紅外測溫儀,看似是通用的,但在面對高溫和低溫特殊工況時,必須選擇專用型號的德國optris紅外測溫儀。主要的原因是不同溫度區間的紅外輻射特性不同,而且紅外測溫儀的核心部件是無法同時適配所有溫度范圍的,具體德國optris可以從三個方面解釋:

1. 第一是紅外探測器的適配性差異。不同類型的紅外探測器有“最佳響應溫度范圍”,無法覆蓋所有溫度區間。比如測量低溫時,常用熱電偶型探測器或微測輻射熱計,這類探測器對微弱的紅外輻射靈敏度高,能精準捕捉低溫物體的信號;但面對高溫時,低溫探測器會因接收的紅外能量過強而飽和,無法正常輸出電信號。此時需選用光子型探測器,這類探測器能承受高強度的紅外輻射,且在高溫對應的紅外波長范圍內響應效率更高,以免信號飽和。
2. 第二是光學系統的材質限制。測溫儀的光學系統需要讓紅外射線順利通過,但它的材質對不同波長的紅外射線透過率不同,而物體的輻射波長會隨溫度變化。比如測量低溫物體時,物體輻射的紅外波長較長,此時需選用“鍺玻璃”或“硫化鋅”材質的透鏡,這類材質對長波紅外的透過率高;而測量高溫物體時,物體輻射的紅外波長較短,如果仍用鍺玻璃透鏡,會因透過率極低導致信號衰減,此時需改用石英玻璃或藍寶石材質,它們對短波紅外的透過率更優。如果用錯材質,會直接導致紅外信號無法有效傳遞,測量結果嚴重偏差。
3. 第三是校準與算法的針對性設計。不同溫度區間的輻射能量-溫度關系曲線斜率不同,高溫區間的曲線更陡峭,低溫區間的曲線更平緩。因此,測溫儀的微處理器需要針對性的算法:高溫型號需強化信號靈敏度,以免因輻射能量波動導致的誤差;低溫型號則需優化“噪聲抑制”,防止微弱信號被噪聲掩蓋。
同時德國optris設備出廠前的校準也會分溫度區間進行——高溫型號會用高溫黑體爐校準,低溫型號則用低溫恒溫槽校準,確保在特定區間內的測量精度,如果是跨區間使用,校準數據不匹配會導致誤差遠超允許范圍。
所以無論是探測器、光學材質還是算法校準,都決定了德國optris紅外測溫儀是一種專溫專用的設備,選擇時必須匹配目標物體的溫度范圍,才能保證測量的準確性和可靠性。
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