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溫度測量在長波長和短波長下表現不同。根據普朗克定律,黑體的光譜輻射率隨溫度急劇增加,并向更短波長偏移——這一現象由維恩位移定律描述。因此,對于高溫物體,發射的紅外輻射中較多落入較短波段。普朗克定律表明,在給定溫度下,發射輻射率隨著波長減小呈指數增長。這為探測器提供了更強的信號。在比較短波測溫儀和長波測溫儀時,紅外測溫儀在不同光譜帶下隨物體溫度變化的特征信號響應,每個波段通過冪律關系近似,其中n取決于傳感器的波長靈敏度。短波長傳感器因普朗克定律在短波長下對溫度的依賴性更強,信號隨溫度變化而增加得更為陡峭。相比之下,長波長傳感器的響應更為緩和,對應較低的指數。
紅外傳感器在不同光譜帶下隨物體溫度變化的特征信號響應,每個頻段通過冪律關系近似
發射率設置錯誤10%時產生的測量偏差。注意溫度偏差在Y軸上以對數方式繪制
測量波長對10%發射率設置誤差導致的溫度偏差的影響
顯示了各種紅外波長測量溫度隨波長變化的MAX偏差。短波長(左)對發射率誤差的敏感度較低,而長波長(右)則受影響更強。陰影的垂直帶對應特定optris紅外測溫儀型號的光譜靈敏度范圍,標注在頂部。虛線曲線表示隨著波長增加偏差的總體趨勢。
不同傳感器類型中紅外溫度測量對發射率誤差的敏感度
顯示了發射率偏差的相對*大測量偏差(%)。在較長波長下工作的傳感器對發射率不確定性具有顯著更高的敏感性,而短波長傳感器則表現出更高的穩定性。這凸顯了在難以**測定發射率值的應用中使用短波長傳感器的優勢。
總之,紅外溫度測量的準確性、信號強度以及發射率的穩定性高度依賴于傳感器波長的選擇。
通常,德國optris紅外測溫工程師應選擇較短的波長,同時仍能在預期溫度范圍內可靠測量。這種方法確保了較高的測量精度,尤其是在高溫應用或發射率不確定或可變材料上。僅僅為了覆蓋較低溫度而選擇不必要的長波長,可能導致精度下降并對發射率變化更敏感。
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