超高溫紅外熱像儀的設(shè)計(jì)原理主要基于紅外輻射理論和現(xiàn)代電子技術(shù),通過捕捉和分析物體表面發(fā)出的紅外輻射能量來實(shí)現(xiàn)高精度非接觸式溫度測(cè)量和成像。
1.紅外輻射基礎(chǔ)
熱輻射:所有溫度高于絕對(duì)零度(-273.15℃)的物體都會(huì)向外輻射能量,這種能量以電磁波的形式傳播,被稱為熱輻射。例如,站在火爐旁感受到的溫暖就是熱輻射的一種表現(xiàn)。
紅外輻射:紅外線是電磁波譜的一部分,其波長(zhǎng)范圍通常在0.75至1000微米之間。根據(jù)波長(zhǎng)的不同,紅外輻射可分為近紅外、中紅外和遠(yuǎn)紅外。熱像儀主要利用中紅外和遠(yuǎn)紅外波段的輻射來進(jìn)行檢測(cè)。
斯蒂芬-玻爾茲曼定律:該定律表明,物體的輻射能量與其表面溫度的四次方成正比,即E = σT^4,其中E是輻射能量,σ是斯蒂芬-玻爾茲曼常數(shù),T是物體的絕對(duì)溫度。
2.紅外熱像儀組成
鏡頭:負(fù)責(zé)收集紅外輻射并將其聚焦到探測(cè)器上。這些鏡頭通常由鍺或硅材料制成,因?yàn)檫@些材料對(duì)紅外波段具有良好的透過性。
探測(cè)器:將紅外輻射轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。常用的探測(cè)器類型包括熱電探測(cè)器(如焦平面陣列,F(xiàn)PA)和量子探測(cè)器(如InSb、HgCdTe等)。探測(cè)器的靈敏度和響應(yīng)速度是決定熱像儀性能的關(guān)鍵因素。
電子處理單元:將探測(cè)器輸出的電信號(hào)轉(zhuǎn)換為可視圖像,進(jìn)行信號(hào)放大、數(shù)字化和圖像處理。
顯示屏:顯示熱圖像,不同的溫度以不同顏色或灰度級(jí)表示,使得用戶可以直觀地識(shí)別溫度變化和異常熱點(diǎn)。
3.超高溫紅外熱像儀物理檢測(cè)機(jī)理
輻射捕獲:紅外鏡頭捕獲目標(biāo)物體表面發(fā)出的紅外輻射,并將其聚焦到探測(cè)器上。
信號(hào)轉(zhuǎn)換:探測(cè)器將捕獲的輻射能量轉(zhuǎn)換為電信號(hào),這一過程類似于將看不見的光線轉(zhuǎn)換成可以理解的信息。
信號(hào)處理:電子處理單元對(duì)電信號(hào)進(jìn)行處理,計(jì)算出物體的溫度分布,并進(jìn)行復(fù)雜的計(jì)算和校正,以確保生成的圖像準(zhǔn)確可靠。
成像顯示:將溫度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為可視圖像,并顯示在屏幕上,通常采用偽彩色來表示不同溫度區(qū)域,以便于識(shí)別溫度變化。
