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2022
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June
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27
双波长测温仪的优点有许多,不仅仅可以测量视野内较高的温度点,也可以对一些人们无法手动去测量温度的物品或者场景来进行测温。虽然仪器具有快速测温和克服一些离子和激光能量干扰的功能,但是我们也要了解在选择产品的注意事项,那么在选择产品应该注意哪些问题,下面为大家解析原因。1. 注意操作是否方便在选购双波长测温仪的时候需要考虑一下产品操作的方便性,如果在一些需要快速测量温度的场景中使用的时候过于复杂,那样容易造成比较慢的速度或者不方便人工去操作,所以在选择的时候应该要考虑到产品方便人工去操作测温,那样才会得到正确的测量数值。2. 注意了解测量是否准确使用双波长测温仪的目的就是为了能准确的得到测量的数值,准确的数值对于实验顺利的进行下去是重点要了解的,如果测量的温度数值和实际温度数值不一样,那对实验来说是较大的问题,所以在选购的时候应该要保证仪器能快速准确得到相关的温度数值。3. 注意产品性价比同一款产品在不同商家手下定价有高有低,有的高价甚至比低价贵一两倍,所以选择仪器的时候应根据产品的功能和无瑕疵的产品质量,通过在市场上不同商家的测温仪进行对比,在认真考虑仪器的质量、测量数值的准确性之后,根据性价比来选择仪器。好的双波长测温仪在本质上能够缓解使用人员的负担,选择好质量的测温仪要严格检查多种层面,从仪器的好质量、方便操作加上仪器的准确性出发去选择产品,避免选到质量不好的仪器以免在使用的过程中发生不必要的问题,从而去耽误事情。所以应该综合考虑仪器的各种功能,再结合仪器的性价比是否合理的情况之下再去选择。
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2022
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May
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27
在疫情不断反复的今天,单一类型的测温手段不被市场所认可,甚至存在一些难以快速解决的问题,故双波长测温仪便派上了用场,这类装置将弥补潜在的不足和缺陷,故被大量投入到市场中。现阶段的问题重新摆放在桌面上,那就是哪种类型的测温仪值得被意向客户选择,结合下述内容便可大致推断出较佳的备选对象。1、测试效果较准确的测温仪双波长测温仪能否确保较准确的测试结果,这是客户判断这类装置会查看的衡量标准,虽然数据不可能做到分毫不差,但是偏差过大的问题不能被忽视。换言之,从测温仪得到的结果想要被用在实际场景之中,就要尽可能缩短偏差和正确数值间的距离。2、售价较合理的测温仪双波长测温仪的价位高于部分功能单一的测温装置,这是被客户认可的事实,关键点在于当价位远远高于统一标准,现象背后的原因值得被深究。客户一旦跳过这种不大正常的现象,只会令自身错失购入较佳测温仪的机会,不利于测温工作的推进。3、操控方式相对简便的测温仪鉴于该类型测温仪被使用的频率持续增长,过于繁琐的操控方式会为客户带来新的问题,只怕会延长测温所花的时间,延误整项工作的进度。当所处的位置是人员出入量较大的商场等公共场所,只怕会耽误消费者的正常处于,故要简化操控流程。双波长测温仪对于客户的吸引力主要聚焦于其具备的功能上,前期有必要把测温仪呈现在外的特点总结到位,结合其优势加以考量。选购该类型测温仪的过程中,客户要尽可能询问关乎测温方式和效果的诸多内容,帮助自身进一步增强认知。
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2022
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May
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16
