Утицај емисивности објекта на мерење температуре пирометра
Скоро сви стварни објекти који постоје у природи нису црна тела. Количина зрачења коју емитују сви стварни објекти зависи, поред таласне дужине зрачења и температуре објекта, од фактора као што су врста материјала који чини објекат, начин припреме, термички процес и стање објекта. површине и услова животне средине. Дакле, да би се закон о зрачењу црног тела применио на све стварне објекте, мора се увести коефицијент пропорционалности, односно емисивност, везан за природу материјала и стање површине. Овај коефицијент представља близину топлотног зрачења стварног објекта зрачењу црног тела, а његова вредност се креће између нуле и вредности мање од један. Према закону зрачења, све док је емисиона моћ материјала позната, познате су карактеристике инфрацрвеног зрачења било ког објекта.
Главни фактори који утичу на емисивност су: врста материјала, храпавост површине, физичка и хемијска структура и дебљина материјала.
Када користите термометар за инфрацрвено зрачење за мерење температуре мете, прво за мерење мете у опсегу инфрацрвеног зрачења, а затим помоћу термометра за израчунавање температуре мете која се мери. Једнобојни пирометри су пропорционални количини зрачења у опсегу; двобојни пирометри су пропорционални односу количине зрачења у две траке.
Инфрацрвени систем: инфрацрвени термометар помоћу оптичког система, фотодетектор, појачавач сигнала и обрада сигнала, излаз на екрану и друге компоненте. Оптички систем конвергенција његовог видног поља са циљном енергијом инфрацрвеног зрачења, величина видног поља оптичких делова термометра и њихова локација за одређивање. Инфрацрвена енергија се фокусира на фотодетектор и трансформише у одговарајући електрични сигнал. Сигнал се конвертује у температурну вредност мете након проласка кроз појачало и кола за обраду сигнала и коригује се за циљну емисивност према алгоритму и циљној емисивности у инструменту.






