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        培訓-提高篇

          響應波長決定測溫儀的量程范圍。不同量程的測溫儀,響應波長參數不同。同一波長,可做出不同規格量程的測溫儀,只是量程上下限取舍需要。選擇迪凱光電紅外測溫儀,我們的銷售人員和技術支持團隊會根據您的需求,為您提供最佳產品推薦。對于特殊使用要求的場合,例如激光加熱設備,等離子體加熱, CVD新材料等,燃氣爐火焰溫度測量,透過火焰測量,并入客戶光學系統集成等,測溫儀的響應波長參數選擇非常重要,需要特殊濾光片介入使用。
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        紅外測溫儀使用提高篇     

        ——紅外測溫儀波長參數的物理意義 

               
        原創作品,轉載需注明出處,否則必究。
        作者:迪凱光電技術研發及市場支持人員


               任何溫度高于絕對零度的物體都會產生紅外輻射。紅外測溫儀依靠探測目標物體的紅外輻射,通過光學系統匯集約束,電路變換,軟件運算,實現溫度測量。這里主要介紹紅外測溫儀波長參數的物理意義。

         對于目前99%以上的紅外測溫儀,響應波長只是生產廠家列舉的敏感元件的光譜響應參數。亦有一些公司人云亦云,抄襲或者隨意標的。用戶切勿被別有用心者被誤導。至于該參數標注為什么會有差異,例如0.7-1.7µm或1.55µm,僅僅是區間和峰值的區別。即使截止濾光片,其截止波長至少在峰值的±50nm左右。顯然,區間標的明顯比單值標的嚴謹,科學。

         近紅外波段0.7-2.6µm范圍內的紅外測溫儀,理論上,任何溫度段,都可以做成相同誤差級別的紅外測溫儀。該波段敏感元件均為光子探測器,且材料相同。遠紅外8-14µm范圍內的紅外測溫儀,普遍精度要低一些,因為敏感元件為熱釋電探測器,受環境溫度影響較大。這就是為什么COVID-19病例體溫確認最終需要腋下溫度計。相關詳細信息,可通過迪凱光電網站<紅外測溫儀選擇>頁面深入了解。

               紅外測溫儀波長參數選擇的基本規則:在滿足測量下限的前提下,盡量選擇波長較短的產品。迪凱光電的產品選擇規則,100℃起的光亮金屬物體溫度測量,選擇1.1-2.6µm的產品;300℃起物體溫度測量選擇0.7-1.7µm的產品;600℃起物體溫度測量選擇0.7-1.1µm的產品;玻璃及塑料等目標測量選用8-14 µm;詳情可咨詢迪凱光電技術人員。常規測量,可以選擇性無視該參數。

         首先,給出光譜波譜圖(電磁波譜圖):

         

         

         

         

         

         

        圖1 電磁波譜

        1:白天;2:夜間

        圖2 晴朗天空的輻射波譜 
         

         圖二說明物體的輻射特性。也就是說,任何一個自然輻射體,都是全譜輻射體,可以靈活選擇各種波長的紅外測溫儀。

         響應波長決定測溫儀的量程范圍。也就是說,不同量程的測溫儀,響應波長有些許差別。但是,用同一波長,可做出不同規格量程的測溫儀,只是量程上下限取舍需要。選擇迪凱光電紅外測溫儀,響應波長參數對于95%以上的用戶而言,基本不用關注。我們的銷售人員和技術支持團隊會根據您的需求,為您提供最佳產品推薦。

               對于有特殊使用要求的場合,例如激光加熱設備,等離子體加熱,CVD新材料等,燃氣爐火焰溫度測量,透過火焰測量,并入客戶光學系統集成等,紅外測溫儀的波長的實用限制才會顯現。詳情可咨詢迪凱光電技術支持。

         我們可以提供材料輻射波譜特性的確認與研究。詳情請聯系:wbk@chinadikai.com

         以下給出被測目標光譜分布特性的確定方式:

         1、求出被測目標物體的最大輻射波長;

               λm=2898/T(µm)   

         2、根據實際情況,確定計算波長范圍,給出一系列的λ;

         3、根據韋恩位移定律,求出M(λm,T)

         4、求相應的各λ值的光譜輻射出射度

               Mλi=f(λi/T)M(λm,T)

         5、求出相應各λ值的光譜輻射能通量

               Фλi=MλiA

         6、做出目標光譜輻射曲線 Фλi-λi   


        圖3 米格15M噴口的紅外輻射光譜(該圖片已做失真處理)

         基于此,紅外測溫儀的波長參數的物理意義基本解釋清楚了。如有任何疑問,歡迎垂詢迪凱光電技術人員。我們很樂意和您展開紅外領域理論及實際使用探討。我們愿以科學、嚴謹的態度,共同促進行業進步。



         



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