随着新冠疫情的持续爆发,不少商城、电影院、餐厅等公共场所都开始进行体温测量。因此,对于测温仪的需求也在不断增加。双波长测温仪凭借自身良好的使用效果,逐渐在市场上传播开。那么,双波长测温仪为什么越来越受欢迎呢?1、抗干扰性强传统的单波长红外测温仪,在特定波长范围内测量红外能量振幅。其传感器测量的是被测范围内的平均温度,且受发射率变化、沾污的镜头和光学干扰的影响,如果来自背景干扰热源的红外能量足够大,还会影响到传感器的读数。因此,双波长测温仪,其传感器能够修正发射率变化带来的影响,并且可以克服烟雾、灰尘以及大多数光学障碍的干扰,如沾污的镜头等。2、测量数据准确双波长过滤器可以确保在短时间内对出炉钢坯进行及时有效的温度测量,当板坯从炉内一出来时,就须其温度,一旦板坯出来的时间超过几秒,就无法测出板坯的准确温度,因为此时板坯的表面温度和内部温度已经不同。在传感器和远程接口模块中能够同时实时显示多种被测参数,即过滤后的板温、未过滤的板温、发射率信号强度、信号稀释因子和传感器工作环境温度,其中二路信号,即过滤温度信号和发射率信号强度,经PLC送到上位机供实时显示、存储、打印、报警设定等。3、系统简单该测温系统由一个多波长标准探头、一个内置可编程数据显示处理器、一个带双波长过滤器专用软件的远程可编程接口模块、一套水冷空气吹扫装置、传感器调整支架及传输信号线等组成。工作时,红外探头将采集到的多个波长信号送到处理器同时进行处理,专用软件参与计算。远程转换模块除具有先进的用户界面、十分灵活的操作系统和自诊断功能外,还可编辑各种数据。在疫情的影响下,测温仪也日益成为人们日常生活之中不可缺少的一种产品。测温仪的测量准确度对于疫情的检测与判定起到了重要的作用。因此,质量好的双波长测温仪成为了不少人的信赖产品,将会在抗击疫情之中发挥更突出的作用。
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2022
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Apr
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29
由于各类红外线测温仪在波段范围的应用效果有着质的差异,需要企业在明确自身的测温范围及高低情况来对仪器进行挑选。由此所出现的双波长测温仪便可以针对大多数企业操控的需求来延长测温区间,同时也便利用户挑选工作的顺利开展让好的测温仪器帮助矫正日常采集的数据。1.注意应用场合双波长测温仪自身的组件情况相较于其他单色和单波段的仪器更为复杂,从而需要企业对自身生存场景的空间大小以及需求等级来对仪器进行配置。在确保功能得到完善发挥的基础条件上再对应用场合进行细分,让测温可以通过发射率的矫正活动来对场景活动产生良好的助力作用。2.注意使用效果相邻波长内的辐射能力可以在双波长测温仪的运作中得到等比吸收,同时也可以智能的根据双波波段信号能量的指数来确定温度情况。使得仪器的使用效果可以满足企业测温活动的基本诉求,同时也达到缓解能量衰减的效果,帮助仪器可以在克服众多干扰因子的基础上来展示多项测温活动。3.注意售后服务光谱的具体应用范畴和应用时效与设备和产线的匹配程度相关,操作人员需要在设备的试运行阶段和中坚阶段来对设备开展不定时的功能测验。在确保测温功能的稳定性的基础之上再来开展日常的活动,当设备组件的灵敏程度降低以及光谱测量异常的情况便可以申请售后服务。用户通过了解选择双波长测温仪的具体的注意事项之后,便可以在判断自身测温需求等级的基础上来开展仪器的搜寻活动。确保双色测温的研究实验可以顺利开展的同时也研发出更多的测温仪器,满足各类工业应用场景对于测温活动准确性的新需求。
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2022
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Apr
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27
在原本的工业生产环境中随着光电二极管的应用要求在不断提高,使得一些有让二极管组件产生损伤的设备被得到更新来提升产线运转效能。因此所出现的双波长测温仪便受到了众多用户的关注以及准确应用,那么具体而言用户需要了解此类测温设备哪方面的服务特性情况?1.测温区间合理双波长测温仪在使用过程中经过适合的标记活动来开展具体的输入工作,通过激光调制频率来对仪器与工厂生产实验所需的温度区间进行混合。使得输入和输出的信号达到应用制造的需求之后,让测温的本质作用表现在日常生产制造活动中不再受限于测温设备自身的空间。2.克服能量干扰双波长测温仪在科研范畴所具有的应用成效是与设备自身的抗压能力相关,使得设备可以利用相应的放大器设备以及可信的人员操控来使得干扰作用更小。让设备可以被应用到具有更多能力测量需求的领域当中,同时也实时展现出在测量工作进展中的抗能量干扰能力。3.克服光学干扰在仪器的成像与瞄准等辅助装置的应用上是依靠基础的光学原理结合组件,使得光学镜头在具有便捷性的基础成效之外可以装置仪器在光学平台上。让光学性质的组件产品以及应用原理可以带给企业良好的辅助效果,同时也不会影响到测量活动的具体进行且化光学干扰为动力。用户通过了解双波长测温仪所具有的服务特性之后,便可以在利用内置设备进行数据采集的同时使得待测信号被准确提出。让此类具有良好服务效益的科技设备可以在更多的测温领域得到应用,同时也在实验中不断检测样品受热测温情况,确保数据自动化采集工作的准确性质。
