Zasada budowy termometru na podczerwień
Promienie podczerwone odbierane z mierzonego obiektu skupiają się na detektorze przez soczewkę przez filtr. Detektor generuje sygnał prądowy lub napięciowy proporcjonalny do temperatury poprzez całkowanie gęstości promieniowania mierzonego obiektu. W podłączonych później elementach elektrycznych sygnał temperatury jest linearyzowany, obszar emisyjności jest korygowany i przetwarzany na standardowy sygnał wyjściowy.
Zasadniczo istnieją dwa rodzaje termometrów przenośnych i termometrów stacjonarnych. Dlatego przy wyborze odpowiedniego termometru na podczerwień do różnych punktów pomiarowych najważniejsze będą następujące cechy:
1. Celownik
Kolimator ma takie działanie, a blok pomiarowy lub punkt pomiarowy wskazany przez termometr jest widoczny, a kolimator często może być używany do mierzonych obiektów o dużej powierzchni. W przypadku małych obiektów i dużych odległości pomiarowych zalecane są celowniki ze skalą tablicową lub laserowymi punktami celowniczymi w postaci soczewek przepuszczających światło.
2. Obiektyw
Soczewka określa mierzony punkt pirometru. W przypadku obiektów o dużej powierzchni zwykle wystarczający jest pirometr o stałej ogniskowej. Ale gdy odległość pomiaru jest daleko od punktu ostrości, obraz na krawędzi punktu pomiaru będzie niewyraźny. Z tego powodu lepiej jest użyć obiektywu zmiennoogniskowego. W zadanym zakresie powiększenia termometr może regulować odległość pomiaru. Najnowszy termometr ma wymienną soczewkę z możliwością zoomu. Soczewkę bliską i soczewkę daleką można ponownie sprawdzić bez kalibracji. zastępować.
3. Czujniki
Temperatura jest odwrotnie proporcjonalna do długości fali. Przy niskich temperaturach obiektu odpowiednie są czujniki czułe na długofalowe obszary widmowe (czujniki z gorącą warstwą lub czujniki piroelektryczne), w wysokich temperaturach będą stosowane czujniki czułe na fale krótkie złożone z germanu, krzemu, indu-galu itp. Fotoelektryczny Czujniki.
Wybierając czułość widmową, należy również wziąć pod uwagę pasma absorpcji wodoru i dwutlenku węgla. W pewnym zakresie długości fal, tak zwane „okno atmosferyczne”, H2 i CO2 są prawie przezroczyste dla promieni podczerwonych, dlatego czułość termometru na światło musi mieścić się w tym zakresie, aby wykluczyć wpływ zmian stężenia atmosferycznego podczas pomiaru cienkich warstw lub szkieł, należy również wziąć pod uwagę, że materiały te nie są łatwo penetrowane przy określonej długości fali. Aby uniknąć błędu pomiaru spowodowanego światłem tła, użyj odpowiedniego czujnika, który odbiera tylko temperaturę powierzchni. Metale mają tę właściwość fizyczną, a emisyjność wzrasta wraz ze spadkiem długości fali. Z doświadczenia, aby zmierzyć temperaturę metali, na ogół wybieraj * krótką długość fali pomiarowej.






