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YNCW系列红外测温仪原理黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为 1。但是,自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体,为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称 黑体辐射定律。所有实际物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外,还与构成物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等因素有关。因此,为使黑体辐射定律适用于所有实际物体,必须引入一个与材料性质及表面状态有关的比例系数,即发射率。该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于 1 的数值之间。根据辐射定律,只要知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。影响发射率的主要因素在:材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。
当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。
二、产品技术参数YNCW系列红外测温仪
型号 | 测量范围 | 测量精度 | 距离系数 | 瞄准方式 | 重复性 |
MT4 | -18~260℃ | ±2℃ | 6:1 | 激光 | ±2℃ |
ST20 | -32~400℃ | ±1℃ | 12:1 | 激光 | ±1℃ |
ST30 | -32~544℃ | ±1℃ | 12:1 | 8点环型激光 | ±1℃ |
ST60 | -32~600℃ | ±1℃ | 30:1 | 8点环型激光 | ±1℃ |
ST80 | -32~760℃ | ±1℃ | 50:1 | 8点环型激光 | ±1℃ |
MX2 | -30~900℃ | ±1℃ | 60:1 | 16点环型激光 | ±1℃ |
MX4 | -30~900℃ | ±1℃ | 60:1 | 16点环型激光 | ±1℃ |
MX6 | -30~900℃ | ±1℃ | 60:1 | 16点环型激光 | ±1℃ |
LTDL3 | -30~1200℃ | ±1℃ | 75:1 | 双激光 | ±1℃ |
LTCL3 | -30~1200℃ | ±1℃ | 75:1 | 交叉激光 | ±1℃ |
LRL3 | -30~1200℃ | ±1℃ | 120:1 | 单激光 | ±1℃ |
LRSC | -30~1200℃ | ±1℃ | 120:1 | 望远镜 | ±1℃ |
LRSC/L2 | -30~1200℃ | ±1℃ | 105:1 | 激光/望远镜 | ±1℃ |
2ML3 | 200~1800℃ | ±1℃ | 90:1 | 单激光 | ±1℃ |
2MLSC | 200~1800℃ | ±1℃ | 90:1 | 望远镜 | ±1℃ |
G5SC | 150~1800℃ | ±1℃ | 50:1 | 望远镜 | ±1℃ |
P7DL3 | 10~800℃ | ±1℃ | 25:1 | 双激光 | ±1℃ |
1ML3 | 600~3000℃ | ±1℃ | 180:1 | 单激光 | ±1℃ |
1MS | 600~3000℃ | ±1℃ | 180:1 | 望远镜 | ±1℃ |