Wpływ na termometrię radiacyjną emisyjności obiektu
Prawie wszystkie rzeczywiste obiekty istniejące w przyrodzie nie są ciałami doskonale czarnymi. Ilość promieniowania wszystkich rzeczywistych obiektów zależy nie tylko od długości fali promieniowania i temperatury obiektu, ale także od takich czynników, jak rodzaj materiału, sposób przygotowania, proces termiczny, stan powierzchni i warunki środowiskowe obiektu. Dlatego, aby prawo promieniowania ciała doskonale czarnego miało zastosowanie do wszystkich obiektów rzeczywistych, należy wprowadzić proporcjonalny współczynnik związany z właściwościami materiału i stanem powierzchni, czyli emisyjnością. Współczynnik ten określa, jak blisko promieniowania cieplnego rzeczywistego obiektu jest promieniowanie ciała doskonale czarnego, a jego wartość mieści się w przedziale od zera do wartości mniejszej niż 1. Zgodnie z prawem promieniowania, jeśli znasz emisyjność materiału, możesz to wiedzieć charakterystykę promieniowania podczerwonego dowolnego obiektu.
Głównymi czynnikami wpływającymi na emisyjność są:
Rodzaj materiału, chropowatość powierzchni, struktura fizyczna i chemiczna oraz grubość materiału itp.
W przypadku stosowania termometru na podczerwień do pomiaru temperatury obiektu należy najpierw zmierzyć ilość promieniowania podczerwonego obiektu w jego zakresie pasma, a następnie termometr oblicza temperaturę mierzonego obiektu. Termometr jednokolorowy jest proporcjonalny do ilości promieniowania w obrębie pasma, termometr dwukolorowy jest proporcjonalny do stosunku ilości promieniowania w obu pasmach.
System podczerwieni:
Termometr na podczerwień składa się z układu optycznego, detektora fotoelektrycznego, wzmacniacza sygnału, przetwarzania sygnału, wyjścia wyświetlacza i innych części. Układ optyczny zbiera energię docelowego promieniowania podczerwonego w swoim polu widzenia, a wielkość pola widzenia jest określana przez części optyczne termometru i jego położenie. Energia podczerwieni skupiana jest na fotodetektorze i przetwarzana na odpowiedni sygnał elektryczny. Sygnał przechodzi przez wzmacniacz i obwód przetwarzania sygnału i jest przekształcany na wartość temperatury mierzonego obiektu po korekcie zgodnie z wewnętrznym algorytmem przetwarzania urządzenia i emisyjnością obiektu.






