红外测温方法的工作原理及测温
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红外线测温技术的工作原理及应用研究摘要:红外线测温技术是一种非接触式的测温方法,其工作原理基于物体辐射的红外能量。
本文将详细介绍红外线测温技术的工作原理,包括发射器、光学系统、探测器和信号处理等关键部件的功能及作用。
此外,我们将探讨红外线测温技术在工业生产、医疗领域、环境监测、建筑物管理和消防等方面的应用研究,并列举一些相关实际应用案例。
1. 引言红外线测温技术是一种基于物体辐射能量的测温方法。
相比于传统的接触式测温方法,红外线测温技术具有非接触、远距离、快速测量等优势,因此在许多领域得到了广泛应用。
本文将详细介绍红外线测温技术的工作原理及其在不同领域中的应用研究。
2. 红外线测温技术的工作原理红外线测温技术基于物体的红外辐射能量来测量其温度。
物体在一定温度下,会辐射出一定波长范围内的红外线能量,这种辐射能量与物体的温度成正比关系。
红外线测温技术利用发射器发射红外辐射,通过光学系统对目标区域的红外能量进行聚焦,然后由探测器将红外能量转换为电信号。
最后,信号处理单元分析电信号并计算出物体的温度。
3. 红外线测温技术的关键部件(1)发射器:发射器是红外线测温技术中的关键部件,负责发射红外辐射。
“黑体辐射源”被广泛应用于发射器中,通过加热进行热辐射,发射特定波长范围内的红外辐射能量。
(2)光学系统:光学系统包括凹面镜和透镜,用于聚焦红外辐射能量到探测区域。
凹面镜将红外辐射反射到透镜上,透镜进一步聚焦红外辐射能量,提高探测的远距离能力。
(3)探测器:探测器是红外线测温技术中的核心组成部分,负责将红外辐射能量转换为电信号。
常用的探测器有铟镉镓探测器、热电探测器和焦平面阵列探测器等。
(4)信号处理:信号处理单元用于分析和处理来自探测器的电信号,并转换为温度值。
这个单元的功能是关键的,它不仅能实时计算目标物体的温度,还可以提供警报或数据记录等功能。
4. 红外线测温技术的应用研究(1)工业生产:红外线测温技术在工业生产中广泛应用,例如在冶金、能源、化工等行业中监测高温物体的温度。
红外测温仪的原理及应用1. 红外测温仪的工作原理红外测温仪是一种用于非接触式测量物体表面温度的仪器。
它利用物体发出的红外辐射来测量物体的温度,通过该仪器能够实现快速、准确地测量目标物体的温度,无需直接接触物体。
红外测温仪的工作原理主要基于以下两个原理:1.1 热辐射原理所有物体都会发出一定量的红外辐射。
根据斯特藩-玻尔兹曼定律,物体发出的红外辐射功率与物体的绝对温度的四次方成正比。
红外测温仪通过测量物体发出的红外辐射来间接测量物体的温度。
1.2 热导率原理物体表面的温度会随着物体内部温度的变化而变化。
红外测温仪利用物体表面的温度变化来推断物体内部温度的变化。
通过测量物体表面的温度变化,可以间接测量物体内部的温度。
2. 红外测温仪的应用红外测温仪广泛应用于各个领域,包括但不限于以下几个方面:2.1 工业制造在工业制造过程中,红外测温仪被用于监测和控制机器设备的温度。
例如,在钢铁冶炼过程中,红外测温仪可以用来监测炉内的温度,确保炉温保持在合适的范围内。
此外,红外测温仪还可以用于检测产品质量,如检测焊接点的温度是否符合标准。
2.2 食品安全在食品加工和储存过程中,红外测温仪可以用来监测食品的温度。
例如,在餐饮业中,可以使用红外测温仪来检测食材的温度,确保食材储存和处理的安全性。
此外,红外测温仪还可以用来检测食品加热设备的温度,确保烹饪过程中的食品安全。
2.3 医疗保健在医疗保健领域,红外测温仪被广泛用于测量人体温度。
由于红外测温仪无需接触人体,因此可以减少与传统接触式测温方法相比的交叉感染风险。
红外测温仪通常用于测量额头、耳朵等部位的温度,可以快速、准确地检测患者的体温变化,为及时采取必要的医疗措施提供支持。
2.4 环境监测红外测温仪可以用于环境监测,例如测量大气温度、土壤温度等。
通过监测环境的温度变化,可以了解气候变化、土壤健康等因素,从而做出相应的应对措施。
2.5 安全防护红外测温仪可以在安全防护中发挥重要作用。
红外测温仪的工作原理1. 引言红外测温仪,也被称为红外测温枪或红外温度计,广泛应用于工业、医疗和家庭等场景中。
具备非接触测温的优势,可以快速、准确地测量目标物体的表面温度。
本文将深入探讨红外测温仪的工作原理。
2. 红外辐射和温度测量原理红外测温仪利用物体发射的红外辐射来测量其温度。
所有物体在温度大于绝对零度时都会发射电磁辐射,其中包括可见光和红外辐射。
红外辐射处于可见光和微波之间的电磁波谱范围内,其波长通常为0.7微米到1000微米。
物体的温度越高,发射的红外辐射能量越大,且峰值波长越短。
根据发射率、峰值波长和温度之间的关系,红外测温仪可以通过测量目标物体的红外辐射能量来确定其表面温度。
3. 红外测温仪的组成红外测温仪主要由以下几部分组成:3.1 光学系统光学系统是红外测温仪的核心部分,用于收集目标物体发出的红外辐射能量并将其转换为电信号。
光学系统通常包括透镜、滤波器和红外探测器等组件。
透镜用于聚焦红外辐射能量,将其聚集到红外探测器上。
滤波器用于选择特定波长范围的红外辐射,以避免其他光源的干扰。
红外探测器负责将接收到的红外辐射转换为电信号。
3.2 电子系统电子系统主要负责处理从光学系统传输过来的信号,并将其转换为温度值。
电子系统一般由微处理器、ADC转换器和显示器等组件构成。
微处理器负责接收来自红外探测器的电信号并进行数字信号处理,包括放大、滤波和校准等。
ADC转换器将模拟信号转换为数字信号,以便微处理器进行处理。
最后,显示器用于显示测得的温度值。
3.3 功能模块红外测温仪通常还具备一些额外的功能模块,以增强其应用的灵活性和便捷性。
这些功能模块包括温度单位选择、测量范围调节、红外辐射率设置和数据记录等。
通过温度单位选择功能,用户可以选择以摄氏度、华氏度或开尔文等单位来显示测量结果。
