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根据波长范围的不同,红外测温仪可以分为全辐射式测温仪、单色测温仪、双色测温仪和多光谱(波段)测温仪。全辐射式测温仪由于受到探测器性能的限制,不可能吸收全部波段下的辐射能量,虽然结构简单,但精度较差,而且发射率校正困难。双色红外测温仪优点是什么?1、温度更准确单色测温仪成本较低,但受能量衰减的影响大,多适用于高温测量。多光谱测温仪需要测量多个波段内的辐射能量,通过复杂的算法来确定物体温度,虽然精度更高,但系统结构复杂,多用于科学研究。相比之下,双色红外测温因其精度高、受能量衰减影响小而成为目前的主流方案。双色测温法是在全辐射测温法和单色测温法的基础上发展而来的。全辐射测温法的极大障碍是发射率的校正,尤其是全波段下的发射率。单色测温法的较大缺点是受大气衰减带来的影响太大。而双色测温法在一定程度上通过比值的方法摒除了发射率和大气衰减的影响,使得实测温度更接近被测物体的真实温度。2、抗干扰能力强双色测温法即利用能量等比吸收的原理,接收物体在相邻两个相邻波长内的辐射能量,根据两路信号的能量比值来确定被测物体的温度。双波长的选择需要考虑仪器测温范围、光学系统参数和探测器的响应等因素。只要双波长选择的较近,能量的等比吸收使得两路信号能量衰减的程度几乎相同,故抗干扰能力要比全辐射和单色测温强得多。双色测温法除了可以克服大气衰减等环境因素的影响外,还可以削弱发射率的影响,得到的结果更接近被测物体的真...
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红外测温原理目前已经相对成熟,短期内在原理上的创新可能性不大。因此,在设计过程中上需要从两个方面入手:一是良好的光学系统和软硬件设计,二是分析影响精度的因素,极大可能的减少误差,提高仪器精度、稳定性和抗干扰能力。在信号的采集和处理环节,无论是探测器选型、光学系统的选型和设计、信号处理和软件算法等,都有可能对红外测温仪进行进一步的改进和创新。红外测温仪在哪些方面的设计突出?1、光学设计方面在光学设计方面,可以根据具体需求采用合适的光学系统。以双色测温仪为例,当前主流的方案有光学分光和调制盘结构。目前,国内的成熟产品使用调制盘/斩波器结构,但驱动调制盘所用的步进电机增加仪器的体积和结构的复杂性,并削弱仪器的抗震性。此外,除传统的光学分光系统外,近几年涌现分叉光纤系统以及棱镜分光系统。通过取消滤波片的使用,可以消除滤波片对光路不一致带来的影响。在探测器方面,目前,国外的红外探测器已经发展到第四代焦平面技术,探测器在小型化的同时,性能也不断提升。2、电路和软件设计方面在电路设计方面,针对不同的光学系统和不同类型的探测器输出的信号类型,电路方面虽然略有不同,但总的宗旨是提高信号处理的精度和可靠性。在软件设计方面,主要涉及数据处理。在嵌入式微处理器性能日益强大的今天,原先很多只能在电脑上进行运算的高等级算法,如动态补偿算法、神经网络算法等逐渐开始应用于红外测温仪的数据处理中。红外测温仪是随着红...
