Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ralat Termometer Inframerah
1. Kadar sinaran
Emisiviti ialah kuantiti fizikal keupayaan sinaran objek berbanding dengan jasad hitam. Ia bukan sahaja berkaitan dengan bentuk bahan objek, kekasaran permukaan, ketidaksamaan, dan lain-lain, tetapi juga berkaitan dengan arah ujian. Jika objek adalah permukaan licin, arahnya lebih sensitif. Emisiviti bahan yang berbeza adalah berbeza, dan jumlah tenaga sinaran yang diterima oleh termometer inframerah daripada objek adalah berkadar dengan emisitivitinya.
(1) Emisiviti ditetapkan mengikut teorem Kirchhoff: emisiviti monokromatik hemisfera (ε) permukaan objek adalah sama dengan penyerapan monokromatik hemisfera ( ), ε= . Di bawah keadaan keseimbangan terma, kuasa sinaran objek adalah sama dengan kuasa serapnya, iaitu jumlah kadar serapan ( ), pemantulan (ρ), dan kehantaran ( ) ialah 1, iaitu tambah ρ tambah {{ 3}}. Untuk pemancaran objek legap (atau dengan ketebalan tertentu) kelihatan =0, hanya sinaran dan pantulan ( tambah ρ=1), apabila emisiviti objek lebih tinggi, pemantulan lebih kecil, pengaruh latar belakang dan refleksi Semakin kecil nilainya, semakin tinggi ketepatan ujian itu; sebaliknya, semakin tinggi suhu latar belakang atau semakin tinggi pemantulan, semakin besar impak pada ujian. Dari sini dapat dilihat bahawa dalam proses pengesanan sebenar, kita mesti memberi perhatian kepada emisitiviti yang sepadan dengan objek dan termometer yang berbeza, dan menetapkan emisitiviti setepat mungkin untuk mengurangkan ralat suhu yang diukur.
(2) Sudut ujian
Emisitiviti berkaitan dengan arah ujian. Semakin besar sudut ujian, semakin besar ralat ujian. Apabila menggunakan pengukuran suhu inframerah, titik ini mudah diabaikan. Secara umumnya, sudut ujian adalah yang terbaik dalam 30 darjah, dan secara amnya tidak boleh lebih daripada 45 darjah. Jika ujian mestilah lebih besar daripada 45 darjah , emisitiviti boleh diturunkan dengan sewajarnya untuk pembetulan. Jika data pengukuran suhu dua objek yang sama hendak dinilai dan dianalisis, maka sudut ujian mestilah sama semasa ujian, supaya ia lebih setanding.
2. Pekali jarak
Pekali jarak (K=S:D) ialah nisbah jarak S dari termometer ke sasaran dan diameter D sasaran pengukuran suhu. Ia mempunyai pengaruh yang besar terhadap ketepatan termometer inframerah. Semakin besar nilai K, semakin tinggi resolusi . Oleh itu, jika termometer mesti dipasang jauh dari sasaran kerana keadaan persekitaran, dan sasaran kecil hendak diukur, termometer dengan resolusi optik tinggi harus dipilih untuk mengurangkan ralat pengukuran. Dalam penggunaan sebenar, ramai orang mengabaikan resolusi optik termometer. Tanpa mengira saiz diameter D titik sasaran yang hendak diukur, hidupkan pancaran laser dan selaraskannya dengan sasaran pengukuran untuk ujian. Malah, mereka mengabaikan keperluan nilai S:D bagi termometer, jadi suhu yang diukur akan mempunyai ralat tertentu.
3. Saiz sasaran
Objek yang diukur dan medan pandangan termometer menentukan ketepatan pengukuran instrumen. Apabila menggunakan termometer inframerah untuk mengukur suhu, secara amnya hanya nilai purata kawasan tertentu pada permukaan sasaran yang diukur boleh diukur. Secara amnya, terdapat tiga situasi dalam ujian:
(1) Apabila sasaran yang diukur lebih besar daripada medan pandangan ujian, termometer tidak akan terjejas oleh latar belakang di luar kawasan pengukuran, dan boleh memaparkan suhu sebenar objek yang diukur yang terletak di kawasan tertentu dalam sasaran optik. Pada masa ini, kesan ujian adalah yang terbaik.
(2) Apabila sasaran yang diukur adalah sama dengan medan pandangan ujian, suhu latar belakang telah terjejas, tetapi ia masih agak kecil, dan kesan ujian adalah purata.
(3) Apabila sasaran yang diukur adalah lebih kecil daripada medan pandangan ujian, tenaga sinaran latar belakang akan memasuki simbol visual dan akustik termometer dan mengganggu bacaan pengukuran suhu, menyebabkan ralat. Instrumen hanya memaparkan purata wajaran objek yang diukur dan suhu latar belakang.
4. Masa tindak balas
Masa tindak balas menunjukkan kelajuan tindak balas termometer inframerah kepada perubahan suhu yang diukur, yang ditakrifkan sebagai masa yang diperlukan untuk mencapai 95 peratus daripada tenaga bacaan akhir, dan ia berkaitan dengan pemalar masa pengesan foto, pemprosesan isyarat litar dan sistem paparan. Jika kelajuan bergerak sasaran adalah pantas atau semasa mengukur sasaran pemanasan pantas, termometer inframerah tindak balas pantas harus dipilih, jika tidak, tindak balas isyarat yang mencukupi tidak akan dicapai dan ketepatan pengukuran akan dikurangkan. Tetapi tidak semua aplikasi memerlukan termometer inframerah tindak balas pantas. Untuk proses terma pegun atau sasaran di mana wujud inersia haba, masa tindak balas pyrometer mungkin dilonggarkan. Oleh itu, pilihan masa tindak balas termometer inframerah harus disesuaikan dengan keadaan sasaran yang diukur.






