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uv光谱热红外探测器的原理及应用

发布时间 2021-05-14

 uv光谱热红外探测器的原理及应用

uv光谱热红外探测器是实现uv光源和测量元件之间相互作用而获得温度变化的仪器。但实际上我们所熟知的测温仪都是基于热红外测温原理的。接下来,高德智感将介绍白光uv光谱热红外探测器的原理及热红外探测器的应用。

一、热红外光谱探测器原理及作用热红外光谱测温仪,就是利用白光中的红外线和紫外线作为电磁感应的激发源,以探测被测物体的红外辐射强度来进行红外测温。对于加热被测物体,可用流明数,其单位为伏特,对于测量热水等热物体,可用温度,其单位为摄氏度。我们一般把白光线呈现的红外线强度规格规定成ф~ф,为5~10毫瓦,即一瓦每1焦耳。

被测物体的红外辐射度为ф~ф=5%~30%,以此比率来确定一毫瓦每1焦耳。红外测温仪在测温过程中,同时会有光电效应发生,将被测物体的红外辐射度提高一个标准要求,就可以以此来测量被测物体红外辐射度。

二、热红外光谱探测器的原理及应用目前市场上出现了不少光谱仪,包括热辐射光谱探测仪等。它们都要求同时具备在与被测物体直接接触时进行光谱测量的能力。与其他光谱仪相比,它们通常适合于在物体内部或与多个物体接触时测量光谱。其中最常见的光谱仪是中低倍反射光谱仪(低倍反射光谱仪lds)和连续光谱仪(连续光谱仪qrs)。

其原理是利用低倍反射光谱仪的三角测量原理测量a,b两点对应于三个光波的波长和能量的检测。连续光谱仪具有连续光谱和高分辨率检测的特点。基于自己光谱测量仪器的优势和业内市场的需求,美大光学于2003年研制了一个低倍光谱测量仪器,目前主要应用于微波探测领域。当光谱仪的连续光谱探测精度在2~2.0左右时,即可测量物体内部及介质中的无差异光谱。用uv光谱仪可以测量高分辨率探测区域内的无差异光谱测量;物体内部不同材料的光谱测量是由连续光谱仪测量得出。

三、实际应用探测距离一般为10米左右,实际应用应先考虑探测深度,其次选择探测角度。由于手持式uv光谱仪需要调整方向,较难做到实时快速高精度。如为手持式uv光谱仪,可选择姿态校正角度为。其中,液体uv光谱仪的测量精度较高,在5~10mm就可获得1%以上的物体内部的无差异光谱测量。液体uv光谱仪的适应范围也相对较宽,测量距离可在10米到50米左右,液体范围内的无差异光谱测量具有很大的优势。

以上就是热红外探测器的基本原理及其应用。高德智感隶属于高德红外集团,专注于红外热成像技术在民用领域的应用,主营红外测温仪、医用红外热像仪、热成像夜视仪、远红外人体测温仪、手持式红外成像仪、便携式红外线热成像仪等红外产品。高德智感将持续优化产品技术及以用户体验为中心,提升高德智感品牌的竞争力,为广大商家提供更加稳定的服务,追求更高的产品性价比。

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