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温度测量无论是在工业生产还是日常生活中都有很重要的应用。随着技术的发展和需求的推动,对于测温仪的测温范围和测量精度的要求也越来越高。温度测量,尤其是高温测量、超高温测量都有广泛的应用需求。红外测温仪为什么会被推广?1、精度基本达标根据测温原理的不同,通常可分为接触式和非接触式测温。接触式测温技术简单,精度高,可是由于直接接触被测物体,会影响被测物体的温度场分布,而且测量速度慢。此外,很多高温、强腐蚀性的测量环境会严重影响测温材料的使用寿命,因此接触式测温法不太适用于高温、强腐蚀性等极端测量环境。相比而言,非接触式测温法不与被测物体接触,不会改变被测物体的温度场,而且动态响应好。但是会受被测物体的性质、状态和传播介质的影响,测量精度不如接触式测温法。随着辐射理论和技术的发展,红外测温是目前应用就为广泛的非接触式测温法。2、普及范围较大红外线存在于自然界的各个角落,自然界一切物质都在连续不断的向外辐射能量。理论上,黑体辐射能量在特定波长上只与黑体温度有关,因此根据辐射能量可以确定物体的温度。对于实际物体,即非黑体而言,辐射能量和温度的函数关系依然存在。红外探测技术受到重视,并不断向红外测距、红外测温、红外热像等方向拓展。目前前沿的红外探测技术主要掌握在美国、德国、日本等国手中,除工业生产外,主要应用于军事上。近几十年来,红外测温仪因其不影响待测温场、动态响应好、寿命时间长、测温范围宽等...
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在过往的主动式测温技术研究中,对于测量系统的标定研究报道相对较少。据主动式测温理论模型可知,主动式测温系统中心波长是否准确,将直接影响到系统的测温精度。主动式测温系统在两探测波段下的中心波长主要由滤光片的中心波长决定,因此对滤光片的中心波长进行测量十分必要。那么双波长测温仪系统有哪些重要性工作项目呢?1、双波长近红外激光光源测量温升辐射信号的强弱与对应波长和温度下光谱辐射亮度一阶导数呈线性关系,因此,通过计算光谱辐射亮度一阶导数随波长和温度的变化关系,可以计算出信号较强区域,从而为后续波长选择提供理论依据。根据式,想要在高温区获得较强的温升辐射信号,同时,考虑到红外光谱中存在的大气(二氧化碳和水)吸收峰主要集中在中红外波段,以及对应光电探测器的响应范围和窄带滤光片的选择。参考目前计量领域中常用的高温辐射温度计常用波长,为实现对温升辐射信号进行相敏检测,要求所用激光器应满足可处于连续或晶体管-晶体管逻辑电平(TTL)调制工作模式。因此,大功率半导体固态激光器是较为理想的近红外光源。为满足激光在高温区能够对样品产生足够的温升扰动,要求激光器同时具备光纤输出功能。2、调制激光发生装置由于主动式测温系统需要两台不同波长的半导体激光器产生周期性调制激光,考虑到未来现场环境的适用性,主动式测温系统内部光路均由光纤连接。激光器通过光纤输出高功率激光通过成像和瞄准装置到达样品表面。故不适合采用机械...
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红外测温装置只需要靠近被测目标一定距离便可实现高效的温度测量。它具有测温功能全面且测量温度准确以及测量效果好等多重应用优势,这也是众多用户对保质保量的红外测温仪赞誉有嘉的重要原因之一,现在就如何确保红外测温装置测温的准确性作简要阐述:1.提前校验测温仪的数据红外测温装置是确保温度测量准确性的必要工具,它可以通过红外光线测定待测物表面的温度。而很多的测量者为了确保红外测温装置在测量过程中拥有更加准确的温度,一般都需要提前对红外测温仪进行校验,这是为了避免在测量过程中出现较大误差。2.注意慎重选择红外测温装置适宜测量的产品红外测温装置具有响应速度快、指向准确以及适用范围广等多重应用优势。虽然它适宜测量的产品种类比较多,但是有些产品是不适宜选用红外测温仪进行测量,比如光亮物体的表面以及抛光金属表面不建议使用红外测温装置进行测量。3.掌握测温仪正确的使用方法红外测温装置可以搭配多类不同的软件共同使用。但是有些人对于测温仪的应用功能以及使用方法不太熟悉,因此导致在实际使用过程中出现较大偏差,测量者若是对于测温仪的使用方法不太熟悉,那么建议提前参看其使用说明书以便掌握更加准确的使用方法。红外测温装置可以满足多类不同应用场合的测温需求,这也是越来越多人不断在线咨询高品质红外测温仪的根本原因之一。而据某些分享反馈表明测量者若想确保红外测温仪测温的准确性,那么必须要提前校验测温仪的数据,并且注意慎重...