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红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器、信号处理、显示输出等部分组成。光学系统将目标的红外辐射能量集中在其视场内,视场的大小由温度计的光学部件及其位置决定。红外能量聚焦在光电探测器上并转换成相应的电信号。信号经过放大器和信号处理电路,根据仪器内部治疗算法和目标发射率校正后,转换为被测目标的温度值。热像实验室厂家来介绍下它的原理:
在自然界中,所有温度高于*对零的物体都在不断地向周围空间发射红外辐射能量。物体红外辐射能量的大小及其按波长分布——与物体表面温度有非常密切的关系。因此,通过测量物体自身辐射的红外能量,可以准确确定其表面温度,这是红外辐射测温的客观依据。
黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量反射或透射,其表面的发射率为1。然而,自然界中的实际物体几乎不是黑体。为了阐明和获得红外辐射的分布,在理论研究中须选择合适的模型。这是普朗克提出的体腔辐射的量化振荡器模型。推导出黑体辐射的普朗克定律,即以波长表示的黑体光谱辐射。这是所有红外辐射理论的出发点,因此称为黑体辐射定律。除了物体的辐射波长和温度外,所有实际物体的辐射还与构成物体的材料类型、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,为了使黑体辐射定律适用于所有实际物体,须引入一个与材料性质和表面状态相关的比例因子,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,其值介于零和小于1的值之间。根据辐射定律,只要知道物质的发射率,可以知道任何物体的红外辐射特性。影响纱线发射率的主要因素有:材料类型、表面粗糙度、理化结构和材料厚度。
在自然界中,所有温度高于*对零的物体都在不断地向周围空间发射红外辐射能量。物体红外辐射能量的大小及其按波长分布——与物体表面温度有非常密切的关系。因此,通过测量物体自身辐射的红外能量,可以准确确定其表面温度,这是红外辐射测温的客观依据。