Як інфрачервоний термометр вимірює ціль при високій температурі

Jul 12, 2022

Залишити повідомлення

Оптоволоконний інфрачервоний термометр має такі переваги, як антиелектромагнітні перешкоди, антикорозійні властивості, велика відстань передачі, стабільна робота тощо, що дозволяє йому вимірювати температуру в суворих середовищах і середовищах, чутливих до електромагнітних перешкод. Завдяки гнучкості волоконно-оптичних інфрачервоних термометрів він може вимірювати температуру об’єктів, які неможливо безпосередньо спостерігати, наприклад, внутрішніх стінок контейнерів або труб, і може витримувати високу температуру навколишнього середовища до 200 градусів без використання охолоджувального обладнання. .

Інфрачервоні термометри можуть отримувати всі три енергії під час вимірювання температури поверхні. Тому всі інфрачервоні термометри повинні бути налаштовані на зчитування лише випромінюваної енергії. Інфрачервоні промені, відбиті від інших джерел світла, часто спричиняють помилки вимірювань. Деякі інфрачервоні термометри можуть змінювати коефіцієнт випромінювання, і коефіцієнт випромінювання різних матеріалів можна знайти в опублікованих таблицях випромінювання. Інший інструмент має фіксоване значення 0.95. Цей коефіцієнт випромінювання є температурою поверхні для більшості органічних матеріалів, фарб або окислених поверхонь і компенсується нанесенням стрічки або чорної фарби на поверхню, що тестується.

Немає заперечень щодо точного вимірювання температури, інфрачервоної технології та її принципу. Коли інфрачервоний термометр вимірює температуру, інфрачервона енергія, що випромінюється вимірюваним об’єктом, перетворюється в електричний сигнал оптичною системою інфрачервоного термометра на детекторі, і виміряна сигнальна температура відображається. Факторами є коефіцієнт випромінювання, поле зору, відстань до плями та розташування плями. Швидкість випромінювання означає швидкість, з якою об’єкт відбиває, передає та випромінює енергію, тобто температуру, представлену випромінюваною енергією.

Коли вона досягає тієї ж температури, що й підкладка, її можна виміряти за допомогою стрічки або фарби, яка є бажаною температурою. Оптична система інфрачервоного термометра збирає енергію через круглу світлову пляму та фокусує її на детекторі, а оптична роздільна здатність визначається як відстань між інфрачервоним термометром і виміряною світловою плямою (D:S). Чим більше значення співвідношення, тим вища роздільна здатність інфрачервоного термометра та менший розмір виміряної плями. Націлювання лазера просто використовує його для допомоги в точкових вимірюваннях інфрачервоним термометром. Останнім досягненням в інфрачервоній оптичній технології є додавання функції ближнього фокусування, яка дозволяє точно вимірювати невеликі цільові області, а також запобігає впливу фонової температури. Ціль у полі зору більша за розмір, виміряний інфрачервоним термометром, і чим ближче вона до цілі, тим менша ціль. У разі надзвичайно високої точності переконайтеся, що розмір мішені принаймні вдвічі перевищує розмір світлової плями.