Понимание работы высокоскоростного инфракрасного термометра.
Высокоскоростной инфракрасный термометр состоит из оптической системы, фотоэлектрического детектора, усилителя сигнала и обработки сигнала, вывода дисплея и других компонентов. Высокоскоростной инфракрасный термометр с помощью инфракрасного детектора (теплового детектора и фотоэлектрического детектора) будет измерять энергию инфракрасного излучения и преобразовывать ее в электрические сигналы, а затем преобразовывать в температуру в соответствии с основным законом излучения.
Оптическая система собирает энергию инфракрасного излучения цели в пределах своего поля зрения, размер которого определяется оптическими компонентами пирометра и его положением. Инфракрасная энергия фокусируется на фотодетекторе и преобразуется в соответствующий электрический сигнал. Этот сигнал преобразуется в значение температуры цели с помощью усилителя и схемы обработки сигнала, рассчитывается в соответствии с алгоритмом внутри прибора и корректируется с учетом излучательной способности цели. Кроме того, на показатели эффективности и методы коррекции следует также учитывать условия окружающей среды мишени и пирометра, такие как температура, атмосфера, загрязнение, помехи и т. д.
Высокоскоростные инфракрасные термометры используются для измерения температуры поверхности объекта. Энергия, излучаемая, отражаемая и передаваемая оптикой термометра, сходится на детекторе, а электроника термометра преобразует эту информацию в показания температуры, которые отображаются на панели дисплея термометра. Температуру, отображаемую пирометром, часто называют яркостной температурой цели, которая отличается от реальной температуры объекта, поскольку излучательная способность объекта влияет на температуру излучения, и почти всех реальных объектов, существующих в природе. не являются черными телами. Излучение всех реальных объектов зависит не только от длины волны излучения и температуры объекта, но также от типа материала, из которого состоит объект, метода подготовки, термического процесса, а также состояния поверхности и условия окружающей среды и другие факторы. Поэтому для того, чтобы закон излучения черного тела распространялся на все реальные объекты, необходимо ввести коэффициент пропорциональности, т. е. коэффициент излучения, связанный с природой материала и состоянием поверхности. Этот коэффициент указывает, насколько близко тепловое излучение реального объекта к излучению абсолютно черного тела, и его значение находится между 0 и 1. Согласно закону излучения, как только известна излучательная способность материала, известны свойства инфракрасного излучения любого объекта






