الخصائص الهيكلية والتحليل الأساسي لمقاييس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء
يتم تركيز الأشعة تحت الحمراء الواردة من الجسم المراد قياسه على الكاشف من خلال العدسة والمرشح. يقوم الكاشف بتوليد إشارة تيار أو جهد متناسبة مع درجة الحرارة من خلال دمج كثافة الإشعاع للكائن الذي يتم قياسه. في المكونات الكهربائية المتصلة، تكون إشارة درجة الحرارة خطية، ويتم تصحيح منطقة الابتعاثية، وتحويلها إلى إشارة خرج قياسية.
من حيث المبدأ، هناك نوعان من موازين الحرارة المحمولة ومقاييس الحرارة الثابتة. لذلك، عند اختيار مقياس حرارة مناسب بالأشعة تحت الحمراء لنقاط قياس مختلفة، ستكون الخصائص التالية أساسية:
1. البصر
البصر لديه هذه الوظيفة. يمكن رؤية كتلة القياس أو نقطة القياس التي يشير إليها مقياس الحرارة. غالبًا ما يمكن استخدام المنظار بدون المنظار عند قياس مساحة كبيرة. بالنسبة للأجسام الصغيرة ومسافات القياس الطويلة، يوصى بالرؤية على شكل عدسة ناقلة للضوء مع مقياس لوحة القيادة أو نقطة توجيه ليزر.
2. العدسة
تحدد العدسة النقطة المقاسة لمقياس الحرارة. بالنسبة للأجسام ذات المساحة الكبيرة، يكون مقياس الحرارة ذو البعد البؤري الثابت كافيًا بشكل عام. ولكن عندما تكون مسافة القياس بعيدة عن نقطة التركيز، فإن الصورة عند حافة نقطة القياس ستكون غير واضحة. ولهذا الغرض فمن الأفضل استخدام عدسة التكبير. ضمن نطاق التكبير المحدد، يمكن لمقياس الحرارة ضبط مسافة القياس. تحتوي أحدث موازين الحرارة على عدسات قابلة للاستبدال مع التكبير. يمكن استبدال العدسة القريبة والعدسة البعيدة دون إعادة فحص المعايرة. .
3. الحساس وهو مستقبل الطيف
درجة الحرارة تتناسب عكسيا مع الطول الموجي. في درجات حرارة الجسم المنخفضة، تكون أجهزة الاستشعار الحساسة للمنطقة الطيفية طويلة الموجة (أجهزة استشعار الأفلام الساخنة أو أجهزة الاستشعار الكهروحرارية) مناسبة. وفي درجات الحرارة المرتفعة، سيتم استخدام أجهزة استشعار حساسة للأطوال الموجية القصيرة المكونة من الجرمانيوم والسيليكون والإنديوم والجاليوم وما إلى ذلك. أجهزة الاستشعار الكهروضوئية.






