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紅外測溫儀的發(fā)展
1800年,英國物理學家F. W. 赫胥爾發(fā)現(xiàn)了紅外線,從此開辟了人類應用紅外技術的廣闊道路。在第二次世界1大戰(zhàn)中,德國人用紅外變像管作為光電轉換器件,研制出了主動式夜視1儀和紅外通信設備,為紅外技術的發(fā)展奠定了基礎。二次世界1大戰(zhàn)后,首先由美國經(jīng)過近一年的探索,開發(fā)研制的一代用于軍事領域的紅外成像裝置,稱之為紅外尋視系統(tǒng)(FLIR),它是利用光學機械系統(tǒng)對被測目標的紅外輻射掃描。由光子探測器接收兩維紅外輻射跡象,經(jīng)光電轉換及一系列儀器處理,形成視頻圖像信號。這種系統(tǒng)、原始的形式是一種非實時的自動溫度分布記錄儀,后來隨著五十年代銻化銦和鍺摻gong光子探測器的發(fā)展,才開始出現(xiàn)高速掃描及實時顯示目標熱圖像的系統(tǒng)。
紅外測溫儀的原理
紅外測溫儀是檢測電力變壓器的內部結構故障檢測的必備工具紅外測溫技術已發(fā)展到可對有熱變化表面進行掃描測溫,紅外測溫儀廠,確定其溫度分布圖像,迅速檢測出隱藏的溫差。當用紅外輻測溫儀測量目標的溫度時,首先要測量出目標在其波段范圍內的紅外輻射量,然后由測溫儀計算出被測目標的溫度。單色測溫儀與波段內的輻射量成比例;雙色測溫儀與兩個波段的輻射量之比成比例。
紅外測溫儀分類
紅外測溫儀根據(jù)原理可分為單色測溫儀和雙色測溫儀。對于單色測溫儀,在進行測溫時,被測目標面積應充滿測溫儀視場,如果目標尺寸小于視場,背景輻射能量就會進入測溫儀的視聲符支干擾測溫讀數(shù),造成誤差。對于雙色測溫儀,其溫度是由兩個獨1立的波長帶內輻射能量的比值來確定的,對于目標細小,又處于運動或振動之中的目標,有時在視場內運動,或可能部分移出視場的目標,在此條件下,使用雙色測溫儀是較佳選擇。
紅外測溫儀原理
紅外測溫儀由光學系統(tǒng)、光電探測器、信號放大器及信號處理、顯示輸出等部分組成。被測物體和反饋源的輻射線經(jīng)調制器調制后輸入到紅外檢測器。兩信號的差值經(jīng)反放大器放大并控制反饋源的溫度,使反饋源的光譜輻射亮度和物體的光譜輻射亮度一樣,顯示器指出被測物體的亮度溫度。
紅外測溫儀的使用要點五
確定響應時間
響應時間表示紅外測溫儀對被測溫度變化的反應速度,定義為到達后讀數(shù)的95%能量所需要時間,它與光電探測器、信號處理電路及顯示系統(tǒng)的時間常數(shù)有關。有些紅外測溫儀響應時間可達1ms,比接觸式測溫方法快得多。如果目標的運動速度很快或測量快速加熱的目標時,要選用快速響應紅外測溫儀,否則達不到足夠的信號響應,會降低測量精度。然而,并不是所有應用都要求快速響應的紅外測溫儀。對于靜止的或目標熱過程存在熱慣性時,測溫儀的響應時間就可以放寬要求了。因此,紅外測溫儀響應時間的選擇要和被測目標的情況相適應。確定響應時間,主要根據(jù)目標的運動速度和目標的溫度變化速度。對于靜止的目標或目標參在熱慣性,或現(xiàn)有控制設備的速度受到限制,測溫儀的響應時間就可以放寬要求了。
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