Komponenter og arbeidsprinsipp for infrarødt termometer
Infrarødt system: Infrarødt termometer av det optiske systemet, fotoelektrisk, signalforsterker og signalbehandling, displayutgang og andre komponenter. Optisk system konvergens av sitt synsfelt av målet infrarød stråling energi, størrelsen på synsfeltet av termometerets optiske deler og deres plassering for å bestemme. Infrarød energi fokuseres på det fotoelektriske og transformeres til et tilsvarende elektrisk signal. Dette signalet konverteres til en temperaturverdi for målet etter å ha passert gjennom forsterkere og signalbehandlingskretser og blitt korrigert for målemissiviteten i henhold til algoritmene som brukes i instrumentet. Forståelse av driftsprinsippet for det infrarøde termometeret, tekniske spesifikasjoner, miljøforhold og drift og vedlikehold er grunnlaget for at brukeren kan velge og bruke det infrarøde termometeret på riktig måte.
I tillegg bør også vurdere målet og pyrometeret er plassert i miljøforhold, slik som temperatur, atmosfære, forurensning og interferens og andre faktorer på ytelsesindikatorer og korreksjonsmetoder. Ethvert objekt med en temperatur over ** null sender ut infrarødt lys. Det infrarøde termometeret mottar og måler bølgelengden til de infrarøde strålene som sendes ut av objektet, og tilsvarende temperatur kan oppnås. Alle objekter med temperaturer over **null grader sender konstant ut infrarød strålingsenergi til det omkringliggende rommet. Størrelsen på objektets infrarøde strålingsenergi og dens fordeling etter bølgelengde – og overflatetemperaturen har et veldig nært forhold. Derfor vil den, gjennom måling av den infrarøde energien som utstråles av objektet selv, være i stand til nøyaktig å bestemme overflatetemperaturen, som er det objektive grunnlaget for måling av infrarød strålingstemperatur. Blackbody-strålingslov: Blackbody er en idealisert radiator, som absorberer alle bølgelengder av strålingsenergi, ingen energirefleksjon og overføring, emissiviteten til overflaten er 1.
Det skal bemerkes at det ikke er noen ekte svart kropp i naturen, men for å klargjøre og oppnå loven om infrarød strålingsfordeling, må man i den teoretiske studien velge den riktige modellen, som er Planck fremmet kroppens hulrom stråling kvantisering vibronic modell , som førte til Plancks lov om den svarte kroppsstrålingen, det vil si bølgelengden til den svarte kroppens spektralstråling, er dette utgangspunktet for all infrarød strålingsteori, såkalt loven om stråling av svart legeme. Effekten av objektemissivitet på radiometrisk temperaturmåling: eksistensen av virkelige objekter i naturen, nesten alle er ikke svarte kropper. Alt det faktiske objektet for strålingen 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. Den infrarøde energien fokuseres på fotodetektoren og omdannes til et tilsvarende elektrisk signal. Dette signalet konverteres til temperaturverdien til målet av en forsterker og signalbehandlingskretser i samsvar med instrumentets interne algoritme og målemissivitetskorreksjon.
Derfor, for å gjøre svartlegemestrålingsloven gjeldende for alle virkelige objekter, er det nødvendig å innføre en proporsjonalitetskoeffisient, dvs. emissivitet, relatert til materialets natur og overflatens tilstand. Denne koeffisienten representerer nærheten av den termiske strålingen til det faktiske objektet til svartlegemestrålingen og har en verdi mellom null og en verdi mindre enn én. I følge strålingsloven, så lenge vi kjenner emissiviteten til materialet, kjenner vi den infrarøde strålingsegenskapene til ethvert objekt. Hovedfaktorene som påvirker emissiviteten er: materialtype, overflateruhet, fysisk og kjemisk struktur og materialtykkelse. Når man måler temperaturen til et mål med et infrarødt strålingspyrometer, måles først målets infrarøde stråling innenfor båndet, og deretter beregnes temperaturen på målet av pyrometeret.






