Кратко опишите принцип работы медицинского инфракрасного термометра.
Инфракрасный термометр с оптической системой, фотодетектором, усилителем сигнала и обработкой сигнала, выходом дисплея и другими компонентами. Оптическая система сходимости своего поля зрения целевой энергии инфракрасного излучения, размер поля зрения оптических компонентов термометра и их расположение для определения. Инфракрасная энергия фокусируется на фотодетекторе и преобразуется в соответствующий электрический сигнал. Этот сигнал преобразуется в температуру цели усилителями и схемами обработки сигнала и корректируется с учетом излучательной способности цели в соответствии с алгоритмами, используемыми в приборе.
В природе все объекты с температурой выше абсолютного нуля постоянно излучают в окружающее пространство энергию инфракрасного излучения. Размер энергии инфракрасного излучения объекта и ее распределение по длине волны — и температура его поверхности имеют очень тесную взаимосвязь. Следовательно, путем измерения инфракрасной энергии, излучаемой самим объектом, можно будет точно определить температуру его поверхности, что является объективной основой термометрии инфракрасного излучения.
Черное тело представляет собой идеализированный излучатель, который поглощает все длины волн лучистой энергии, не имеет отражения и передачи энергии, коэффициент излучения его поверхности равен 1 . Однако из-за существования реальных объектов в природе почти все они не являются черным телом, поэтому для выяснения и получения закона распределения инфракрасного излучения в теоретическом исследовании необходимо выбрать соответствующую модель, которую Планк выдвинул по излучению полости тела. квантовая вибронная модель, которая привела к закону Планка об излучении черного тела, то есть о длине волны спектрального излучения черного тела, которая является отправной точкой для теории всего инфракрасного излучения, она называется излучением черного тела. Закон излучения черного тела. Помимо длины волны излучения и температуры объекта, количество излучения всех реальных объектов также связано с типом материала, методом подготовки, термическим процессом, состоянием поверхности, условиями окружающей среды и другими факторами.
Поэтому, чтобы сделать закон излучения абсолютно черного тела применимым ко всем реальным объектам, необходимо ввести коэффициент пропорциональности, т. е. коэффициент излучения, который связан с природой материала и состоянием поверхности. Этот коэффициент выражает близость теплового излучения реального объекта к излучению абсолютно черного тела и имеет значение от нуля до значения меньше единицы. Согласно закону излучения, пока известна излучательная способность материала, известны характеристики инфракрасного излучения любого объекта. Основными факторами, влияющими на излучательную способность, являются: тип материала, шероховатость поверхности, физическая и химическая структура и толщина материала. При использовании термометра инфракрасного излучения для измерения температуры цели сначала измеряют цель в ее диапазоне диапазона инфракрасного излучения, а затем с помощью термометра рассчитывают температуру измеряемой цели. Одноцветные пирометры пропорциональны количеству излучения в диапазоне; двухцветные пирометры пропорциональны соотношению количества излучения в двух диапазонах.






