двоколірні термометри (випромінювальні колориметричні термометри). Монохроматичні термометри пропорційні кількості випромінювання в смузі довжини хвилі; Термометр подвійного кольору пропорційний відношенню випромінювання у двох смугах.
3. Зростання та класифікація інфрачервоних термометрів: навички вимірювання інфрачервоної температури виросли до того моменту, коли вони можуть сканувати та виміряти температуру поверхонь із тепловими змінами, визначати їх дифузійні зображення температури та швидко виявити приховані температури. Це інфрачервоний тепловий візит. Інфрачервоні теплові камери стали застосовуватися, і американська компанія TI розробила найбільшу в світі інфрачервону скануючу детективну систему. Надалі інфрачервоні навички теплової візуалізації постійно використовувались у західних країнах для літаків, танків, військових кораблів та іншої зброї. Як система теплової прицілювання для детективних цілей, вона значно покращила здатність шукати, вичісувати та потрапити на цілі. Інфрачервоні термометри, як правило, класифікуються наступним чином: (1) інфрачервоні точки термометри: включаючи портативні та фіксовані типи; (2) інфрачервоний сканер; (3) Інфрачервоний тепловий візит.