测量范围调节功能可以让用户根据实际应用场景,选择不同的测量范围。
红外辐射率设置功能允许用户根据目标物体的特性调整测量结果的准确性。
红外成像测温方法介绍随着科技的进步,红外成像测温技术在各行各业中得到了广泛的应用。
该技术通过检测物体所发出的红外辐射来测量其表面温度,具有非接触、快速、准确的优点。
本文将介绍几种常见的红外成像测温方法。
一、红外测温原理红外成像测温的基本原理是物体受热后会发出热辐射,其中包括了红外辐射。
红外相机能够将红外辐射转化为热图像,通过分析热图像的颜色和亮度来确定物体表面的温度分布情况。
二、热像仪法热像仪法是最常见的红外成像测温方法之一。
它利用红外相机捕捉物体发出的红外辐射,将其转化为热图像。
热图像以不同的颜色来表示物体的温度,通常采用热色谱图来显示。
热像仪可以快速扫描大面积,适用于工业生产线上的温度检测以及建筑结构的热损失分析等。
三、红外测温仪法红外测温仪是一种手持式温度测量设备,可以单点或多点测温。
它通常包括一个红外探测器和一个显示屏。
其原理是通过接收物体表面所发出的红外辐射,转化为温度数值并显示出来。
红外测温仪可以实时测温,非常适用于工业领域中的温度监测,如电力设备、管道、锅炉等的故障诊断。
四、红外测温系统红外测温系统是一种集成了红外成像和温度测量功能的设备。
它通常由红外相机、控制器和显示屏组成。
红外相机负责捕捉物体的红外辐射,并转化为热图像。
控制器负责对热图像进行分析处理,计算出物体表面的温度。
显示屏则显示热图像和温度数值。
红外测温系统可以用于大范围的温度监测,如火灾报警系统、医疗诊断等。
五、红外测温的应用领域红外成像测温技术在各个行业中都有广泛的应用。
在工业领域,它可以用于故障诊断、设备运行状态监测等;在医疗领域,它可以用于体温检测、疾病诊断等;在建筑领域,它可以用于检测建筑结构的热损失情况等。
此外,红外测温技术还可以应用于夜视、安防等领域。
总结:红外成像测温技术以其非接触、快速、准确的特点,被广泛应用于各个行业中。
热像仪法、红外测温仪法以及红外测温系统等几种常见的测温方法,能够满足不同领域对温度测量的需求。
红外线测温仪的原理
红外线测温仪基于物体的热辐射原理,利用红外线传感器来测量物体表面的温度。
其工作原理如下:
1. 物体发出热辐射:根据物体的温度,它会发出一定的热辐射,其中包括热量最多的红外线辐射。
2. 接收红外线辐射:红外线传感器会接收到物体发出的红外线辐射,红外线的功率与物体温度成正比。
3. 过滤其他辐射:红外线测温仪会通过滤光板或窗口来阻挡其他不相关的辐射,如可见光和紫外线辐射。
4. 透镜聚光:红外线测温仪通过透镜来聚焦红外线辐射,使其能够准确地照射到测量目标的表面上。
5. 电信号转换:红外线传感器会将接收到的红外线辐射转换为电信号。
6. 温度计算:通过对电信号进行处理和计算,红外线测温仪可以确定测量目标表面的温度。
总的来说,红外线测温仪利用物体表面发出的红外线辐射来测量温度,通过透镜
聚光和电信号转换,最终计算出温度值。
红外辐射测量方法与测温技巧一、引言红外辐射测量是一种非接触式测温技术,具有测量范围广、测量速度快以及不受表面状态影响等优势。
本文将介绍红外辐射测量的基本原理、常用的测量方法以及准确使用红外测温仪的技巧。
二、基本原理1. 红外辐射特性物体在温度高于绝对零度时会发射红外辐射能量,这种辐射能量与物体的温度密切相关。
根据物体折射率差异,可以通过红外辐射测量来间接测量物体的温度。
2. 测温仪工作原理现代红外测温仪一般采用红外探测器来接收物体辐射出的红外辐射能量。
探测器转换这些红外信号为电信号后,再经过处理、放大和转换等步骤,最终通过显示器或记录仪器显示为温度值。
三、常用的红外辐射测量方法1. 点测法点测法是最简单、常用的测量方法。
测温仪将激光瞄准到待测物体的中心,通过记录激光瞄准点的温度值来得到物体的表面温度。
这种方法适用于小面积的目标测量。
2. 面测法面测法适用于面积较大的物体测量。
通过将红外测温仪对准物体表面的一个区域,计算该区域内的平均温度来代表整个物体表面的温度。
此方法要确保测量区域没有明显的温度梯度或变化。
3. 瞄准测温法瞄准测温法是指红外测温仪通过对目标进行连续瞄准,记录每个位置的温度值,并据此绘制出目标表面温度的热图。
这种方法适用于需要获取物体温度分布信息的场景。
四、红外测温技巧1. 确保测量距离合适测量距离过大或过近都会影响测量的准确性,一般来说,测量距离应在目标表面的2-15倍之间。
2. 避免测量干扰避免测量间接热辐射源、遮挡物或其他反射物体的影响,以保证目标温度测量的准确性。
3. 调整红外测温仪的参数根据实际情况,调整红外测温仪的参数,如反射率、红外辐射率等,以确保测量结果更加准确。
4. 考虑环境因素红外测温仪对环境温度和湿度等因素敏感,应尽可能在稳定的环境条件下进行测量。
五、结论红外辐射测量方法与测温技巧在工业、医疗、安防等领域有着广泛的应用。
掌握红外辐射测量的基本原理、常用的测量方法以及技巧,能够提高测量的准确性和可靠性,为相关行业提供更好的服务。
红外线测温技术的原理和应用红外线测温技术是一种非接触式温度测量方法,广泛应用于工业、医疗、消防等领域。
它通过检测物体发射的红外辐射能量来测量物体的表面温度。
本文将详细介绍红外线测温技术的原理和应用。
一、红外线测温技术的原理红外线(IR)是在电磁波谱中紧邻可见光的一个频段,其波长范围为0.75μm-1000μm(微米)。
红外线的特点是能够通过大气层,并且被热物体发射。
红外线测温技术基于物体的发射与吸收红外辐射的原理来进行测量。
红外线测温技术的原理可以归结为以下几个关键步骤:1.热能发射:所有物体都会发射红外辐射能量,其强度与物体的温度成正比。
温度越高,物体发射的红外辐射能量越大。
2.红外辐射接收:测温设备(红外测温仪或红外相机)通过感应元件接收物体发射的红外辐射能量。
3.信号处理:测温设备将接收到的红外辐射能量转换成电信号,并进行滤波、放大等处理。
