前反射紅外溫度計技術說明了紅外溫度計在工程溫度測量中的重要作用。它具有響應速度快、分辨率高的優點。對于一些旋轉物體、高速運動物體或腐蝕性強的物體,當接觸測溫不可能時,輻射測溫被廣泛應用。大多數輻射溫度計只能測量亮度溫度、輻射溫度或色溫。如果你想得到被測物體的真實溫度,你還必須知道物體的發射率。然而,物體的發射率與許多因素有關,如物質類型、溫度、波長等。,特別是底層狀態(氧化程度、腐蝕程度等)。)的物體表面。這給校正發射率的影響帶來了很大困難。
紅外溫度計由光學系統、光電探測器、信號放大器、信號處理、顯示和輸出等組成。光學系統收集目標視場中的紅外輻射能量,視場的大小由溫度計的光學部分及其位置決定。紅外能量聚焦在光電探測器上,并轉換成相應的電信號。信號經過放大器和信號處理電路后,轉換成被測目標的溫度值,并根據儀器內部的算法和目標發射率進行校正。
輻射溫度測量中輻射率的影響能否基本消除?或者物體的真實溫度可以通過輻射測溫法直接測量,而不需要確切知道發射率值?許多學者很久以前就注意到了這個問題。例如,半球內表面上的鍍金反射器扣在待測物體的表面上,以提高待測表面的有效發射率,使得設置在半球反射器上方的探測器接收黑體附近的輻射,從而可以測量物體的真實溫度。
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