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光伏探测器的伏安特性可以利用高灵敏度的检流计和毫伏计测量,除伏安特性,还需要对探测器的部分性能参数进行详细的描述。根据探测器的性能参数,再加上后续数字信号处理系统的性能,才能够准确地确定整个红外系统的性能指标,高温红外测温仪的哪些性能参数对探测器质量产生影响?1、响应率探测器的响应率可以表示为探测器的输出信号与入射探测器的辐射功率之比,意义为探测器把红外辐射转换成数字信号能力。由于探测器的响应速度不是无限的,对红外辐射的响应不是瞬间就可以完成的。在调制频率非常高的时候,响应率是调制频率的函数,在调制频率比较低的情况下,响应率与调制频率无关。响应率表征探测器对辐射响应的灵敏度,是探测器的一个重要的性能参数。2、响应时间探测器对辐射的响应不是瞬时的,所以要确定响应速度的快慢,必须确定探测器响应时间。从某一时刻开始,突然以一种恒定的辐射对探测器进行照射,然后观察探测器上升到稳定值所需要的时间,这一过程表征探测器内部光伏效应的物理过程,输出信号遵循指数上升规律,因此,在某一时刻以恒定红外辐射对探测器进行照射,其输出信号按指数规律上升到一个稳定值后趋于平稳,反映探测器对辐射响应的速度越小说明灵敏度越高。3、噪声等效功率在实际应用过程中,红外探测器接受物体的辐射信号,但是探测器本身也有噪声存在,显然,探测器的噪声限制它对微弱辐射信号的探测能力,因而探测器不能测量无限小的辐射信号。当辐射信号小到它在探测器上产生的响应信号完全被噪声完全淹没时,探测器就无法判断是否有辐射会聚到探测器上,为对探测器的探测能力进行测量,通常用噪声等效功率NEP来表征。此外,热探测器对所有波段的辐射都具有响应,但是光电探测器对波长具有选择性,因此确定探测器的光谱响应波段,有利于提高探测器的探测率。光谱响应时指功率相等的不同波长的辐射照射在探测器上,所产生的电压信号与波长的关系,这些都会影响高温红外测温仪的综合的性...
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高温红外线测温仪它不仅仅只是用来测量人体的体温,在传统或者现代的工厂设备里,也能满足使用者的需要。再次,高温红外测温仪是一种适用在群体中,不仅迅速对身体环境温度超出某特殊温度的工作人员进行监控,同时开展鉴别的一种工具;例如在交通的检票口、各类学校发挥着重要作用。1、测温仪运转机制高温红外线测温仪热图像的上面颜色不一样,不同颜色其实代表着被测物体的不同的温度。人们发通过查看热图像观察到被测发目标的温度,分的布状况,研究发目标的发热情况,为的工作和研究提供判断依据。我们常用发的热像仪,其实它属于被动热像测试,所以是非常安全的。长波红外可以透过空气观测,同时要注意不能透过墙壁,也不能玻璃观测,并且注意具有全天候成像和透烟雾观测的优势。对于人们的日常生活而言,红外线的运用是十分便捷和广泛的。2、测温仪的工作原理随着科技的发展,红外线测温仪的工作原理是当人体的红外热辐射聚焦到检测器上,利用红外线这一特性,采用应用电子技术和计算机软件,除此之外红外线技术的结合,用来检测和测量热辐射。检测器把辐射功率转换为电信号,而电信号在被补偿环境温度之后以温度作为单位来显示,所以红外线测温仪不是对身体直接发射红外线,而是通过接收身体发出的红外线热辐射,因此对我们的身体都是没有伤害的。随时技术的发展,专门设备在实际生产中的作用越来越大,能够更好的来保障相关的产品生产工作,同时也有着非常不错的使用性能,很好的保障了生产,同时也很好的进行了生产效率的提升。
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Mar