4.温度计算:通过校准和算法,将接收到的电信号转换为与物体表面温度对应的数值。
5.显示或记录:获得物体的表面温度数值后,可以通过显示屏或记录设备显示或记录下来。
二、红外线测温技术的应用红外线测温技术具有非接触、快速、准确等优点,因此在许多领域得到了广泛的应用。
1.工业领域在工业生产中,红外线测温技术可以用于监测和控制物体的温度。
例如,可以用于炉温监测、电子元件的温度检测、冶金工艺中的温度控制等。
红外线测温技术可以实时地检测物体的温度变化,帮助提高生产效率和质量。
2.电力行业红外线测温技术在电力行业的应用主要包括电力设备的温度检测和故障诊断。
通过对输电线路、变压器、开关设备等的温度进行监测,可以早期发现潜在的故障并采取相应的措施,预防事故的发生,保障电力系统的安全运行。
3.医疗和健康 care红外线测温技术在医疗和健康 care 领域的应用日益广泛。
例如,在医院中,可以使用红外测温仪快速测量人体表面的温度,尤其是在流行病期间,可以实现快速筛查和诊断。
此外,红外线测温技术也可用于测量食品、水源等的温度,以确保食品安全和水质安全。
红外测温方法的工作原理及测温(自己总结的)..-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII红外测温方法的工作原理及测温仪在自然界中,当物体的温度高于绝对零度时,由于它内部热运动的存在,就会不断地向四周辐射电磁波,其中就包含了波段位于0. 75~100μm 的红外线.红外测温仪就是利用这一原理制作而成的,温度是度量物体冷热程度的一个物理量,是工业生产中很普遍、很重要的一个热工参数,许多生产工艺过程均要求对温度进行监视和控制,特别是在化工、食品等行业生产过程中,温度的测量和控制直接影响到产品的质量和性能。
传统的接触式测温仪表如热电偶、热电阻等,因要与被测物质进行充分的热交换,需经过一定的时间后才能达到热平衡,存在着测温的延迟现象,故在连续生产质量检验中存在一定的使用局限。
目前,红外温度仪因具有使用方便,反应速度快,灵敏度高,测温范围广,可实现在线非接触连续测量等众多优点,正在逐步地得以推广应用。
表1列出了常用的测温方法和特点,其中红外测温作为一种常用的测温技术显示出较明显的优势。
表1常用测温方法对比1红外测温仪的工作原理及特点1.1黑体辐射与红外测温原理一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。
物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。
因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。
黑体辐射定律:黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1,其它的物质反射系数小于1,称为灰体。
应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。
红外线测温技术的原理及其精度评估红外线测温技术是一种非接触式测温技术,它利用物体辐射出的红外线能量来进行测温。
该技术广泛应用于工业、医疗、军事等领域,具有快速、准确、无接触等特点。
本文将详细介绍红外线测温技术的原理,并探讨其精度评估方法。
一、红外线测温技术的原理红外线测温技术基于物体的辐射能量,根据物体在不同温度下辐射出的特定波长的红外辐射能量进行测温。
1. 斯特藩-玻尔兹曼定律根据斯特藩-玻尔兹曼定律,物体的辐射能量与其绝对温度的四次方成正比。
公式表达如下:E = σ * T^4其中,E表示物体的总辐射能量,σ为斯特藩-玻尔兹曼常数,T为物体的绝对温度。
2. 黑体辐射理想黑体是指能够完全吸收所有入射辐射,同时将热能以连续的频率分布辐射出去的物体。
它是用来研究辐射热力学性质的重要模型。
根据普朗克定律和维恩位移定律,可以得到黑体辐射的辐射能量与温度之间的关系。
3. 红外线测温传感器红外线测温传感器利用半导体材料的特性,将红外辐射能量转换为电信号。
传感器通过接收红外辐射能量,并将其转化为电压信号,然后由电子元器件进行处理和分析,最终得出测温结果。
二、红外线测温技术的精度评估红外线测温技术的精度评估是确保测量结果的可靠性和准确性的重要步骤。
以下是一些常用的评估方法:1. 设计评估实验为了评估红外线测温技术的精度,可以设计实验,将红外线测温仪与标准温度计进行比对。
在不同温度下,同时使用红外线测温仪和标准温度计进行测量,对比两者的测量结果,计算其差异和误差。
2. 环境因素考虑红外线测温技术的精度还受到环境因素的影响。
因此,在评估精度时,需要考虑环境温度、湿度、大气压等因素对测量结果的影响,并进行相应的修正计算。
3. 校准和校正为保证测温仪器的准确性,定期进行校准和校正是必要的。
校准是指将测温仪器的测量结果与已知温度进行比对,以确定其误差和修正系数。
校正是针对特定应用场景进行的修正,考虑环境因素和工作条件的影响。
红外线高温测温仪原理红外线高温测温仪原理引言:红外线高温测温仪是一种在工业领域广泛应用的测温设备,它利用红外线辐射原理来实现对高温物体的非接触式测温。
本文将详细介绍红外线高温测温仪的原理和工作方式,以及其在实际应用中的优势和限制。
一、红外线辐射原理:红外线是一种电磁辐射,处于可见光和微波之间的波长范围内。
热物体会发出红外线辐射,其强度与物体的温度成正比。
红外线辐射具有穿透力强、无需在测量物体表面留下任何痕迹等特点,因此被广泛应用于高温测温领域。
二、红外线高温测温仪的工作原理:红外线高温测温仪主要由红外线传感器和信号处理系统两部分组成。
其工作原理如下:1. 红外线传感器:红外线传感器由红外线探测器和光学系统组成。
光学系统通过聚焦镜头将目标物体发出的红外线辐射汇聚到探测器上。
2. 信号处理系统:信号处理系统接收探测器上的红外线辐射信号,并通过内置的放大器将其放大。
