Мерење температуре зрачења под утицајем емисивности објекта
Скоро сви стварни објекти који постоје у природи нису црна тела. Количина зрачења свих стварних објеката зависи не само од таласне дужине зрачења и температуре објекта, већ и од фактора као што су врста материјала, начин припреме, термички процес, стање површине и услови околине који чине објекат. . Дакле, да би се закон зрачења црног тела применио на све стварне објекте, неопходно је увести пропорционални коефицијент који се односи на својства материјала и површинске услове, односно емисивност. Овај коефицијент представља блискост између топлотног зрачења стварног објекта и зрачења црног тела, са вредношћу између нуле и вредности мањим од 1. Према закону о зрачењу, све док је емисиона моћ материјала позната, карактеристике инфрацрвеног зрачења било ког објекта су познати.
Главни фактори који утичу на емисивност су:
Врста материјала, храпавост површине, физичко-хемијска структура и дебљина материјала итд.
Приликом мерења температуре мете помоћу термометра инфрацрвеног зрачења, први корак је мерење инфрацрвеног зрачења мете у опсегу таласних дужина, а затим термометар израчунава температуру мерене мете. Монохроматски термометар је пропорционалан зрачењу унутар опсега таласних дужина, док је двобојни термометар пропорционалан зрачењу између два опсега таласних дужина.
Инфрацрвени систем:
Инфрацрвени термометар се састоји од оптичког система, фотодетектора, појачивача сигнала, обраде сигнала, излаза на екрану и других компоненти. Оптички систем прикупља енергију инфрацрвеног зрачења мете у оквиру свог видног поља, а величина видног поља је одређена оптичким компонентама и њиховим положајима термометра. Инфрацрвена енергија се фокусира на фотодетектор и претвара у одговарајуће електричне сигнале. Сигнал се појачава и обрађује помоћу кола за обраду сигнала и конвертује се у температурну вредност мерене мете након што се коригује према алгоритму унутрашње терапије инструмента и емисивности циља.






