光学测温技术与物理原理分析

涂全摘 要光学测温技术是种非接触式样测温技术形式具有实性良、无损害特社会发展多领域有着十分广泛应用

光学测温技术应用情况和基体(光学测温计)上看这项技术使用依赖物理原理

了能够引导人们更应用这项技术形式就光学测温技术物理原理展开探究。

关键词光学测温计;光学测温技术;物理原理温是确定物质基状态重要参数社会发展多领域起着十分重要作用特别是航空航天、材检测、冶金、能管理等领域发挥着十分重要地位和作用。

从传统温测量发展实际情况看温测量动态性、效性较差且应用围局限性也很。

科技发展支持下出现了光学测温技术这类技术和以往温测量技术相比具有检测无伤害、实性强、非接触测量优势。

从该技术应用物理角就光学测温技术应用展开探究。

光学测温仪计光学测温计使用候要是应用亮衡法进行温测量通亮衡法将温成像高温计灯泡灯丝平面上。

光学系统定围会比较灯丝和被检测物体表面团亮通调节滑线电阻调节流灯丝电流、亮实现灯丝亮和被检测物体亮衡从而助相关人员更直接、具体了被检测物体表面亮和温。

光学测温仪结构分光学系统和电控系统两种。

光学系统。

光学系统由物镜和目镜共组成是具备远观能力系统系统测量距离围到无线距离温测量控制围700到350摄氏镜面焦距调节围0030。

二电控系统。

电控系统主要由高温计灯泡、可变电阻、按钮开关、电阻、磁电式直流电表及干电池等零部件共组成通这种组成能够有效调节变电阻使灯丝亮与被测物体亮相衡进而可以助人们从高温计刻盘上直接取被测物亮温。

二、激光光谱测温技术激光光谱测温技术应用原理是和粒子数分布以及和温相关波尔茨曼方程具体实践操作包含以下几部分激光荧光光谱测温

激光照射实验要检测物品上候物品上分子会被激发到指定能级上这能级上会向有选择低能级动发射光谱。

物品上分子分布情况如合波尔茨曼定律要只要测出它分布数就能够计算出温。

二喇曼光谱测温

不温下能级上存粒子数是不且不粒子不能级会出现喇曼散射。

这种情况下通测量散射光强弱和比值就能够实现对温测量

三、全息干涉测温技术全息技术应用原理是干涉记录、影像再现 也是当前应用成功技术形式。

这类技术应用原理物体没有出现变形前拍摄张全息图将这类全息图放置原信息记录位置上确保记录光光路其他元件位置不会出现较变化。

调整位置应用前参考光照明全息图发现能够再现出物体虚像。

物体持续照射程物体受热会出现形变现象再现物体和实际物体光波因变形会出现相位差伴随出现干涉条纹借助这种干涉条纹能够确定物体终形变实现对物体测量

四、基三基测温技术借助技术获取物体表面R、G、B三色图像遵循普朗克定律情况下根据分布色系数方程对三色图像数值进行计算。

()是辐射常数;是二辐射常数;r 、g 和b 是R、、B数值混色曲线表达式 波长是温 单色辐射率。

根据上描述公式可以发现物体因身辐射所体现出色彩深受物体辐射光谱影响通测量物体颜色系数能够计算出相应方程组出辐射率和物体温。

五、红外辐射测温技术()基理论从物理学角看热辐射物体以电磁波形式向外界发射能量物理现象。

般情况下物体温如超绝对零那么它温和身所具备辐射能存密切关因而通采取物理措施测量物体辐射量就能了物体温信息。

红外辐射测温技术应用涉及到理论包含以下几种普朗克黑体辐射定律

绝对温是黑体单位表面积波长 周围单位波长隔可以向整半球空发射辐射 功率b和波长 、温满足关系如()所示。

二斯蒂芬波尔茨曼定律

这类定律使用程体现了黑体单位表面积向整半球空发射所有波长总辐射率会随着温变化规律。

三朗伯余弦定律

普朗克定律應用程阐述了物体沿着半球方向敷设总体能量并向人们明确了各方向辐射能分布情况。

结合这条定律黑体任何方向上辐射强和总体观测方向相对辐射表面夹角讲呈现出种正比关系。

黑体辐射分布函数。

黑体辐射分布函数b(0 )代表了这波长围黑体发射出辐射能总体辐射能所占据份额具体素质可以从普朗克函数表明。

(二)分析计算六、结束语综上所述阐述光学测量应用原理基础上从物理学角就分析了几种常见光学测温技术从实际应用情况看这种类型测温技术应用领域不但是使用程都具备不直接接触、动态围特和传统接触式温测量相比显示出强优势。

结合不温测量要和测量条件要相关人员选择相应光学测温技术从而更发挥出这项技术人们实际生活作用。

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