然后,信号处理系统将放大后的信号转化为温度值并显示在显示屏上。
三、红外线高温测温仪的工作过程:红外线高温测温仪的工作过程如下:1. 目标物体发出的红外线辐射通过光学系统被聚焦到传感器上。
2. 传感器将红外线辐射转化为电信号,并通过信号处理系统进行放大和转换。
3. 信号处理系统将放大后的信号转化为温度值,并通过显示屏显示出来。
四、红外线高温测温仪的优势:红外线高温测温仪具有以下优势:1. 非接触式测温:红外线高温测温仪无需与测量物体接触,避免了对物体表面的污染和损坏。
2. 快速测量:红外线高温测温仪的测量速度非常快,可以实时得到测量结果。
3. 安全性高:红外线高温测温仪无需进入危险环境,可以安全地进行测温操作。
4. 适应性强:红外线高温测温仪适用于各种复杂的工业环境,可以对高温物体进行精确测温。
5. 易于操作:红外线高温测温仪携带方便,操作简单,无需专门的培训和技能。
五、红外线高温测温仪的限制:红外线高温测温仪也存在一些限制:1. 测温距离有限:红外线高温测温仪的测温距离有限,一般在几米到几十米之间。
红外测温仪的工作原理红外测温仪是一种常见的温度测试仪器,它通过红外线技术测量目标物体的表面温度。
红外测温仪的工作原理基于物体辐射热量与其表面温度之间的关系,下面将详细介绍其工作原理。
一、热辐射原理物体在温度不为绝对零度时,会发出电磁波,其中包括红外线。
这种发出的电磁波被称为热辐射。
热辐射的强弱取决于物体的温度,温度越高,热辐射越强。
根据普朗克辐射定律,物体辐射的功率与温度的四次方成正比。
二、测温原理红外测温仪利用感应器接收物体发出的红外辐射,并将其转换为电信号。
根据辐射功率与温度之间的关系,红外测温仪通过测量电信号的强度来推算目标物体的表面温度。
三、红外测温仪的组成红外测温仪一般由以下几部分组成:1. 红外感应器:用于接收物体发出的红外辐射,并将其转化为电信号。
2. 信号处理器:对接收到的电信号进行处理与放大。
3. 显示及记录装置:将经过信号处理后的数据进行显示和记录。
四、红外测温仪的工作流程红外测温仪的工作流程通常包括以下几个步骤:1. 接收红外辐射:红外感应器接收物体发出的红外辐射。
2. 转换为电信号:感应器将接收到的红外辐射转换为电信号。
3. 信号处理与放大:信号处理器对感应器输出的电信号进行处理与放大,以便进行后续计算。
4. 温度计算:根据接收到的红外辐射强度,红外测温仪利用预先设定的算法来计算出目标物体的表面温度。
5. 数据显示与记录:经过温度计算后,红外测温仪将计算结果通过显示及记录装置显示出来,使操作人员能够直观地读取目标物体的温度。
五、红外测温仪的适用范围红外测温仪广泛应用于各个领域,包括但不限于以下几个方面:1. 工业领域:用于测量高温炉窑、管道、发电设备等的温度,以确保其正常运行。
2. 建筑领域:用于测量建筑物表面的温度,可以帮助检查建筑物是否存在能量损失或隐蔽的缺陷。
3. 医疗领域:用于测量人体表面的温度,可用于早期发现体温异常,并作为诊断工具的辅助。
4. 农业领域:用于测量作物叶片温度,以判断植物是否缺水或受到其他环境因素的影响。
红外线测温仪的工作原理
1红外线测温仪的工作原理
红外线测温仪(Infrared thermometer)是一种能够测量远处物体表面温度的仪器。
它通过检测物体发射的红外线来检测物体温度,再进行处理计算,从而获得物体表面温度数值的读数。
1.1物体非接触式测温
在物理学中,物体会向环境散发出热量,有一种叫作热辐射(Thermal Radiation)的热量散发方式,它是物体最重要的热量传输手段之一。
当物体温度升高时,它会以波长约0.78um~1000um之间的红外线(Infrared light)为主要辐射光线,从而使远处探测器能够探测到这些发射的热辐射,从而实现非接触式的测温。
1.2工作原理
红外线测温仪的基本原理是:它配备有一个被称为“热像仪(Thermal Imager)”的传感器,它能检测微弱的热红外线,然后将其反射出来,同时还可检测周围温度来计算物体温度。
热像仪传感器以某一波长的热红外线为主要辐射光线,而其他非同波长的红外线则不被检测。
这种特殊的热红外线被称为温度传感红外线(Temperature Sensitive Infrared)。
,因其可检测热量,所以根据检测到的热量变化量,就可以对物体的温度做出准确的测量。
红外线测温仪的具体工作原理是:传感器首先检测待测物体发出
的热辐射,根据检测出的物体温度结果,仪器会自动计算出测量结果,然后在仪器上显示出结果,同时也可以将数据输出,在电脑上进行分
析处理。
红外线测温仪的准确性和快速读出结果,使其成为检测物体温度
的非接触式必备仪器!。
红外线测温仪工作原理
红外线测温仪的工作原理是基于物体辐射热量与物体表面温度之间的关系。
红外线测温仪可以将物体发出的红外辐射信号转化为温度值,从而测量物体的表面温度。
其工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 探测:红外线测温仪通过红外传感器探测物体表面发出的红外辐射。
2. 接收:红外线测温仪将探测到的红外辐射信号转化为电信号,并由光电转换器接收。
3. 滤波:电信号经过滤波器进行滤波处理,去除杂散噪声和干扰信号。
4. 放大:经过滤波处理后的信号被放大器放大,增加信号的稳定性和可测量范围。
5. 变换:将放大后的信号经过数模转换器(ADC)转换为数
字信号。
6. 处理:数字信号经过内部计算和处理,得出温度值。
7. 显示:计算得到的温度值通过系统控制器,在显示屏上显示出来。
总的来说,红外线测温仪通过探测物体发出的红外辐射信号,
并经过一系列的电信号处理和计算,最终得到物体的表面温度值。
这种工作原理使得红外线测温仪可以非接触地、快速准确地测量物体表面的温度。
测温快速通过的原理
测温快速通过的原理主要涉及到红外线测温技术。
红外线测温仪利用了物体放射出的红外辐射能量来测量其温度。
其原理基于以下几点:
