你應該不知道這些都是紅外溫測儀的接觸方式,也不知道他是到底通過什么來測量溫度的變化的吧,畢竟這些都是比較專業的知識,那么今天就由東莞紅外溫測儀廠家來分享一下小知識吧!
一、電磁波譜
盡管紅外輻射對人眼是不可見的,但在處理測量原理和考慮應用時,將其想象為可見是有幫助的,因為在許多方面它以與可見光相同的方式工作。紅外能量沿源直線傳播,并可通過其路徑中的材料表面反射和吸收。對于大多數對人眼來說不透明的固體物體,撞擊物體表面的部分紅外能量將被吸收,部分將被反射。在物體吸收的能量中,一部分將被重新發射,部分將被內部反射。這也適用于對眼睛透明的材料,如玻璃、氣體和薄而透明的塑料,但是除此之外一些IR能量也會穿過物體。
二、輻射熱交換
不反射或發射任何紅外能量的物質稱為黑體,也不知道自然存在。然而為了理論計算,一個真正的黑體給出了1的值。最接近黑體發射率為1.0的近似值,這在現實生活中可以實現,是一個IR不透明的、帶有小管狀入口的球形腔體。這樣的球體的內表面將具有0.998的發射率。
三、發射率
不同種類的材料和氣體具有不同的發射率,所以會發出紅外不同強度對于一個給定的溫度。材料或氣體的發射率是其分子結構和表面特性的函數。它不是一般的色彩功能除非該光源的顏色是一種完全不同的物質材料的主體。一個實際的例子是含有大量鋁的金屬涂料。大多數油漆具有相同的發射率不論膚色,但鋁有一個非常不同的發射率,因此將修改金屬涂料的發射率。
正如可見光的情況一樣,一些表面的拋光程度越高,表面反射的紅外能量就越多。因此材料的表面特性也會影響其發射率。這其中有一個固有的低發射率紅外不透明材料的溫度測量是最重要的。因此高度拋光的不銹鋼塊將有一個比一個粗糙的一片低得多的發射率,加工表面。這是因為通過機械加工產生的凹槽防止了大部分IR能量被反射。除了分子結構和表面狀態,影響物質或氣體輻射率的第三因素是傳感器的波長靈敏度,稱為傳感器的光譜響應。如前所述,只有0.7微米和20微米之間的紅外波長用于實際溫度測量。在這個樂隊的整體,單個傳感器只能在樂團的一個狹窄的部分操作,如0.78/1.06或4.8到5.2微米,原因稍后解釋。紅外溫度測量的公式后,紅外溫度測量的基礎是舊的理論基礎上,建立和成熟。這是不可能的大多數IRT用戶將需要使用的公式,但對它們的了解將提供某些變量之間的相互欣賞,以澄清上述文本。重要的公式如下:
(1) 當物體處于熱平衡時,吸收量等于發射量。
(2) 物體越熱,它發出的紅外能量就越多。
(3) 維恩位移定律的波長最大的能源量是隨著溫度的升高,發出的變短。