การวิเคราะห์เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดตามหลักการและค่าสัมประสิทธิ์ระยะทาง
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดสามารถแบ่งออกเป็นเทอร์โมมิเตอร์โมโนโครมและเทอร์โมมิเตอร์สองสี (เครื่องวัดอุณหภูมิสีรังสี) ตามหลักการของพวกเขา สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิโมโนโครมพื้นที่ของเป้าหมายที่วัดได้ควรเติมเต็มมุมมองของเทอร์โมมิเตอร์ในระหว่างการวัดอุณหภูมิ ขอแนะนำว่าขนาดของเป้าหมายที่ทดสอบเกินกว่า 50% ของขนาดมุมมอง หากขนาดเป้าหมายมีขนาดเล็กกว่ามุมมองพลังงานรังสีพื้นหลังจะเข้าสู่สัญลักษณ์ภาพและอะคูสติกของเทอร์โมมิเตอร์และรบกวนการอ่านอุณหภูมิทำให้เกิดข้อผิดพลาด ในทางตรงกันข้ามหากเป้าหมายมีขนาดใหญ่กว่ามุมมองของเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์จะไม่ได้รับผลกระทบจากพื้นหลังนอกพื้นที่วัด สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิสีเทอร์โมมิเตอร์จะถูกกำหนดโดยอัตราส่วนของพลังงานรังสีภายในแถบความยาวคลื่นอิสระสองแถบ ดังนั้นเมื่อเป้าหมายที่ถูกวัดมีขนาดเล็กไม่ได้เติมเต็มมุมมองและมีควันฝุ่นหรือสิ่งกีดขวางบนเส้นทางการวัดซึ่งลดทอนพลังงานรังสีมันไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการวัด สำหรับเป้าหมายขนาดเล็กที่มีการเคลื่อนไหวหรือการสั่นสะเทือนเทอร์โมมิเตอร์ colorimetric เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด นี่เป็นเพราะเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ๆ และความยืดหยุ่นของรังสีแสงซึ่งสามารถส่งพลังงานรังสีแสงผ่านช่องโค้งโค้งและพับได้
การวิเคราะห์เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดตามหลักการและค่าสัมประสิทธิ์ระยะทาง
ค่าสัมประสิทธิ์ระยะทางของเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดคืออะไร? ค่าสัมประสิทธิ์ระยะทางจะถูกกำหนดโดยอัตราส่วนของ D: S ซึ่งเป็นอัตราส่วนของระยะทาง d ระหว่างโพรบเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดและเป้าหมายต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของเป้าหมายที่วัดได้ หากต้องติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ให้ห่างไกลจากเป้าหมายเนื่องจากสภาพแวดล้อมและจำเป็นต้องวัดเป้าหมายขนาดเล็กควรเลือกเทอร์โมมิเตอร์ความละเอียดทางแสงสูง
ยิ่งความละเอียดทางแสงที่สูงขึ้นคือการเพิ่มอัตราส่วน D: S ยิ่งต้นทุนเทอร์โมมิเตอร์สูงขึ้นเท่านั้น ช่วงของเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด D: S ช่วงตั้งแต่ 2: 1 (ค่าสัมประสิทธิ์ระยะต่ำ) ถึงมากกว่า 300: 1 (ค่าสัมประสิทธิ์ระยะสูง) หากเทอร์โมมิเตอร์อยู่ห่างจากเป้าหมายและเป้าหมายมีขนาดเล็กควรเลือกเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดระยะไกล
สำหรับเทอร์โมมิเตอร์ความยาวโฟกัสคงที่ขนาดสปอตมีขนาดเล็กที่จุดโฟกัสของระบบออปติคัลและขนาดสปอตจะเพิ่มขึ้นใกล้และไกลจากจุดโฟกัสส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์ระยะทางสอง ดังนั้นเพื่อที่จะวัดอุณหภูมิที่ระยะทางใกล้และไกลจากจุดโฟกัสได้อย่างถูกต้องขนาดของเป้าหมายที่วัดได้ควรมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของจุดแสงที่จุดโฟกัส
เทอร์โมมิเตอร์ซูมมีตำแหน่งจุดโฟกัสขนาดเล็กที่สามารถปรับได้ตามระยะทางไปยังเป้าหมาย การเพิ่ม D: S ลดพลังงานที่ได้รับ โดยไม่ต้องเพิ่มรูรับแสงที่ได้รับมันเป็นเรื่องยากที่จะเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ระยะทาง D: S ซึ่งเพิ่มต้นทุนเครื่องมือ






