Kızılötesi Termometrenin Kızılötesi Radyasyon Prensibi Analizi

Oct 24, 2024

Mesaj bırakın

Kızılötesi Termometrenin Kızılötesi Radyasyon Prensibi Analizi

 

Kızılötesi bir termometrenin radyasyon prensibi, tüm nesnelerin sürekli titreşen atomlardan oluşması ve yüksek enerjili atomların daha yüksek titreşim frekanslarına sahip olmasıdır. Bu atomlar da dahil olmak üzere tüm parçacıkların titreşimleri bir elektromanyetik spektrum üretir. Bir nesnenin sıcaklığı ne kadar yüksek olursa, titreşimi o kadar hızlı, bu nedenle spektrumun radyasyon enerjisi o kadar yüksek olur. Sonuç olarak, tüm nesneler sürekli olarak nesnenin sıcaklığına ve spektral emisyonuna bağlı olan kendi dalga boyu ve frekanslarında dışa doğru yayılır.


Görsel aralığın çapa oranı, bireyin görme keskinliği ile belirlenen cihazın çalıştırıldığı açıyı ifade eder. Görsel aralık, cihaz ile hedef nesne arasındaki mesafenin hedef nesnenin çapına oranıdır. Hedef nesne ne kadar küçük olursa, buna o kadar yakın olmalısınız. Hedef nesnenin çapı küçük olduğunda, termometreyi hedef nesneye yaklaştırmak önemlidir, sadece hedef nesnenin ölçüldüğünü ve çevredeki ortam değil. Lazer görünür lazer noktaları, ölçülecek bir şey yaymak yerine ölçüm alanındaki noktaları görüntülemek için kullanılır. Bu bir yanlış anlama. Sensör lazer modülünün yanına yerleştirilir ve doğrudan bir nesneye maruz kalır. Lazerle aynı ışık yolu oluşturur.


Kızılötesi termometrelerin kızılötesi radyasyon prensibinin analizi: Kızılötesi termometreler kızılötesi radyasyon yoluyla çalışır. Kızılötesi radyasyon, görünür ışık spektrumunu işgal eden elektromanyetik spektrumun bir parçasıdır. Elektromanyetik spektrum bir dizi farklı radyasyondur. Gama ışınları, röntgen, ultraviyole radyasyon, görünür kızılötesi radyasyon, mikrodalgalar ve radyo dalgaları içerir. Kızılötenin dalga boyu görünür ışıktan daha büyüktür. Bu nedenle, kızılötesi görünmez bir ışıktır. Kızılötesi, kırmızı çizginin altında anlamına gelir, bu da bu ışığın sadece elektromanyetik spektrumdaki kırmızı ışığın altında görülebileceğini gösterir. Temas dışı sıcaklık sensörleri, tüm hedef nesneler tarafından salınan kızılötesi enerjiyi ölçebilir ve hızlı tepki özelliğine sahip olabilir. Hareketli ve aralıklı hedefleri, vakum koşullarındaki hedefleri, sert çevre alan sınırlamaları ve tehditler nedeniyle insanlar tarafından ulaşılamayan hedefleri ölçmek için yaygın olarak kullanılır. Bazı durumlarda diğer cihazlar kullanılarak gerçekleştirilebilse de, maliyet nispeten yüksektir.


Kızılötesi Radyasyon II'nin analizi II: Temas ve temassız sıcaklık ölçümü, temas sıcaklığı dedektörünün hedef malzemenin sıcaklığı ile orantılı olmasını gerektirir. Örneğin, bir cam termometredeki cıva, havadaki sıcaklık nedeniyle termal genişlemeye veya kasılmaya maruz kalır. Bir temas dedektörü farklı bir ortama yerleştirildiğinde, yeni ortama uyum sağlamak biraz zaman alır. Bu aynı zamanda dedektörün tepki süresi olarak da bilinir. Bazı uygulama senaryolarında, dedektörün ölçülen nesneyle temas etmesi pratik veya imkansızdır. Kızılötesi dedektörler kısa sürede sıcaklığı uzaktan ölçebilir, bu nedenle bir kızılötesi termometre seçmek sıcaklık ölçümü için çok pratiktir.

 

2 infrared thermometer

Soruşturma göndermek