Beskriv kort arbeidsprinsippet til infrarødt termometer
Infrarødt termometer av det optiske systemet, fotodetektor, signalforsterker og signalbehandling, displayutgang og andre komponenter. Optisk system konvergens av sitt synsfelt av målet infrarød stråling energi, størrelsen på synsfeltet av termometerets optiske komponenter og deres plassering for å bestemme. Den infrarøde energien fokuseres på fotodetektoren og transformeres til et tilsvarende elektrisk signal. Dette signalet konverteres til temperaturen på målet av forsterkere og signalbehandlingskretser og korrigeres for målemissiviteten i henhold til algoritmene som brukes i instrumentet.
I naturen sender alle objekter med temperaturer over absolutt null konstant ut infrarød strålingsenergi inn i det omkringliggende rommet. Størrelsen på en gjenstands infrarøde strålingsenergi og dens fordeling etter bølgelengde – og overflatetemperaturen har en veldig nær sammenheng. Derfor, ved å måle den infrarøde energien som utstråles av selve objektet, kan den nøyaktig bestemme overflatetemperaturen, som er det objektive grunnlaget for infrarød strålingstermometri.
Blackbody er et idealisert strålingslegeme, det absorberer alle bølgelengder av strålingsenergi, ingen energirefleksjon og overføring, emissiviteten til overflaten er 1. Imidlertid er eksistensen av de faktiske objektene i naturen, nesten alle ikke svartlegemer, for å avklare og få loven om distribusjon av infrarød stråling i den teoretiske studien må velge den passende modellen, som er Planck fremsatt av kroppen av hulrommet stråling av kvantiseringen av den vibronic modellen, som førte til utledning av Plancks lov av blackbody-stråling, det vil si uttrykt i bølgelengder av blackbody-spektralstrålingen, som er utgangspunktet for all infrarød strålingsteori, det kalles loven om svartkroppsstråling. All stråling av det faktiske objektet i tillegg til å stole på bølgelengden til strålingen og temperaturen til objektet, men også med sammensetningen av objektets materialtype, forberedelsesmetoder, termiske prosesser, samt overflatetilstand og miljøforhold og andre faktorer. Derfor, for å gjøre svartlegemestrålingsloven gjeldende for alle virkelige objekter, er det nødvendig å innføre en proporsjonalitetskoeffisient, dvs. emissivitet, som er relatert til materialets natur og overflatens tilstand. Denne koeffisienten uttrykker nærheten til den termiske strålingen til et reelt objekt til svartlegemestrålingen og har en verdi mellom null og en verdi mindre enn én. I henhold til strålingsloven, så lenge emissiviteten til et materiale er kjent, er den infrarøde strålingsegenskapene til ethvert objekt kjent. Hovedfaktorene som påvirker emissiviteten er i: materialtype, overflateruhet, fysisk og kjemisk struktur og materialtykkelse.
Når du bruker infrarødt strålingstermometer for å måle temperaturen på målet først og fremst for å måle målet i dets båndområde for infrarød stråling, og deretter med termometeret for å beregne temperaturen på målet som skal måles. Ensfargede pyrometre er proporsjonale med mengden stråling i båndet; tofargepyrometre er proporsjonale med forholdet mellom mengden stråling i de to båndene.