1. 热辐射:所有物体都会通过热辐射的方式将热能释放出来,其中一部分是红外线辐射。
辐射能量的强度和频谱分布与物体的温度有关。
2. 红外感应器:红外感应器用于接收从物体表面发出的红外辐射,它是一种能够检测红外辐射的光敏器件。
红外感应器通常采用半导体材料制成,当红外辐射照射到感应器上时,会产生电压信号。
3. 温度计算:测温仪内部的芯片会根据红外感应器接收到的辐射能量来计算物体的温度。
芯片中内置了一个经过校准和标定的算法,可以将感应器接收到的电压信号转换成对应的温度值。
测温快速通过的原理就是利用红外线测温技术进行非接触式测温。
与传统的接触式测温方法相比,红外线测温具有无接触、快速、方便等优点,可以实现对人体或其他物体温度的快速测量。
红外测温仪简介及使用注意事项测温仪工作原理红外测温仪的测温原理是将物体发射的红外线具有的辐射能变化成电信号,红外线辐射能的大小与物体本身的温度相对应,依据变化成电信号大小,可以确定物体的温度测温仪原理:红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分构成。
光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。
红外能量聚焦在光电探测器上并变化为相应的电信号。
该信号经过放大器和信号处理电路,并依照仪器内疗的算法和目标发射率校正后变化为被测目标的温度值。
在自然界中,一切温度高于确定零度的物体都在不停地向四周空间发出红外辐射能量。
物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着特别紧密的关系。
因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能精准地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。
红外测温仪原理黑体是一种理想化的辐射体,它吸取全部波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为 1、但是,自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体,为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论讨论中必需选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的启程点,故称黑体辐射定律。
全部实际物体的辐射量除倚靠于辐射波长及物体的温度之外,还与构成物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等因素有关。
因此,为使黑体辐射定律适用于全部实际物体,必需引入一个与材料性质及表面状态有关的比例系数,即发射率。
该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于1的数值之间。
依据辐射定律,只要知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。
影响发射率的紧要因素在:材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。
当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。
红外测温计电路原理一、引言红外测温技术是一种非接触式温度测量方法,它利用物体自身的红外辐射来确定其温度。
红外测温计电路是红外测温技术的核心部分,本文将介绍红外测温计电路的原理和工作过程。
二、红外辐射原理物体在一定温度下会发出热辐射,其中包括红外辐射。
根据斯特藩-玻尔兹曼定律,物体的辐射功率与其温度的四次方成正比。
利用红外辐射原理,我们可以通过测量物体发出的红外辐射来确定其温度。
三、红外传感器红外传感器是红外测温计电路中最关键的部分。
它能够将物体发出的红外辐射转化为电信号,进而进行测量和处理。
常见的红外传感器有热电偶、热电阻和红外线探测器等。
热电偶是一种将热能转化为电能的传感器。
它由两种不同金属组成的两根导线焊接在一起,当导线的两个接点温度不相同时,会产生一个电动势。
通过测量这个电动势的大小,可以确定物体的温度。
热电阻是一种温度传感器,其电阻值随温度的变化而变化。
常见的热电阻材料有铂电阻(PT100)和铜电阻(CU50)等。
通过测量热电阻的电阻值,可以计算出物体的温度。
红外线探测器是一种用于检测红外辐射的传感器。
它通常由红外光敏元件和信号处理电路组成。
当红外辐射照射到红外光敏元件上时,会产生电信号。
通过信号处理电路的放大和滤波,可以得到一个与红外辐射强度相关的电信号。
四、信号处理电路红外测温计电路的信号处理电路用于对红外传感器输出的电信号进行放大、滤波和转换,以便得到准确的温度数据。
放大电路用于放大红外传感器输出的微弱电信号,使其达到适合后续处理的电平。
常见的放大电路包括运算放大器和差分放大器等。
滤波电路用于去除红外传感器输出信号中的噪声和干扰,以提高测量的准确性。
常见的滤波电路有低通滤波器和带通滤波器等。
转换电路用于将红外传感器输出的电信号转换为温度数值。
根据红外传感器的特性和测量需求,可以采用模拟转换和数字转换两种方式。
模拟转换常用的方法有电压-频率转换和电压-数字转换等。
五、温度显示与控制红外测温计电路的最后一步是将测得的温度数据进行显示和控制。
红外线测温技术的原理及应用领域分析红外线测温技术是一种非接触式的温度测量方法,它通过检测物体释放的红外辐射来确定其温度。
该技术广泛应用于各个领域,包括工业、医疗、环境监测等场景。
本文将介绍红外线测温技术的原理,并探讨其在不同应用领域的应用。
红外线测温技术的原理红外线测温技术基于物体的热辐射特性进行测温,其原理主要包括黑体辐射、辐射率和温度计算三个方面。
