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發布時間:2020-12-16 14:17  
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紅外測溫儀的基礎理論
1672年,人們發現太陽光(白光)是由各種顏色的光復合而成,同時,牛頓做出了單色光在性質上比白色光更簡單的著1名結論。使用分光棱鏡就把太陽光(白光)分解為紅、橙、黃、綠、青、藍、紫等各色單色光。1800年,英國物理學家F. W. 赫胥爾從熱的觀點來研究各種色光時,發現了紅外線。他在研究各種色光的熱量時,有意地把暗室的唯1的窗戶用暗板堵住,并在板上開了一個矩形孔,孔內裝一個分光棱鏡。WHD4015型(雙瞄準,目標D40mm,可達15m)、WFHX330型(光學瞄準,目標D50mm,可達30m)。當太陽光通過棱鏡時,便被分解為彩色光帶,并用溫度計去測量光帶中不同顏色所含的熱量。為了與環境溫度進行比較,赫胥爾用在彩色光帶附近放幾支作為比較用的溫度計來測定周圍環境溫度。試驗中,他偶然發現一個奇怪的現象:放在光帶紅光外的一支溫度計,比室內其他溫度的批示數值高。經過反復試驗,這個所謂熱量較多的高溫區,總是位于光帶邊緣處紅光的外面。于是他宣布太陽發出的輻射中除可見光線外,還有一種人眼看不見的“熱線”,這種看不見的“熱線”位于紅色光外側,叫做紅外線。紅外線是一種電磁波,具有與無線電波及可見光一樣的本質,紅外線的發現是人類對自然認識的一次飛躍,對研究、利用和發展紅外技術領域開辟了一條全新的廣闊道路。
紅外測溫儀的發展
六十年代中期,研制出套工業用的實時成像系統(THV),該系統由液氮致冷,110V電源電壓供電,重約35公斤,因此使用中便攜性很差,經過對儀器的幾代改進,1986年研制的紅外熱像儀已無需液氮或高壓氣,而以熱電方式致冷,可用電池供電;1988年推出的全功能熱像儀,將溫度的測量、修改、分析、圖像采集、存儲合于一體,重量小于7公斤,儀器的功能、精度和可靠性都得到了顯著的提高。在現有各種型號的測溫儀對比中,選出能夠滿足上述要求的儀器型號。
影響紅外測溫儀溫度測量的主要因素
1、距離系數
測溫儀的光學系統收集圓形測量點的能量并將其匯聚于探測器。光學分辨率由設備至物體的距離與被測光點的大小的比值(D:S比)決定。近20年來,非接觸紅外人體測溫儀在技術上得到迅速發展,性能不斷完善,功能不斷增強,品種不斷增多,適用范圍也不斷擴大。比值越大,設備的分辨率越好,可以從更遠的距離測量更小的光點。紅外光學的較新創新是增加了近焦特性,提供小目標區域的準確測量,不含不希望的背景溫度。
2、目標視場
確保目標視場大于設備測量視場,測量結果準確。目標越小,儀器應該離測量目標越近。
3、測量角度
紅外測溫儀在測量時,條件允許是垂直于目標表面測量結果較好,如果現場條件限制,測量方向與目標平面法線夾角不能大于45°。
4、測試現場環境條件
測試現場的空氣質量、環境溫度、電磁干擾、振動、目標外的高溫輻射源等等因素都會對測量結果都會產生影響。