온도계는 파장 범위와 응답 시간을 결정합니다.
표적 물질의 방사율과 표면 특성에 따라 온도계의 스펙트럼 반응이나 파장이 결정됩니다. 반사율이 높은 합금 소재의 경우 방사율이 낮거나 다양합니다. 고온 영역에서 금속 재료를 측정하는 데 최적의 파장은 근적외선이며, 0.18-1.0 μm의 파장을 선택할 수 있습니다. 다른 온도 범위에서는 1.6μm, 2.2μm, 3.9μm의 파장을 선택할 수 있습니다. 일부 재료는 특정 파장에서 투명하기 때문에 적외선 에너지가 이러한 재료를 관통할 수 있으며 이러한 유형의 재료에는 특수 파장을 선택해야 합니다. 유리의 내부 온도를 측정하는 경우 10 μm, 2.2 μm 및 3.9 μm의 파장을 선택합니다(측정된 유리는 매우 두꺼워야 하며 그렇지 않으면 통과합니다). 5의 파장을 사용하여 유리의 내부 온도를 측정합니다.0 μm; 낮은 측정 영역에는 8-14μm의 파장을 선택하는 것이 좋습니다. 예를 들어 폴리에틸렌 플라스틱 필름을 측정하는 경우 파장 3.43μm를 선택하고, 폴리염화비닐의 경우 파장 4.3μm 또는 7.9μm를 선택합니다. 두께가 0.4mm를 초과하는 경우 8-14μm의 파장을 선택합니다. 예를 들어, 화염에서 C02를 측정하려면 4.24-4.3μm의 협대역 파장을 사용하고, 화염에서 C0를 측정하려면 4.64μm의 협대역 파장을 사용하며, 화염에서 NO2를 측정하려면 4.47μm의 파장을 사용합니다.
응답 시간 결정:
응답 시간은 측정된 온도 변화에 대한 적외선 온도계의 반응 속도를 나타내며, 최종 판독 에너지의 95%에 도달하는 데 필요한 시간으로 정의됩니다. 이는 광검출기, 신호 처리 회로 및 디스플레이 시스템의 시정수와 관련이 있습니다. Bytek의 새로운 적외선 온도계의 응답 시간은 1ms에 달할 수 있습니다. 이는 접촉식 온도 측정 방법보다 훨씬 빠릅니다. 대상의 이동 속도가 매우 빠르거나 빠르게 가열된 대상을 측정하는 경우 빠른 응답 적외선 온도계를 선택해야 합니다. 그렇지 않으면 충분한 신호 응답을 얻을 수 없으며 측정 정확도가 떨어집니다. 그러나 모든 응용 분야에 빠르게 반응하는 적외선 온도계가 필요한 것은 아닙니다. 고정식 또는 목표 열 공정에 열 관성이 있는 경우 온도계의 응답 시간이 완화될 수 있습니다. 따라서 적외선 온도계의 반응 시간 선택은 측정 대상의 상황에 맞게 조정되어야 합니다.