首先,根据黑体辐射定律,任何物体在一定温度下都会释放热辐射,且辐射强度与物体的温度成正比。
红外线测温技术利用传感器接收到的红外辐射能量来确定物体的温度。
其次,物体的辐射率也是红外线测温技术的重要参数。
辐射率是物体对红外辐射的发射能力与黑体辐射的发射能力之比。
不同物体的辐射率不同,从而会对红外测温的准确性产生影响。
在实际应用中,可以通过设备设置或校准来调整辐射率,以确保测温的准确性。
最后,在红外线测温技术中,常用的温度计算方法有基于灰体假设的黑体辐射温度计算和通过测量不同波长红外辐射的方法来计算目标物体的温度。
这些计算方法在不同情况下会产生一些误差,因此在实际使用中需要根据实际情况进行校正和调整。
红外线测温技术的应用领域1. 工业领域:在工业生产中,红外线测温技术广泛应用于温度监测和控制。
例如,在冶金行业,可以使用红外测温仪对高温熔炉和热处理设备进行温度监测和控制;在电力行业,可以通过红外测温仪对发电厂的设备和输电线路进行温度监测,防止温度过高造成故障。
2. 医疗领域:红外线测温技术在医疗领域的应用越来越广泛。
特别是在当前新冠疫情的背景下,红外线测温技术成为非常重要的方法之一。
医疗机构可以利用红外测温仪对病人、医务人员或访客进行接触无接触式的体温测量,实现快速、准确的体温监测,以及对发热人群进行筛查。
3. 环境监测领域:红外线测温技术也被广泛应用于环境监测领域。
例如,在城市气候监测中,可以使用红外测温仪对城市建筑物和地表温度进行监测,以评估城市热岛效应和气候变化。
红外测温方法的工作原理及测温仪在自然界中,当物体的温度高于绝对零度时,由于它内部热运动的存在,就会不断地向四周辐射电磁波,其中就包含了波段位于0. 75~100μm 的红外线.红外测温仪就是利用这一原理制作而成的,温度是度量物体冷热程度的一个物理量,是工业生产中很普遍、很重要的一个热工参数,许多生产工艺过程均要求对温度进行监视和控制,特别是在化工、食品等行业生产过程中,温度的测量和控制直接影响到产品的质量和性能。
传统的接触式测温仪表如热电偶、热电阻等,因要与被测物质进行充分的热交换,需经过一定的时间后才能达到热平衡,存在着测温的延迟现象,故在连续生产质量检验中存在一定的使用局限。
目前,红外温度仪因具有使用方便,反应速度快,灵敏度高,测温范围广,可实现在线非接触连续测量等众多优点,正在逐步地得以推广应用。
表1列出了常用的测温方法和特点,其中红外测温作为一种常用的测温技术显示出较明显的优势。
表1 常用测温方法对比测温方法 温度传感器 测温范围(°C )精度(%) 接触式 热电偶 -200~1800 0.2~1.0 热电阻 -50~300 0.1~0.5 非接触式 红外测温 -50~3300 1 其它示温材料-35~2000<11 红外测温仪的工作原理及特点1.1 黑体辐射与红外测温原理一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。
物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。
因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。
黑体辐射定律:黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1,其它的物质反射系数小于1,称为灰体。
应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。
红外线测温工作原理红外线测温是一种非接触式温度测量技术,它利用物体发射的红外辐射来确定物体的表面温度。
本文将介绍红外线测温的工作原理以及相关的应用领域。
一、工作原理红外线测温仪通过接收物体发射的红外辐射来测量物体的温度。
每个物体都会发射红外辐射,其强度和频率分布与物体的温度密切相关。
红外线测温仪会将接收到的红外辐射转化为温度值,并通过显示屏或输出端口展示给用户。
红外线测温仪主要由以下几个部分组成:1.光学系统:红外线测温仪的光学系统通常由透镜和滤波器组成。
透镜用于聚焦红外辐射到探测器上,滤波器则用于选择特定波长范围的红外辐射。
2.探测器:探测器是红外线测温仪的核心组件,负责接收并转化红外辐射为电信号。
常用的探测器有热电偶探测器和热释电探测器。
热电偶探测器基于热电效应,通过测量两个不同材料接触处的温差来确定物体温度。
热释电探测器则基于材料感受到红外光吸收后产生的电荷变化来测量温度。
3.信号处理和显示系统:红外线测温仪通过信号处理和算法来将接收到的红外辐射转化为温度值,并通过显示屏或输出端口呈现给用户。
信号处理和算法的精确性和稳定性对于测温仪的准确性和可靠性至关重要。
二、应用领域红外线测温技术具有广泛的应用领域,以下是一些常见的应用场景:1.工业生产:红外线测温被广泛应用于工业生产中的温度监测和控制。
例如,在钢铁、石化、玻璃等行业,通过红外线测温可以实时监测设备和物体的温度,以确保生产过程的安全和稳定。
2.医疗领域:在医疗领域,红外线测温被用于非接触式的体温测量。
通过红外线测温仪,医务人员可以快速测量患者的体温,并避免交叉感染的风险。
3.建筑工程:红外线测温被广泛应用于建筑工程中的能耗管理和热损失检测。
通过红外线测温仪,工程师可以快速定位建筑物的热点和冷点,并采取相应的措施来提高能源利用效率。
4.环境监测:红外线测温也可以用于环境监测和气候研究。
通过测量地表温度和海洋表面温度,科学家可以研究气候变化和环境问题。
红外测温仪的工作原理
红外测温仪利用测量物体辐射出的热量来确定物体的温度。
其工作原理可分为以下几个步骤:
1.辐射能量检测:红外测温仪通过一个镜头来收集被测物体表面的红外辐射能量。
红外辐射能量是物体表面由于热运动而产生的热能辐射,具有与物体温度成正比的特点。
2.光电传感器:红外测温仪内部包含一个光电传感器,通常是一个红外线感光元件,例如红外光敏电阻、红外线光电二极管或热电偶等。
