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双色测温仪工作原理和功能
双色测温仪是红外线测温仪的一种。测量物体在两个不同光谱范围内发出的红外线放射亮度,根据这两个放射亮度之比推测物体的温度,称为双色测温仪。 其实,双色测温仪没有亮度和颜色的意义,与亮度测温仪在原理上是不同的。 这里“颜色”的意思需要是红外波长或光谱,也就是“双色测温仪”。那么,下面就来了解一下双色测温仪工作原理和功能。
双色测温仪与单色红外线测温仪相比具有非常好的优点。 在小金属外壳中填满许多光学、光电和微电子器件,构成了具有单色和双色测温功能的非接触式红外测温仪。
双色测温仪原理
双色测温仪基于在两个选定红外波长和一定带宽下其辐射能量的比值随温度变化的原理进行操作。 使用两组不同带宽的单色滤波器,收集近两个频段内的辐射能量,将它们转换为电信号后进行比较,根据该比值确定被测物体的温度,因此基本上可以消除目标材料发射率调节的不便,使用双色测温仪测温灵敏度高
红外辐射能量由镜头接收,聚焦双频滤波器红外探测器,滤波器红外辐射能量范围为1.5.1.6 m和2.0.2.5 m。 通过每个滤光器的红外线由两个独立的红外线探测器接收,转换为电信号,然后由信号处理器计算两个信号的比率和环境温度校正,提供温度测量数据并显示输出。
双色测温仪是测量来自两个不同光谱范围内的物体的辐射亮度,并将这两个辐射的亮度比率转换为物体的温度。 因此,原则上与单色测温仪完全不同。 双色测温仪的核心在于两个波段的选择。 的两个波段的信号比率对温度变化敏感,在温度有比较小变化的情况下,两个波段内的信号比率仍然较大,因此设备的温度分辨率原则上更大。
双色测温仪功能和性能:
双色测温仪特点是在苛刻的条件下提供准确的温度。 双色测温仪使用两个波段信号的比率来计算目标温度。 双色测温仪的基本方程如下。
双色测温仪方程. png
式中,T:目标温度
e1 一波段内目标的发射率
e2 二波段内目标的发射率
E1 一波段内目标的能量
E2 二波段内目标的能量
a、B:标定常数
在上述方程中,两个比率e1/e2和e1/e2对于理解双色测温仪的优势是重要的。E1/e2是两个波段内目标发射率的比率,称为双色测温仪的发射梯度。 发射率不随波长变化的目标称为灰度体,对这些目标的发射率比率为1,对比度值为0。 这表明,不用调整发射的倾斜度,就能正确测量灰烬的温度。 一些对象的发射率随波长而变化,这被称为非衍射体,发射率比率偏离l。 测量这种非衍射体时,可以通过正确设定双色测温仪的辐射斜率来确保准确性。 另一个目标发射率取决于波长和温度。 也称为非会体。 此时,发射率比率随温度而变化,双色测温仪选择的两个波长非常接近,因此适当设定梯度值可以得到良好的温度测量效果。
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