Comprendre le principe de fonctionnement du thermomètre infrarouge à grande vitesse
Le thermomètre infrarouge à grande vitesse se compose d'un système optique, d'un photodétecteur, d'un amplificateur de signal, d'un traitement du signal, d'une sortie d'affichage et d'autres composants. Le thermomètre infrarouge à grande vitesse mesure l'énergie du rayonnement infrarouge à l'aide de détecteurs infrarouges (détecteurs thermiques et photoélectriques) et la convertit en signaux électriques, qui sont ensuite convertis en température selon les lois fondamentales du rayonnement.
Le système optique collecte l'énergie du rayonnement infrarouge de la cible dans son champ de vision, et la taille du champ de vision est déterminée par les composants optiques et la position du thermomètre. L'énergie infrarouge est concentrée sur le détecteur photoélectrique et convertie en signaux électriques correspondants. Le signal est converti en valeur de température de la cible mesurée après avoir été calculé par l'amplificateur et le circuit de traitement du signal selon l'algorithme interne de l'instrument et corrigé pour l'émissivité de la cible. De plus, les conditions environnementales de la cible et du thermomètre, telles que la température, l'atmosphère, la pollution et les interférences, doivent également être prises en compte pour leur impact sur les indicateurs de performance et les méthodes de correction.
Le thermomètre infrarouge à grande vitesse est utilisé pour mesurer la température de surface des objets. L'énergie émise, réfléchie et transmise par les composants optiques du thermomètre converge vers le détecteur. Les composants électroniques du thermomètre convertissent ces informations en relevés de température et les affichent sur le panneau d'affichage du thermomètre. La température affichée par un thermomètre infrarouge est souvent appelée température de luminosité de la cible, qui diffère de la température réelle de l'objet car l'émissivité de l'objet a un certain impact sur la mesure de la température de rayonnement. Presque tous les objets présents dans la nature ne sont pas des corps noirs. La quantité de rayonnement de tous les objets réels dépend non seulement de la longueur d'onde du rayonnement et de la température de l'objet, mais également de facteurs tels que le type de matériau, la méthode de préparation, le processus thermique, l'état de surface et les conditions environnementales qui composent le rayonnement. objet. Par conséquent, pour que la loi du rayonnement du corps noir s’applique à tous les objets pratiques, il est nécessaire d’introduire un coefficient proportionnel lié aux propriétés des matériaux et aux états de surface, à savoir l’émissivité. Ce coefficient représente la proximité entre le rayonnement thermique de l'objet réel et le rayonnement du corps noir, avec une valeur comprise entre 0 et 1. Selon la loi du rayonnement, tant que l'émissivité d'un matériau est connue, l'infrarouge les caractéristiques de rayonnement de tout objet sont connues