这些传感器能够将收集到的红外辐射转化为电信号。
3.信号处理:红外测温仪将从光电传感器接收到的电信号进行放大和处理。
通常会使用一些模拟电路或数字信号处理器来处理信号,以便准确地测量和表示温度。
4.温度计算:通过对信号处理结果的分析,红外测温仪可以计算出被测物体的温度。
这通常涉及到将收集到的红外辐射能量与特定物体的红外辐射能量特征进行匹配,从而确定物体的温度。
5.显示输出:红外测温仪将测量得到的温度值通过显示屏、指示灯或其他输出方式显示出来,使用户能够直观地了解被测物体的温度。
需要注意的是,红外测温仪的测量范围、精度和响应时间等参
数会根据具体型号的不同而有所差异。
此外,由于红外辐射测温仪主要测量物体表面的热辐射,对于不透明或辐射不均匀的物体,可能需要进行修正或校准。
红外测温方法的工作原理及测温(总10页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除红外测温方法的工作原理及测温仪在自然界中,当物体的温度高于绝对零度时,由于它内部热运动的存在,就会不断地向四周辐射电磁波,其中就包含了波段位于0. 75~100μm 的红外线.红外测温仪就是利用这一原理制作而成的,温度是度量物体冷热程度的一个物理量,是工业生产中很普遍、很重要的一个热工参数,许多生产工艺过程均要求对温度进行监视和控制,特别是在化工、食品等行业生产过程中,温度的测量和控制直接影响到产品的质量和性能。
传统的接触式测温仪表如热电偶、热电阻等,因要与被测物质进行充分的热交换,需经过一定的时间后才能达到热平衡,存在着测温的延迟现象,故在连续生产质量检验中存在一定的使用局限。
目前,红外温度仪因具有使用方便,反应速度快,灵敏度高,测温范围广,可实现在线非接触连续测量等众多优点,正在逐步地得以推广应用。
表1列出了常用的测温方法和特点,其中红外测温作为一种常用的测温技术显示出较明显的优势。
表1常用测温方法对比1红外测温仪的工作原理及特点1.1黑体辐射与红外测温原理一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。
物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。
因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。
黑体辐射定律:黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1,其它的物质反射系数小于1,称为灰体。
应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。
由于黑体的光谱辐射功率Pb(λΤ)与绝对温度Τ 之间满足普朗克定理:()1ex p 251-=-T c c T P b λλλ (1) 其中,Pb(λΤ)—黑体的辐射出射度;λ—波长;T—绝对温度;c1、c2—辐射常数。
式(1)说明在绝对温度Τ下,波长λ处单位面积上黑体的辐射功率为Pb(λΤ)。
根据这个关系可以得到下图1的关系曲线:图1 黑体辐射的光谱分析从图1中可以看出:(1)随着温度的升高,物体的辐射能量越强。
这是红外辐射理论的出发点,也是单波段红外测温仪的设计依据。
(2)随着温度升高,辐射峰值向短波方向移动(向左),并满足维恩位移定理T *λm = 2897.8 μm*K,峰值处的波长λm与绝对温度Τ成反比,虚线为λm 处峰值连线。
这个公式告诉我们为什么高温测温仪多工作在短波处,低温测温仪多工作在长波处。
(3)辐射能量随温度的变化率,短波处比长波处大,即短波处工作的测温仪相对信噪比高(灵敏度高),抗干扰性强,测温仪应尽量选择工作在峰值波长处,特别是低温小目标的情况下,这一点显得尤为重要。
根据斯特藩—玻耳兹曼定理黑体的辐出度 Pb(Τ)与温度Τ 的四次方成正比,即: ()4T T P b σ=(2)式中,Pb(T)—温度为T 时,单位时间从黑体单位面积上辐射出的总辐射能,称为总辐射度;σ—斯特藩—玻耳兹曼常量;T —物体温度。
式(2)中黑体的热辐射定律正是红外测温技术的理论基础。
如果在条件相同情况下,物体在同一波长范围内辐射的功率总是小于黑体的功率,即物体的单色辐出度 Pb(Τ)小于黑体的单色黑度ε(λ),即实际物体接近黑体的程度。
ε(λ)= P(T)/ Pb(T) (3)考虑到物体的单色黑度ε(λ)是不随波长变化的常数,即ε (λ)=ε,称此物体为灰体。
它是随不同物质而值不同,即使是同一种物质因其结构不同值也不同,只有黑体ε=1,而一般灰体0<ε<1,由式(2)可得:()()()4;T T P T P T P b εσε==所测物体的温度为:()41⎪⎭⎫ ⎝⎛=εσT P T (4) 式(4)正是物体的热辐射测温的数学描述。
1.2 红外测温仪特点 一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。
红外辐射能量的大小按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。
因此,通过对物体自身发出的红外能量的测量,便能准确地测出它的表面温度。
红外测温仪能接收多种物体自身发射出的不可见红外辐射能量。
红外辐射是电磁频谱的一部分,红外位于可见光和无线电波之间。
当仪器测温时,被测物体发射出的红外辐射能量,通过测温仪的光学系统在探测器上转为电信号,并通过红外测温仪的显示部分显示出被测物体的表面温度。
红外测温仪特点:非接触式测量,测温范围广,响应速度快,灵敏度高。
但由于受被测对象的发射率影响,几乎不可能测到被测对象的真实温度,测量的是表面温度。
2 红外测温仪的系统组成红外测温采用逐点分析的方式,即把物体一个局部区域的热辐射聚焦在单个探测器上,并通过已知物体的发射率,将辐射功率转化为温度。
