Влияние излучательной способности объекта на измерение температуры радиационным термометром
Реальные объекты, существующие в природе, почти не являются черными телами. Величина излучения всех реальных объектов зависит не только от длины волны излучения и температуры объекта, но и от типа материала, из которого состоит объект, метода подготовки, термического процесса, состояния поверхности и условий окружающей среды. Следовательно, чтобы сделать закон излучения черного тела применимым ко всем практическим объектам, необходимо ввести пропорциональный коэффициент, связанный со свойствами материала и состоянием поверхности, то есть коэффициент излучения. Этот коэффициент указывает, насколько близко тепловое излучение реального объекта к излучению черного тела, и его значение находится в диапазоне от нуля до значения меньше 1. Согласно закону излучения, если 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 необходимо измерить инфракрасное излучение цели в пределах ее диапазона, а затем с помощью термометра рассчитывается температура измеряемой цели. Монохроматические пирометры пропорциональны количеству излучения в полосе; двухцветные пирометры пропорциональны соотношению количества излучения в двух диапазонах.
Инфракрасная система: Инфракрасный термометр состоит из оптической системы, фотодетектора, усилителя сигнала, устройства обработки сигнала, вывода дисплея и других частей. Оптическая система собирает энергию инфракрасного излучения цели в своем поле зрения, а размер поля зрения определяется оптической частью термометра и его положением. Инфракрасная энергия фокусируется на фотодетекторе и преобразуется в соответствующий электрический сигнал. Сигнал проходит через усилитель и схему обработки сигнала и преобразуется в значение температуры измеряемой цели после коррекции по алгоритму внутренней обработки прибора и излучательной способности цели.






