इन्फ्रारेड थर्मामीटर उच्च तापमान पर लक्ष्य को कैसे मापता है

Jul 12, 2022

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ऑप्टिकल फाइबर इन्फ्रारेड थर्मामीटर में एंटी-इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, एंटी-जंग, लॉन्ग ट्रांसमिशन डिस्टेंस, स्टेबल ऑपरेशन आदि के फायदे हैं, जो इसे कठोर वातावरण और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के लिए अतिसंवेदनशील वातावरण में तापमान को मापने में सक्षम बनाता है। फाइबर ऑप्टिक इन्फ्रारेड थर्मामीटर के लचीलेपन के कारण, यह उन वस्तुओं के तापमान को माप सकता है जिन्हें सीधे नहीं देखा जा सकता है - जैसे कि कंटेनर या पाइप की भीतरी दीवारें - और शीतलन उपकरण के उपयोग के बिना 200 डिग्री तक के उच्च परिवेश के तापमान का सामना कर सकते हैं। .

इन्फ्रारेड थर्मामीटर सतह के तापमान को मापते समय तीनों ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सभी इन्फ्रारेड थर्मामीटर को केवल उत्सर्जित ऊर्जा को पढ़ने के लिए समायोजित किया जाना चाहिए। अन्य प्रकाश स्रोतों से परावर्तित अवरक्त किरणें अक्सर माप त्रुटियों का कारण बनती हैं। कुछ इन्फ्रारेड थर्मामीटर उत्सर्जन को बदल सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उत्सर्जन प्रकाशित उत्सर्जन तालिकाओं पर पाया जा सकता है। एक अन्य उपकरण में 0.95 का एक निश्चित प्रीसेट होता है। यह उत्सर्जन अधिकांश कार्बनिक पदार्थों, पेंट, या ऑक्सीकृत सतहों के लिए सतह का तापमान है, और परीक्षण की जा रही सतह पर टेप या काले फ्लैट पेंट लगाने से इसकी भरपाई की जाती है।

इसके सटीक तापमान माप, अवरक्त प्रौद्योगिकी और इसके सिद्धांत पर कोई आपत्ति नहीं है। जब इन्फ्रारेड थर्मामीटर तापमान को मापता है, तो मापी गई वस्तु द्वारा उत्सर्जित अवरक्त ऊर्जा डिटेक्टर पर इन्फ्रारेड थर्मामीटर के ऑप्टिकल सिस्टम द्वारा विद्युत संकेत में परिवर्तित हो जाती है, और मापा सिग्नल तापमान प्रदर्शित होता है। कारक उत्सर्जन, देखने का क्षेत्र, स्थान से दूरी और स्थान का स्थान हैं। विकिरण दर उस दर को संदर्भित करती है जिस पर कोई वस्तु ऊर्जा को दर्शाती है, संचारित करती है और उत्सर्जित करती है, अर्थात उत्सर्जित ऊर्जा द्वारा दर्शाया गया तापमान।

जब यह सब्सट्रेट के समान तापमान तक पहुंच जाता है, तो इसे टेप या पेंट से मापा जा सकता है, जो वांछित तापमान है। इन्फ्रारेड थर्मामीटर की ऑप्टिकल प्रणाली एक गोलाकार प्रकाश स्थान के माध्यम से ऊर्जा एकत्र करती है और इसे डिटेक्टर पर केंद्रित करती है, और ऑप्टिकल रिज़ॉल्यूशन को इन्फ्रारेड थर्मामीटर और मापा प्रकाश स्थान (डी: एस) के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। अनुपात मान जितना बड़ा होगा, इन्फ्रारेड थर्मामीटर का रिज़ॉल्यूशन उतना ही अधिक होगा, और मापा स्थान का आकार छोटा होगा। लेजर का लक्ष्यीकरण केवल इन्फ्रारेड थर्मामीटर के ऑन-पॉइंट मापन में सहायता के लिए इसका उपयोग करता है। इन्फ्रारेड ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में नवीनतम प्रगति निकट फोकस फ़ंक्शन के अतिरिक्त है, जो छोटे लक्ष्य क्षेत्रों के सटीक माप की अनुमति देता है और पृष्ठभूमि तापमान के प्रभावों को भी रोकता है। देखने के क्षेत्र में लक्ष्य इन्फ्रारेड थर्मामीटर द्वारा मापे गए आकार से बड़ा होता है, और यह लक्ष्य के जितना करीब होता है, लक्ष्य उतना ही छोटा होता है। अत्यंत उच्च सटीकता के मामले में, सुनिश्चित करें कि लक्ष्य का आकार प्रकाश स्थान के आकार का कम से कम 2 गुना है।