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高温红外测温仪是温度计的一种,用红外线传输数字的原理去感应物体表面的温度,操作很方便快捷,尤其是是对于高温物体的测量。随着新型冠状病毒的肆掠,在防护的相关措施中,测体温是直接的方式之一,不仅仅在预防病毒中起着作用,在平常的家用测量中也起着至关重要的作用。 1、产品概述高温红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理等部分组成。本产品的热像仪为长期固定安装应用而设计,常用于玻璃表面温度分布红外线测量、金属冶金。信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。2、如何使用一步首先打开电源;二步将测温部分对准额头或者手腕,注意要有一定的距离,不能过度贴合皮肤;后按下按钮将仪器控制在测量区域的两步内,之后就可以完成测温。另外,要注意电池的更换和电源的电量显示,及时更换电池和充电,℉”的位置即可将温度显示单位注意的是设置为华氏度℉。3、高温红外线测温仪的维护关于测温仪的维护首先是要注意透镜部分,因为透镜是测温的主要部分,可以使用棉签或者湿纸巾去擦拭透镜;二就是注意清洁把手的壳部分,切勿把这部分浸入水中,会导致机器不能正常工作甚至损坏。在实际的产品生产中,使用相关的设备能够更好的来促进生产,更好的来保障产品的合格率,同时在整体的加工生产环节也有着非常不错的性能,能够发挥积极的作用,是的产品能够更好的得到市场的反馈,并受到市场的认可。
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在主动式测温理论模型中,会有明显的激光辐射从样品上反射回来,被光电二极管收集导致饱和,甚至可能损坏光电二极管。因此在实验系统设计中有一个重要难题,即在检测微弱调制温升辐射信号的同时,阻挡另一通道与激光同波长的探测器接收反射的激光辐射。针对这种情况,双波长测温仪激光辐射屏蔽装置设计有哪些解决方案?1、双通道机械斩波法双通道机械斩波法为避免探测器由于接收大量反射或散射辐射的激光而被损坏,通过使用一个频率远高于主动式测温系统调制激光频率的快速机械斩波器,经过适当的相移和标记空间比,被输入到激光器的外部输入中,以便当激光束照射在样品上时,探测器被阻挡接收反射激光,反之亦然。通过该方法将激光与温升辐射分离,可实现双通道同时测量。该方法优点是可以完全消除反射激光辐射,除干涉滤光片外,不需要额外的光学滤光片,从而可以同时测量双通道。缺点是高频机械斩波会造成温升辐射信号衰减,由激光调制频率中的谐波混合项产生的相位噪声会引起的锁相输出信号中含附加噪声,实验布局会受到激光和温升辐射穿过同一个斩波盘对侧的限制。2、单通道交替快门法单通道交替快门法是在滤光片辐射计前端设计激光辐射屏蔽装置。屏蔽装置可控制激光器和辐射计之间光路通断,每次进行单通道信号测量。这样可以确保不会有反射的激光辐射到达光电二极管,从而保护光电二极管免受损坏。然后交换测量通道和光快门的通断,完成另一通道的信号测量,终实现整个系统的反序波长探测。该方法优点是能够获得高信号强度(与机械斩波法相比),不会对实验布局施加物理限制。缺点是不能实现双通道同时测量。综合以上结果,并考虑到双波长测温仪潜在的应用环境,主动式测温系统更适合采用单通道交替快门法,一方面可以获得较高强度的温升辐射信号,同时实验系统各部分光路通过光纤连接,光快门便于加入其中,可以对反射的激光辐射进行消除。
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Mar
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相敏检波信号采集系统主要由低噪声放大器、函数发生器和锁相放大器构成,基于相敏检测技术,对微弱周期温升辐射信号进行放大采集。双波长带通滤光片辐射计是光电探测子系统中的核心器件。由精密光阑、滤光片、探测器和恒温水冷系统组成,可以减小由于光阑衍射效应导致的修正,探测器的倾斜角度略有增大,可以有效减小光学器件间的多次反射。那么双波长测温仪有哪几种放大器?1、低噪声放大器由于主动式测温系统中调制激光对高温样品表面温度产生的温升扰动相对于样品自身温度来说很微小,加之光路介质造成的信号损失,滤光片辐射计可探测得到的温升辐射信号十分有限。因此,如果将滤光片辐射计探测信号直接接入锁相放大器进行相敏检波处理,信噪比可能很差,甚至无法分离出温升辐射信号。所以主动式测温系统中在滤光片辐射计与锁相放大器之间接入低噪声放大器对信号进行先行放大,以便提升后续测量温升辐射信号的信噪比。2、数字锁相放大器锁相放大器在科研领域通常被用于测量微小的交流信号,甚至当待测信号弱于背景噪声时,仍可以做出正确的测量。锁相放大器基于相关原理设计而成,通道内包含乘法器和积分器,可以将交流信号进行相敏检测处理放大。由于参考信号与待测信号同相位及同频率,锁相放大器可将特定频率与相位的待测信号提取出来,并过滤掉噪声。为方便提取锁相放大器采集数据,以及实时监控样品加热温度变化,对锁相放大器以及样品监控热电偶外接数字表进行图像化编程,终实现数据自动采集存储。成像与瞄准装置由光学透镜成像镜头结合激光准直器及光纤分束器构成,用于将目标成像至滤光片辐射计入口,考虑发射激光和探测温升辐射需要同轴光路以及未来的应用现场环境限制,要求光学镜头必须便携、体积小,能够安装在三脚架上或光学平台上,双波长测温仪要具备目视瞄准或激光辅助瞄准功能。
