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1、確定測溫范圍:
測溫范圍是熱像儀最重要的一個性能指標。每種型號的熱像儀都有自己特定的測溫范圍。因此用戶的被測溫度范圍一定要考慮準確、周全既不要過窄也不要過寬。根據黑體輻射定律在光譜的短波段由溫度引起的輻射能量的變化將超過由發射率誤差所引起的輻射能量的變化,因此用戶只需要購買在自己測量溫度內的紅外熱像儀。
2、確定目標尺寸:
紅外熱像儀根據原理可分為單色測溫儀和雙色測溫儀(輻射比色測溫儀)。對于單色測溫儀在進行測溫時被測目標面積應充滿熱像儀視場。建議被測目標尺寸超過視場大小的50%為好。如果目標尺寸小于視場,運輸溫度記錄儀背景輻射能量就會進入熱像儀的視聲符支干擾測溫讀數造成誤差。相反如果目標大于熱像儀的視場熱像儀就不會受到測量區域外面的背景影響。
3、確定光學分辨率(距離系靈敏):
光學分辨率由D與S之比確定是熱像儀到目標之間的距離D與測量光斑直徑S之比。如果測溫儀由于環境條件限制必須安裝在遠離目標之處而又要測量小的目標就應選擇高光學分辨率的熱像儀。光學分辨率越高即增大D:S比值熱像儀的成本也越高。確定波長范圍:目標材料的發射率和表面特性決定熱像儀的光譜響應或波長。對于高反射率合金材料有低的或變化的發射率。在高溫區測量金屬材料的最佳波長是近紅外可選用0.18-1.0μm波長。其他溫區可選用1.6μm、2.2μm和3.9μm波長。由于有些材料在一定波長是透明的紅外能量會穿透這些材料對這種材料應選擇特殊的波長。如測量玻璃內部溫度選用1.0μm、2.2μm和3.9μm(被測玻璃要很厚否則會透過)波長;測量玻璃內部溫度選用5.0μm波長;測低溫區選用8-14μm波長為宜;再如測量聚乙烯塑料薄膜選用3.43μm波長聚酯類選用4.3μm或7.9μm波長。厚度超過0.4mm選用8-14μm波長;又如測火焰中的CO2用窄帶4.24-4.3μm波長測火焰中的CO用窄帶4.64μm波長測量火焰中的NO2用4.47μm波長。
4、確定響應時間:
響應時間表示紅外熱像儀對被測溫度變化的反應速度定義為到達最后讀數的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的時間常數有關。現在的紅外熱像儀的反映速度都很快。這要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熱像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熱像儀。對于靜止的或目標熱過程存在熱慣性時紅外熱像儀的響應時間就可以放寬要求了。因此紅外熱像儀響應時間的選擇要和被測目標的情況相適應。
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