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Comment déterminer le coefficient de distance (résolution optique) du thermomètre infrarouge ?

Jan 11, 2023

Comment déterminer le coefficient de distance (résolution optique) du thermomètre infrarouge ?

 

Le coefficient de distance est déterminé par le rapport D:S, c'est-à-dire le rapport de la distance D entre la sonde du thermomètre à la cible et le diamètre de la cible à mesurer. Si le thermomètre doit être installé loin de la cible en raison des conditions environnementales et qu'une petite cible doit être mesurée, un thermomètre à haute résolution optique doit être sélectionné. Plus la résolution optique est élevée, c'est-à-dire en augmentant le rapport D:S, plus le coût du pyromètre est élevé. Les thermomètres infrarouges Raytek D:S vont de 2:1 (faible facteur de distance) à plus de 300:1 (facteur de distance élevé). Si le thermomètre est loin de la cible et que la cible est petite, un thermomètre avec un coefficient de distance élevé doit être sélectionné. Pour un pyromètre à distance focale fixe, le point focal du système optique est la position minimale du spot, et le spot proche et éloigné du point focal augmentera. Il existe deux facteurs de distance. Par conséquent, afin de mesurer avec précision la température à une distance proche et éloignée du foyer, la taille de la cible mesurée doit être supérieure à la taille du point au foyer. Le thermomètre à zoom a une position de mise au point minimale, qui peut être ajustée en fonction de la distance à la cible. Si D:S est augmenté, l'énergie reçue diminuera. Si l'ouverture de réception n'est pas augmentée, le coefficient de distance D:S sera difficile à augmenter, ce qui augmentera le coût de l'instrument.


Déterminer la plage de longueur d'onde


L'émissivité et les propriétés de surface du matériau cible déterminent la longueur d'onde de réponse spectrale du pyromètre. Pour les alliages à haute réflectivité, l'émissivité est faible ou variable. Dans la zone à haute température, la meilleure longueur d'onde pour mesurer les matériaux métalliques est le proche infrarouge, et {{0}}.8-1.{{10}} μm peut être sélectionné. D'autres zones de température peuvent choisir 1,6 μm, 2,2 μm et 3,9 μm. Étant donné que certains matériaux sont transparents à une certaine longueur d'onde, l'énergie infrarouge pénétrera ces matériaux et une longueur d'onde spéciale doit être sélectionnée pour ce matériau. Par exemple, 1.0μm, 2.2μm et 3.9μm sont utilisés pour mesurer la température interne du verre (le verre mesuré doit être très épais, sinon il passera à travers) les longueurs d'onde ; 5,0 μm est utilisé pour mesurer la température de surface du verre ; Par exemple, 3,43 μm est utilisé pour mesurer un film plastique en polyéthylène, 4,3 μm ou 7,9 μm est utilisé pour le polyester et 8-14 μm est utilisé pour une épaisseur supérieure à 0,4 mm. Par exemple, la bande étroite 4,64 μm est utilisée pour mesurer le CO dans la flamme et 4,47 μm est utilisée pour mesurer le NO2 dans la flamme.

 

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