Analiza termometru w podczerwieni na podstawie zasady i współczynnika odległości
Termometry podczerwieni można podzielić na monochromatyczne termometry i dwukolorowe termometry (termometry kolorymetryczne promieniowania) na podstawie ich zasad. W przypadku termometrów monochromatycznych obszar zmierzonego celu powinien wypełnić pole widzenia termometru podczas pomiaru temperatury. Zaleca się, aby wielkość testowanego celu przekroczyła 50% pola wielkości widoku. Jeśli rozmiar docelowy jest mniejszy niż pole widzenia, energia promieniowania tła wejdzie do wizualnych i akustycznych symboli termometru i zakłóca odczyt temperatury, powodując błędy. Przeciwnie, jeśli cel jest większy niż pole widzenia termometru, tło nie będzie miało wpływu na termometr poza obszarem pomiaru. W przypadku termometru kolorymetrycznego jego temperatura jest określana przez stosunek promieniowanej energii w dwóch niezależnych pasmach długości fali. Dlatego, gdy mierzony cel jest niewielki, nie wypełnia pola widzenia, a na ścieżce pomiarowej jest dym, kurz lub niedrożność, która osłabia energię promieniowania, nie ma znaczącego wpływu na wyniki pomiaru. W przypadku małych celów, które są w ruchu lub wibracjach, najlepszym wyborem jest termometr kolorymetryczny. Wynika to z małej średnicy i elastyczności promieni świetlnych, które mogą przenosić energię promieniowania światłem przez zakrzywione, utrudnione i złożone kanały.
Analiza termometru w podczerwieni oparta na zasadzie i współczynniku odległości
Jaki jest współczynnik odległości termometru w podczerwieni? Współczynnik odległości jest określany przez stosunek d: s, który jest stosunkiem odległości d między sondy termometru podczerwieni a celem do średnicy zmierzonego celu. Jeśli termometr musi zostać zainstalowany daleko od celu ze względu na warunki środowiskowe i musi mierzyć małe cele, należy wybrać termometr o wysokiej rozdzielczości optycznej.
Im wyższa rozdzielczość optyczna, tj. Zwiększenie stosunku D: S, tym wyższy koszt termometru. Zakres termometru podczerwieni D: S waha się od 2: 1 (współczynnik niskiej odległości) do ponad 300: 1 (współczynnik wysokiej odległości). Jeśli termometr jest daleko od celu, a cel jest niewielki, należy wybrać termometr podczerwieni o dużej odległości.
W przypadku stałego termometru ogniskowego rozmiar plamki jest niewielki w punkcie centralnym układu optycznego, a rozmiar plamki rośnie w pobliżu punktu ogniskowego, co powoduje dwa współczynniki odległości. Dlatego w celu dokładnego pomiaru temperatury w odległościach zbliżonych do punktu ogniskowego i daleko od punktu ogniskowego, wielkość zmierzonego celu powinna być większa niż wielkość plamki światła w punkcie ogniskowym;
Termometr zoom ma małą pozycję ogniskową, którą można dostosować na podstawie odległości do celu. Zwiększenie D: S zmniejsza otrzymaną energię. Bez zwiększania otworu odbierającego trudno jest zwiększyć współczynnik odległości D: S, co zwiększa koszt instrumentu






