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[所有分类]第6章 温度检测技术

6.4 热阻式测温方法 6.6 辐射法测温法 特点: 非接触测温 反应速度快 灵敏度高 准确度较高 应用范围广泛 6.6 辐射法测温法 非制冷红外热成像技术简介 非制冷红外热成像技术简介 非制冷红外热成像技术简介 * 6.7 新型温度传感器及其测温技术 ② 喇曼效应型 工作原理:喇曼(Raman)效应 →光纤材料内分子相互 作用调制光线的非线性散射效应。 理论证明: Stockes辐射强度/反Stockes辐射强度 → 热力学温度 测量光波传播时间 → 热点位置 * 6.7 新型温度传感器及其测温技术 2)非功能型光纤温度传感器 ① 液晶光纤温度传感器 工作原理:利用液晶的“热色”效应而工作。 测温范围: -50℃~ 250℃ ② 半导体光纤温度传感器 工作原理:半导体的光吸收响应随温度高低而变化,根 据透过半导体的光强变化检测温度。 测温范围: -30℃~ 300℃ * 6.7 新型温度传感器及其测温技术 ③ 荧光光纤温度传感器 工作原理: 荧光强度型:荧光材料的荧光强度随温度而变化 测温范围:-50℃~ 200℃ 荧光余辉型:荧光强度的衰变速度随温度而变化 测温范围:-50℃~ 250℃ * 6.7 新型温度传感器及其测温技术 ④ 光纤辐射型温度传感装置 工作原理和普通的辐射测温仪表类似 * 6.7 新型温度传感器及其测温技术 2、光纤测温技术及其应用 ① 普通测温仪表可能造成较大测量误差,甚至无法正常 工作的强电磁场范围内的物体。 ② 高压电器。 ③ 易燃易爆物的生产过程与设备。 ④ 高温介质。 * 6.7 新型温度传感器及其测温技术 * 6.6 辐射法测温法 * 6.6 辐射法测温法 比色温度计测量温度更接近真实温度,环境的粉尘,水气,烟雾等对测量结果的影响小。可用于冶金、水泥、玻璃等工业部门。 * 6.6 辐射法测温法 6.6.4 红外测温 1、红外辐射 红外辐射俗称红外线,是一种人眼看不见的光线。 红外辐射的物理本质是热辐射 ↓ 物体的温度越高,辐射出来的红外线 越多,红外辐射的能量就越强 * 6.6 辐射法测温法 2、红外测温原理 斯蒂芬—玻尔兹曼定律 式中:W - 物体单位面积所发射的辐射功率,数值上 等于物体的全波辐射出射度; ε - 物体表面的法向比辐射率; σ - 斯蒂芬—玻尔兹曼常数; T - 物体的绝对温度(K)。 * 6.6 辐射法测温法 红外辐射测温仪结构原理图 * 6.6 辐射法测温法 6.6.5 红外成像测温仪 夜视技术简介 1 非制冷型红外探测器 2 技术路线 3 实际视频 4 * * 非制冷红外热成像技术简介 夜视技术简介 * 非制冷红外热成像技术简介 1、主动式红外 主动式采用红外探照灯照射目标,接收反射的红外辐射 形成图像。 * 非制冷红外热成像技术简介 2、微光夜视 直视微光:将在夜间或低照度下摄取的微弱的光学图像通过像增强器件转换为增强的光学图像。 微光电视:通过微光电视摄像管将低照度下的图像进行增强,并产生视频信号,在观察屏上显示。 * 非制冷红外热成像技术简介 * 非制冷红外热成像技术简介 3、红外热成像 是一种波长转换技术,即把红外辐射能转换为可见光, 利用景物自身各部分辐射的差异以获得图像的细节。 制冷红外热成像技术 非制冷红外热成像技术 * 非制冷红外热成像技术简介 非制冷型红外探测器 非制冷红外探测器又称为热探测器,是将热辐射转变为 温度变化并加以检测的装置,其主要热探测机理可分为以下 几种: 电阻测辐射热计:利用电阻的热效应测温; 热电探测器:利用热释电效应测温; 铁电测辐射热计:利用铁电热辐射效应(场增强热电效应)测温; 温差电探测器:利用热电效应测温。 * 非制冷红外热成像技术简介 否 是 是 否 需要斩波器 是 否 否 是 直流响应 否 是 否 是 需要偏置 低 高 高 高 响应率 温差电探测器 铁电测辐射热计 热电探测器 电阻测辐射热计 非制冷热探测器的原理以及类型的比较 * 非制冷红外热成像技术简介 320×240 320×240 DSR技术公司 640×480 160×120 320×240 BAE系统公司 320×240 640×480 Raytheon视觉系统公司 规格 公司名称 384×288 320×240 以色列SCD 320×240 法国ULIS 320×120 160×120 32

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