由于被检测的对象、测量范围和使用场合不同,红外测温仪的外观设计和内部结构不尽相同,但基本结构大体相似,主要包括光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成,其基本结构如图2 所示。
辐射体发出的红外辐射,进入光学系统,经调制器把红外辐射调制成交变辐射,由探测器转变成为相应的电信号。
该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
图2 红外测温仪结构图如图2所示红外测温仪是根据物体的红外辐射特性,依靠其内部光学系统将物体的红外辐射能量汇聚到探测器(传感器) ,并转换成电信号,再通过放大电路、补偿电路及线性处理后,在显示终端显示被测物体的温度。
系统由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成,其核心是红外探测器,将入射辐射能转换成可测量的电信号(见3图) 。
3红外测温误差分析由于红外测温是非接触式的,这样会存在着各种误差,影响误差的因素很多,除了仪器本身的因素外,主要表现在以下几个方面:1、辐射率辐射率是一个物体相对于黑体辐射能力大小的物理量,它除了与物体的材料形状、表面粗糙度、凹凸度等有关,还与测试的方向有关。
若物体为光洁表面时,其方向性更为敏感。
不同物质的辐射率是不同的,红外测温仪从物体上接收到辐射能量大小正比于它的辐射率。
(1)辐射率的设定根据基尔霍夫定理:物体表面的半球单色发射率(ε)等于它的半球单色吸收率(α),ε=α。
在热平衡条件下,物体辐射功率等于它的吸收功率,即吸收率(α)、反射率(ρ)、透射率(γ)总和为1,即α+ρ+γ=1,图4解释了上述规律。
对于不透明的(或具有一定厚度)的物体透射率可视γ=0,只有辐射和反射(α+ρ=1),当物体的辐射率越高,反射率就越小,背景和反射的影响就会越小,测试的准确性也就越高;反之,背景温度越高或反射率越高,对测试的影响就越大。
由此可以看出,在实际的检测过程中必须注意不同物体和测温仪相对应的辐射率,对辐射率的设定要尽量准确,以减小所测温度的误差。
(2)测试角度辐射率与测试方向有关,测试角度越大,测试误差越大,在用红外进行测温时,这一点很容易被忽视。
一般来说,测试角最好在30°C之内,一般不宜大于45°C,如果不得不大于45°C 进行测试,可以适当地调低辐射率进行修正。
如果两个相同物体的测温数据要进行判断分析,那么在测试时测试角一定要相同,这样才更具有可比性。
2、距离系数距离系数(K=S:D)是测温仪到目标的距离S与测温目标直径D的比值,它对红外测温的精确度有很大影响,K值越大,分辨率越高。
因此,如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪,以减小测量误差。
在实际使用中,许多人忽略了测温仪的光学分辨率。
不管被测目标点直径D大小,打开激光束对准测量目标就测试。
实际上他们忽略了该测温仪的S:D 值的要求,这样测出的温度会有一定的误差。
比如,用测量距离与目标直径S:D=8:1 的测温仪,测量距离应满足表2 的要求。
被测物体和测温仪视场决定了仪器测量的精度。
使用红外测温仪测温时,一般只能测定被测目标表面上确定面积的平均值。
一般测试时有以下三种情况:(1)当被测目标大于测试视场时,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响,就能显示被测物体位于光学目标内确定面积的真实温度,这时的测试效果最好。
(2)当被测目标等于测试视场时,背景温度已受到影响,但还比较小,测试效果一般。
(3)当被测目标小于测试视场时,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。
仪器仅显示被测物体和背景温度的加权平均值。
因此建议在实际测温时,被测目标尺寸超过视场大小的50%为好,具体情况如图5 所示。
4、响应时间响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度,定义为到达最后读数的95%能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。
如果目标的运动速度很快或者测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外测温仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。
但并不是所有应用都要求快速响应的红外测温仪。
对于静止的或目标热过程存在热惯性时,测温仪的响应时间可放宽要求。
因此,红外测温仪响应时间的选择要和被测目标的情况相适应。
5、环境因素被测物体所处的环境条件对测量的结果有很大的影响,它主要体现在两个方面,即环境的温度和精晰度。
(1) 环境温度的影响设被测目标的温度为T 1,环境温度为T 2 时,该目标单位面积表面发射的辐射能为41T A εσ,而相应地被它所吸收辐射能为42T A ασ,则该物体发出的净辐射能Q 为:Q=41T A εσ-42T A ασ (5)式中,A —单位面积;ε—物体的辐射率; α—吸收率。
设被测物体的ε 和α两者相等,由式(5)可得:()4241T T A Q -=εσ (6)表3 提供了感受波长在(9~12μm)的测温仪在环境温度为270K~330K 范围,对从300K~1000K 目标温度进行测量时产生的能量误差(%)。
由表中可以看出,随着环境温度的升高,产生的附加辐射影响就越大,测温的误差也就越大。
表 3 能量误差随目标温度计环境温度的变化曲线(2) 大气吸收的影响红外线在辐射的传输过程中,由于大气的吸收作用,能量总要受到一定的衰减。
大气吸收是指在传输过程中使一部分红外线辐射能量变成其它形式的能量,或以另一种光谱分布。
大气吸收程度随空气温温变化而变化,被测物体距离越远,大气透射对温度测量的影响就越大。