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1)  principle ofradiation temperature detecting
辐射测温原理
2)  radiation temperature measuring principle
辐射温度测量原理
3)  radiation temperature measurement
辐射测温
1.
Research on dynamic range of CCD radiation temperature measurement;
CCD辐射测温的动态范围研究
2.
The definition analyses of radiation temperature measurement area;
辐射测温区域的界定分析
3.
The theory and technique of radiation temperature measurement with infrared fiber (bundle) at low temperature were systematically studied when the infrared optical fiber (bundle) was directly coupled with the target surface and the detector.
探讨了将红外光纤(束)直接与靶目标和探测器耦合,用于低温辐射测温的理论和技术。
4)  radiation thermometry
辐射测温
1.
The rule can improve the precision of the radiation thermometry.
这一规律将为提高辐射测温的测量精度提供极大的帮助。
2.
The emissivity changes affect the temperature precision of noncontact radiation thermometry.
发射率变化影响了非接触辐射测温的测温精度,使辐射测温法难于在工业上推广应用。
3.
There are many new aspects in the scope of radiation thermometry along with the progress of science and technology,contact radiation thermometry for instance,it s idea is contact the cavity with the measured object firstly,and measure the radiation temperature after thermostability secondly.
温度的测量在工业领域和其他领域中都具有十分重要的作用,随着科学技术的进步,在辐射测温领域中出现了许多新的发展方向,接触式辐射测温即为其一,它的基本思想是将测温腔体与被测对象直接接触,传热稳定以后再测出测温腔体的辐射温度,因此测温腔体辐射特性的确定就是关键的一环。
5)  temperature measurement by radiation
辐射测温
6)  temperature measurement
辐射测温
1.
An on-line monitoring system for cross-section temperature fields in furnace based on radiative temperature measurement is designed.
建立一种基于可见光辐射测温方法的炉膛断面温度场在线监测系统。
2.
Based on the mathematical descriptions of radiative emission, media absorption, optical imaging and photoelectric conversion processes, a generalized equation for the analysis of temperature measurement methods via radiation approach is put forward.
通过对表面辐射的定向发射、传输介质的光谱吸收、光学成像和光电转换过程的数学描述 ,建立了具有普适意义的辐射测温基本分析式 ,从而分析了辐射测温方法进行真正意义上的温度场测量的条
补充资料:红外测温仪的工作原理和技术问答
一、为何采用非接触红外测温仪? 

  非接触红外测温仪采用红外技术可快速方便地测量物体的表面温度。不需要机械的接触被测物体而快速测得温度读数。只需瞄准,按动触发器,在LCD显示屏上读出温度数据。红外测温仪重量轻、体积小、使用方便,并能可靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。红外测温仪每秒可测若干个读数,而接触测温仪每秒测量就需要若干分钟的时间。  

二、红外测温仪如何工作? 

    红外测温仪接收多种物体自身发射出的不可见红外能量,红外辐射是电磁频谱的一部分,它包括无线电波、微波、可见光、紫外、R射线和X射线。红外位于可见光和无线电波之间,红外波长常用微米表示,波长范围为0.7微米-1000微米,实际上,0.7微米-14微米波带用于红外测温仪 

三、如何确保红外测温仪测温精度?

    红外技术及其原理的无异议的理解为其精确的测温。当由红外测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信号的温度读数显示出来,有几个决定精确测温的重要因素,最重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。当红外测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。因此,所有红外测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。使胶带或漆达到与基底材料相同温度时,测量胶带或漆表面的温度,即为其真实温度。距离与光斑之比,红外测温仪的光学系统从圆形测量光斑收集能量并聚焦在探测器上,光学分辨率定义为红外测温仪到物体的距离与被测光斑尺寸之比(D:S)。比值越大,红外测温仪的分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。激光瞄准,只有用以帮助瞄准在测量点上。红外光学的最新改进是增加了近焦特性,可对小目标区域提供精确测量,还可防止背景温度的影响。视场,确保目标大于红外测温仪测量时的光斑尺寸,目标越小,就应离它越近。当精度特别重要时,要确保目标至少2倍于光斑尺寸。 

四、如何进行红外测温仪测温? 

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条