Kokiu principu infraraudonųjų spindulių termometras matuoja temperatūrą?
Infraraudonųjų spindulių aptikimo technologija yra pagrindinis nacionalinių mokslo ir technologijų pasiekimų skatinimo projektas Devintojo penkerių metų plano laikotarpiu. Infraraudonųjų spindulių aptikimas yra internetinė stebėjimo ir nepertraukiamo aukštųjų technologijų aptikimo technologija, integruojanti optoelektroninę vaizdo gavimo technologiją, kompiuterines technologijas ir vaizdo apdorojimo technologijas. Priimant objektų skleidžiamą infraraudonąją infraraudonąją spinduliuotę, termo vaizdas atvaizduojamas fluorescenciniame ekrane, tiksliai nustatant temperatūros pasiskirstymą objektų paviršiuje. Jis turi tikslumo, realaus laiko ir greičio pranašumus. Bet kuris objektas dėl savo molekulių judėjimo nuolat spinduliuoja infraraudonąją šiluminę energiją į išorę, objekto paviršiuje suformuodamas tam tikrą temperatūros lauką, paprastai žinomą kaip „terminis vaizdas“. Infraraudonųjų spindulių diagnostikos technologija matuoja įrangos paviršiaus temperatūrą ir temperatūros lauko pasiskirstymą, sugerdama šią infraraudonosios spinduliuotės energiją, taip nustatydama įrangos šildymo būseną. Šiuo metu yra daug testavimo įrangos, kuri naudoja infraraudonųjų spindulių diagnostikos technologiją, pavyzdžiui, infraraudonųjų spindulių termometrai, infraraudonųjų spindulių termo televizoriai, infraraudonųjų spindulių termovizoriai ir pan. Tokiuose įrenginiuose kaip infraraudonųjų spindulių šiluminiai televizoriai ir infraraudonųjų spindulių termovizoriai naudoja terminio vaizdo technologiją, kad nematomus „šiluminius vaizdus“ paverstų matomos šviesos vaizdais, todėl testavimo efektas yra intuityvus ir labai jautrus. Jie gali aptikti subtilius įrangos šiluminės būklės pokyčius, tiksliai atspindėti vidines ir išorines įrangos šildymo sąlygas, pasižymi dideliu patikimumu, o tai labai efektyviai aptinka įrangos keliamus pavojus.
Infraraudonųjų spindulių termovizoriai naudoja infraraudonųjų spindulių detektorius, optinio vaizdo objektyvus ir optines mechanines skenavimo sistemas (šiuo metu pažangi židinio plokštumos technologija pašalina optines mechanines skenavimo sistemas), kad gautų tiriamo objekto infraraudonosios spinduliuotės energijos pasiskirstymo modelį ir atspindėtų jį šviesai jautriuose infraraudonųjų spindulių elementuose. detektorius. Tarp optinės sistemos ir infraraudonųjų spindulių detektoriaus yra optinis mechaninis nuskaitymo mechanizmas (kurio nėra židinio plokštumos termovizoriuose), skirtas nuskaityti tiriamo objekto infraraudonųjų spindulių šiluminį vaizdą ir fokusuoti į įrenginį arba spektroskopinį detektorių, kuris konvertuoja infraraudonuosius spindulius. spinduliuotės energiją į elektrinius signalus. Po stiprinimo, konvertavimo arba standartinių vaizdo signalų atvaizdavimo televizoriaus ekrane arba monitoriuje rodomas infraraudonųjų spindulių terminis vaizdas. Šis terminis vaizdas atitinka šiluminio pasiskirstymo lauką objekto paviršiuje; Iš esmės tai yra įvairių matuojamo objekto dalių infraraudonosios spinduliuotės pasiskirstymo šiluminio vaizdo žemėlapis. Dėl silpno signalo, palyginti su matomos šviesos vaizdais, jam trūksta hierarchijos ir stereoskopinės prasmės. Todėl realiame veikimo procese, siekiant efektyviau įvertinti išmatuoto taikinio infraraudonųjų spindulių šiluminio pasiskirstymo lauką, dažnai naudojamos kai kurios pagalbinės priemonės, kurios padidina praktines prietaiso funkcijas, pavyzdžiui, vaizdo ryškumo ir kontrasto valdymas, tikras kalibravimas, pseudo spalvų aprašymas ir kitos technologijos.