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2022
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Mar
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根据波长范围的不同,红外测温仪可以分为全辐射式测温仪、单色测温仪、双色测温仪和多光谱(波段)测温仪。全辐射式测温仪由于受到探测器性能的限制,不可能吸收全部波段下的辐射能量,虽然结构简单,但精度较差,而且发射率校正困难。双色红外测温仪优点是什么?1、温度更准确单色测温仪成本较低,但受能量衰减的影响大,多适用于高温测量。多光谱测温仪需要测量多个波段内的辐射能量,通过复杂的算法来确定物体温度,虽然精度更高,但系统结构复杂,多用于科学研究。相比之下,双色红外测温因其精度高、受能量衰减影响小而成为目前的主流方案。双色测温法是在全辐射测温法和单色测温法的基础上发展而来的。全辐射测温法的极大障碍是发射率的校正,尤其是全波段下的发射率。单色测温法的较大缺点是受大气衰减带来的影响太大。而双色测温法在一定程度上通过比值的方法摒除了发射率和大气衰减的影响,使得实测温度更接近被测物体的真实温度。2、抗干扰能力强双色测温法即利用能量等比吸收的原理,接收物体在相邻两个相邻波长内的辐射能量,根据两路信号的能量比值来确定被测物体的温度。双波长的选择需要考虑仪器测温范围、光学系统参数和探测器的响应等因素。只要双波长选择的较近,能量的等比吸收使得两路信号能量衰减的程度几乎相同,故抗干扰能力要比全辐射和单色测温强得多。双色测温法除了可以克服大气衰减等环境因素的影响外,还可以削弱发射率的影响,得到的结果更接近被测物体的真实温度,大幅提高测量精度和抗干扰能力。虽然相比之下,多光谱测温法比双色测温法更有理论优势,但是多光谱的技术复杂,对光学系统的要求更为严格,所以目前工业应用中双色红外测温仪由于性价比高更有优势。国内对双色测温的研究和国外相比依然有差距,因此高精度双红外测温仪的研发有重要的现实意义,也是迫切需求。
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2022
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Feb
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红外测温原理目前已经相对成熟,短期内在原理上的创新可能性不大。因此,在设计过程中上需要从两个方面入手:一是良好的光学系统和软硬件设计,二是分析影响精度的因素,极大可能的减少误差,提高仪器精度、稳定性和抗干扰能力。在信号的采集和处理环节,无论是探测器选型、光学系统的选型和设计、信号处理和软件算法等,都有可能对红外测温仪进行进一步的改进和创新。红外测温仪在哪些方面的设计突出?1、光学设计方面在光学设计方面,可以根据具体需求采用合适的光学系统。以双色测温仪为例,当前主流的方案有光学分光和调制盘结构。目前,国内的成熟产品使用调制盘/斩波器结构,但驱动调制盘所用的步进电机增加仪器的体积和结构的复杂性,并削弱仪器的抗震性。此外,除传统的光学分光系统外,近几年涌现分叉光纤系统以及棱镜分光系统。通过取消滤波片的使用,可以消除滤波片对光路不一致带来的影响。在探测器方面,目前,国外的红外探测器已经发展到第四代焦平面技术,探测器在小型化的同时,性能也不断提升。2、电路和软件设计方面在电路设计方面,针对不同的光学系统和不同类型的探测器输出的信号类型,电路方面虽然略有不同,但总的宗旨是提高信号处理的精度和可靠性。在软件设计方面,主要涉及数据处理。在嵌入式微处理器性能日益强大的今天,原先很多只能在电脑上进行运算的高等级算法,如动态补偿算法、神经网络算法等逐渐开始应用于红外测温仪的数据处理中。红外测温仪是随着红外探测技术发展来的。较早的测温仪是亮度高温计,靠肉眼识别。从早期只覆盖可见光到近红外范围,工作电压几百上千伏的光电管、光电倍增管,到近些年来响应范围、精度和稳定性等参数越来越好的各类光子探测器和热探测器。
