Hva er prinsippet og klassifiseringen av det infrarøde termometeret?
1. Infrarød prinsipp: Ethvert objekt med en temperatur over * * null grader (-273 grad) avgir termisk stråling utover. Forskjellen i temperaturen på objektet resulterer i en forskjell i energien som er strålende og bølgelengden til strålingsbølgen. Imidlertid er infrarød stråling alltid inkludert. For objekter under tusen grader Celsius er den sterkeste elektromagnetiske bølgen som er truffet av termisk stråling den infrarøde bølgen. Ved å måle den infrarøde strålingen av selve objektet, kan dets utseende temperatur derfor bestemmes nøyaktig. Dette er det objektive grunnlaget og det grunnleggende prinsippet for infrarød termometer temperaturmåling.
En svartkropp er en idealisert radiator som absorberer strålingsenergi fra alle bølgelengder uten refleksjon eller overføring av energi, og dens emissivitet er 1. For å avklare og oppnå diffusjonsloven for infrarød stråling, må en passende modell velges i teoretisk forskning. Dette er den kvantiserte oscillatormodellen for kroppshulromstråling foreslått av Planck, som avledet Plancks lov om Blackbody -stråling, det vil si den spektrale utstrålingen av BlackBody -stråling uttrykt i bølgelengde. Dette er utgangspunktet for alle infrarøde strålingsteorier, og det kalles derfor Blackbody Radiation Law.
Strålingsnivået for alle virkelige objekter avhenger ikke bare av strålingsbølgelengden og temperaturen til objektet, men også av faktorer som typen materiale som brukes til å konstruere objekt, preparatmetoder, termisk historie og utseende og forhold. Derfor, for å anvende Blackbody -strålingsloven på alle virkelige objekter, er det nødvendig å innføre en proporsjonalitetskoeffisient relatert til materialegenskapene og utseendetilstandene, nemlig emissivitet. Denne koeffisienten representerer nærhetsnivået mellom den termiske strålingen av reelle objekter og svartkroppsstråling, med en verdi mellom 0 og 1. I henhold til strålingsloven, så lenge emissiviteten til et materiale er kjent, er de infrarøde strålingsegenskapene til ethvert objekt bestemmes. De viktige faktorene som påvirker emissiviteten til garn inkluderer materialtype, overflateuhet, fysisk og kjemisk utforming og materialtykkelse.
2. Arbeidsprinsippet og utformingen av et infrarødt termometer: I den naturlige verden avgir alle objekter med temperaturer over * * null grader kontinuerlig infrarød strålingsenergi i det omkringliggende rommet. Størrelsen og bølgelengden til et objekts infrarøde strålingsenergi er nært relatert til utseendetemperaturen. Ved å måle den infrarøde energien som utstråles av et objekt selv, kan dens ytre temperatur derfor bestemmes nøyaktig, som er objektivt grunnlag for måling av infrarød strålingstemperatur.
Temperaturmålingsprinsippet for et infrarødt termometer er å konvertere strålingsenergien til den infrarøde som sendes ut av et objekt (for eksempel smeltet stål) til et elektrisk signal. Størrelsen på den infrarøde strålingsenergien tilsvarer temperaturen på objektet (for eksempel smeltet stål), og temperaturen på objektet (for eksempel smeltet stål) kan bestemmes av endringen i størrelsen på det elektriske signalet. Det infrarøde termometeret består av et optisk system, fotoelektrisk detektor, signalforsterker, signalbehandlingsstraff, ytelsesutgang og andre avdelinger. Det optiske systemet konsentrerer målinfrarød strålingsenergi innen dets synsfelt, og størrelsen på synsfeltet bestemmes av de optiske komponentene og deres posisjoner til termometeret. Infrarød energi er fokusert på fotodetektoren og konverteres til tilsvarende elektriske signaler. Signalet forsterkes av en forsterker og behandles med en straffekrets, og deretter konvertert til temperaturverdien til målet etter korreksjon basert på algoritmen til instrumentets interne terapi og målemissiviteten.
Når du måler temperaturen på et mål ved bruk av et infrarødt strålingstermometer, er det første trinnet å måle den infrarøde strålingen av målet innenfor dets bølgelengdeområde, og deretter beregne temperaturen på målet ved bruk av termometerdisken. Prinsippet om infrarøde termometre kan deles inn i monokromatiske termometre og tofargede termometre (strålingskolorimetriske termometre). Monokromatiske termometre er proporsjonale med mengden stråling i bølgelengdebåndet; Det doble fargetermometeret er proporsjonalt med forholdet mellom stråling i to bånd.
3. Vekst og klassifisering av infrarøde termometre: Infrarød temperaturmålingsferdigheter har vokst til det punktet hvor de kan skanne og måle temperaturen på overflater med termiske endringer, bestemme temperaturdiffusjonsbildene og raskt oppdage skjulte temperaturforskjeller. Dette er den infrarøde termiske bildet. Infrarøde termiske avbildningskameraer begynte å bli brukt, og det amerikanske selskapet TI utviklet verdens største infrarøde skanningsdetektivsystem. I fremtiden ble infrarøde termiske avbildningsevner kontinuerlig brukt i vestlige land for fly, stridsvogner, krigsskip og andre våpen. Som et termisk synssystem for detektivformål forbedret det muligheten til å søke, skrape og treffe mål. Infrarøde termometre er generelt klassifisert som følger: (1) Infrarøde punkttermometre: inkludert bærbare og faste typer; (2) infrarød skanner; (3) Infrarød termisk bilder.






