Введение в инфракрасную технологию в портативных инфракрасных термометрах
Бесспорным пониманием его принципа является измерение температуры. При использовании инфракрасного термометра для измерения температуры инфракрасная энергия, излучаемая измеряемым объектом, преобразуется в электрический сигнал на детекторе через оптическую систему инфракрасного термометра. Показания температуры этого сигнала отображаются, и существует несколько важных факторов, определяющих измерение температуры. Наиболее важными факторами являются коэффициент излучения, поле зрения, расстояние до светового пятна и положение светового пятна.
Излучательная способность: все объекты отражают, передают и излучают энергию, и только излучаемая энергия может указывать на температуру объекта. Когда инфракрасный термометр измеряет температуру поверхности, прибор может получать все три типа энергии. Поэтому все инфракрасные термометры должны быть настроены так, чтобы считывать только излучаемую энергию. Ошибки измерений обычно вызваны инфракрасной энергией, отраженной другими источниками света.
Некоторые инфракрасные термометры могут изменять коэффициент излучения, а значения коэффициента излучения для различных материалов можно найти в опубликованных таблицах коэффициента излучения. Остальные инструменты имеют фиксированную предустановленную излучательную способность 0,95. Значение коэффициента излучения компенсируется с учетом температуры поверхности большинства органических материалов, красок или окисленных поверхностей путем нанесения ленты или плоской черной краски на испытуемую поверхность. Когда лента или краска достигнет той же температуры, что и основной материал, измерьте температуру поверхности ленты или краски, чтобы определить ее истинную температуру. Благодаря соотношению расстояния к пятну оптическая система инфракрасного термометра собирает энергию из круглого пятна измерения и фокусирует ее на детекторе. Оптическое разрешение определяется как отношение расстояния от инфракрасного термометра до объекта к размеру измеряемого пятна (D:S). Чем больше это соотношение, тем лучше разрешение инфракрасного термометра и тем меньше размер измеряемого светового пятна.
Лазерное наведение используется только для облегчения наведения на точку измерения. Новым усовершенствованием инфракрасной оптики является добавление характеристик ближнего фокуса, которые могут обеспечить измерение небольших целевых областей и предотвратить влияние фоновой температуры. Поле зрения, гарантирующее, что цель больше размера пятна, измеренного инфракрасным термометром. Чем меньше цель, тем ближе она должна быть. Когда точность особенно важна, убедитесь, что размер цели как минимум в два раза превышает размер светового пятна.