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2022
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Feb
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28
温度测量无论是在工业生产还是日常生活中都有很重要的应用。随着技术的发展和需求的推动,对于测温仪的测温范围和测量精度的要求也越来越高。温度测量,尤其是高温测量、超高温测量都有广泛的应用需求。红外测温仪为什么会被推广?1、精度基本达标根据测温原理的不同,通常可分为接触式和非接触式测温。接触式测温技术简单,精度高,可是由于直接接触被测物体,会影响被测物体的温度场分布,而且测量速度慢。此外,很多高温、强腐蚀性的测量环境会严重影响测温材料的使用寿命,因此接触式测温法不太适用于高温、强腐蚀性等极端测量环境。相比而言,非接触式测温法不与被测物体接触,不会改变被测物体的温度场,而且动态响应好。但是会受被测物体的性质、状态和传播介质的影响,测量精度不如接触式测温法。随着辐射理论和技术的发展,红外测温是目前应用就为广泛的非接触式测温法。2、普及范围较大红外线存在于自然界的各个角落,自然界一切物质都在连续不断的向外辐射能量。理论上,黑体辐射能量在特定波长上只与黑体温度有关,因此根据辐射能量可以确定物体的温度。对于实际物体,即非黑体而言,辐射能量和温度的函数关系依然存在。红外探测技术受到重视,并不断向红外测距、红外测温、红外热像等方向拓展。目前前沿的红外探测技术主要掌握在美国、德国、日本等国手中,除工业生产外,主要应用于军事上。近几十年来,红外测温仪因其不影响待测温场、动态响应好、寿命时间长、测温范围宽等特点,在各个领域的应用越来越广泛。同时,也对红外测温仪的综合性能要求越来越高。红外测温仪的设计原理多样,各种测温仪和测温方法之间各有优劣,但精度和抗干扰能力始终是红外测温的制约参数。在硬件方面,厂家为了提高精度,大多选择和设计低噪声、低温漂的电路。
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2022
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Feb
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在过往的主动式测温技术研究中,对于测量系统的标定研究报道相对较少。据主动式测温理论模型可知,主动式测温系统中心波长是否准确,将直接影响到系统的测温精度。主动式测温系统在两探测波段下的中心波长主要由滤光片的中心波长决定,因此对滤光片的中心波长进行测量十分必要。那么双波长测温仪系统有哪些重要性工作项目呢?1、双波长近红外激光光源测量温升辐射信号的强弱与对应波长和温度下光谱辐射亮度一阶导数呈线性关系,因此,通过计算光谱辐射亮度一阶导数随波长和温度的变化关系,可以计算出信号较强区域,从而为后续波长选择提供理论依据。根据式,想要在高温区获得较强的温升辐射信号,同时,考虑到红外光谱中存在的大气(二氧化碳和水)吸收峰主要集中在中红外波段,以及对应光电探测器的响应范围和窄带滤光片的选择。参考目前计量领域中常用的高温辐射温度计常用波长,为实现对温升辐射信号进行相敏检测,要求所用激光器应满足可处于连续或晶体管-晶体管逻辑电平(TTL)调制工作模式。因此,大功率半导体固态激光器是较为理想的近红外光源。为满足激光在高温区能够对样品产生足够的温升扰动,要求激光器同时具备光纤输出功能。2、调制激光发生装置由于主动式测温系统需要两台不同波长的半导体激光器产生周期性调制激光,考虑到未来现场环境的适用性,主动式测温系统内部光路均由光纤连接。激光器通过光纤输出高功率激光通过成像和瞄准装置到达样品表面。故不适合采用机械斩波器对激光进行物理调制,取而代之的是采用数字函数发生器对激光器进行调制。为满足上述条件,函数发生器可产生模拟信号,通过高低电平输出直接控制激光器的供电,使激光器产生实验系统所需要的周期性调制激光。双波长测温仪发出周期性的调制激光照射到高温物体表面,产生与调制信号同频率的周期性温升。同时将信号输入到锁相放大器,提供一个参考频率,用于捕获与激光同频率的调制温升辐射信号。同时具备高低电平调制等参数设定...