Effect van objectemissiviteit op stralingsthermometrie
Bijna alle werkelijke objecten die in de natuur voorkomen, zijn geen zwarte lichamen. De stralingshoeveelheid van alle werkelijke objecten hangt niet alleen af van de stralingsgolflengte en de temperatuur van het object, maar ook van factoren zoals het soort materiaal, de bereidingswijze, het thermische proces, de toestand van het oppervlak en de omgevingsomstandigheden van het object. Om de stralingswet van het zwarte lichaam toepasbaar te maken op alle echte objecten, moet daarom een proportionele coëfficiënt worden geïntroduceerd die verband houdt met de materiaaleigenschappen en de oppervlaktetoestand, dat wil zeggen de emissiviteit. Deze coëfficiënt geeft aan hoe dicht de thermische straling van een feitelijk object ligt bij de straling van een zwart lichaam, en de waarde ervan ligt tussen nul en een waarde kleiner dan 1. Volgens de stralingswet zal de infraroodstraling, zolang de emissiviteit van het materiaal bekend is, Kenmerken van elk object kunnen bekend zijn.
De belangrijkste factoren die de emissiviteit beïnvloeden zijn: materiaaltype, oppervlakteruwheid, fysische en chemische structuur en materiaaldikte.
Wanneer u een infraroodstralingsthermometer gebruikt om de temperatuur van een doel te meten, moet eerst de hoeveelheid infraroodstraling van het doel binnen zijn bandbereik worden gemeten, en vervolgens wordt de temperatuur van het gemeten doel door de thermometer berekend. Een thermometer met één kleur is evenredig met de hoeveelheid straling binnen de band; een tweekleurenthermometer is evenredig met de verhouding van de hoeveelheid straling in de twee banden.
Infraroodsysteem: Infraroodthermometer bestaat uit een optisch systeem, een foto-elektrische detector, signaalversterker, signaalverwerking, weergave-uitvoer en andere onderdelen. Het optische systeem verzamelt de beoogde infraroodstralingsenergie binnen zijn gezichtsveld. De grootte van het gezichtsveld wordt bepaald door de optische delen van de thermometer en hun posities. De infraroodenergie wordt op de fotodetector gefocusseerd en omgezet in een overeenkomstig elektrisch signaal. Het signaal gaat door de versterker en het signaalverwerkingscircuit en wordt na correctie omgezet in de temperatuurwaarde van het gemeten doel volgens het interne behandelingsalgoritme van het instrument en de doelemissiviteit.






