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Yl@monchtec.com
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18917639396
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住所
上海市松江区広富林東路199号1棟803室
Shanghai Mingce Electronic Technology Co., Ltd
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上海市松江区広富林東路199号1棟803室
Impac赤外線温度計は他のブランドの赤外線温度計とは異なり、分波長(または帯域)は主に以下のいくつかの重要な原因によるものであり、これらは赤外線温度測定技術の基本原理である:

1.異なる温度物体の放射特性をマッチングする:
ウィーン変位の法則核心原理です。簡単に言えば、物体の温度が高いほど、赤外線放射エネルギーのピーク波長は短くなる。
低温物体(例えば人体、常温物体):放射線の赤外線は主に長波範囲(例えば8〜14μm)。
中温物体(熱金属、ガラスなど):放射線の赤外線方向ウエーブさせる移動(例えば3〜5μm)する。
溶融金属、火炎などの高温物体:放射線の赤外線はより偏向しますたんぱ(例如1.01.6μm、2.3μm)。
被測定物からの赤外線放射信号を最も正確に捉えるためには、この温度範囲における放射ピークに合致する波長を選択する必要がある。波長の選択が適切でないと、受信した信号が弱くなり、測定精度が大幅に低下します。
2.大気と環境の干渉を回避する:


私たちの周りの空気には、特定の波長の赤外線を吸収する水蒸気(HガリウムO)や二酸化炭素(COガリウム)などのガスが含まれています。
温度計が目標物体を「見える」ためには、大気吸収の弱い帯域を選択する必要があり、これらの帯域は「大気ウィンドウ(Atmosphere Window)。最も一般的な「大気ウィンドウ」は、3〜5μm和8〜14μm。
測定された距離が遠い場合や、湿気が多く、ほこりが多い環境では、適切な「大気ウィンドウ」を選択することが特に重要になります。そうしないと、測定結果は大幅に低下します。
3.特定の材料に対する測定要求:

赤外線に対する材料によって放射、反射、透過特性が異なり、これをほうしゃりつ。適切な波長を選択することで、異なる材料の測定課題によりよく対応することができます。
測定金属:金属は高温では、短波長の放射率がより高く、より安定している。したがって、高温金属を測定する際には、通常、短波長の赤外線温度計(例えば、1.0μmまたは1.6μm)を選択し、より正確な結果を得ることができ、放射率変化の影響を受けることが少ない。
測定ガラス:ガラスは長波(8〜14μm)で不透明であり、その表面温度を正確に測定することができる。しかし、中波(約5μm)ではガラスは半透明であり、その内部や溶融状態の温度を測定することができる。
プラスチックフィルムの測定:特定の中波帯(例えば、3.43μmまたは7.9μm)に強い吸収ピークを持つ薄膜もあり、これらの特定の波長の温度計を使用すると、背景放射線に邪魔されることなく、薄膜の温度を正確に測定することができます。
火炎を測定するには:火炎中のCOタンパは4.5μm付近に強い放射線があるため、この波長の温度計を用いて火炎の温度を専門に測定することができる。
要約すると、Impac赤外線温度計の波長分割の目的は「症状に応じて薬を飲む」ためである:
どんな温度を測るか、どんな波長を選ぶか。
どのような環境で測定し、どの波長を選択しますか。
どんな材料を測るか、どんな波長を選ぶか。

動作波長を正確に選択することにより、Impac赤外線温度計は各種の複雑な工業及び科学研究応用に高精度、高安定性の温度測定ソリューションを提供することができる。