紅外測溫儀的核心工作原理是利用物體自身輻射的紅外線能量,通過光學系統(tǒng)、紅外探測器、信號處理單元等組件,將紅外線能量轉(zhuǎn)化為可測量的電信號,最終計算出物體的表面溫度,其本質(zhì)是對 “黑體輻射定律" 的工程化應(yīng)用。
要理解這一過程,需要先明確一個關(guān)鍵物理基礎(chǔ):任何溫度高于絕對零度(-273.15℃)的物體,都會持續(xù)向外輻射紅外線(一種不可見光,波長范圍通常在 0.76-1000μm),且物體溫度越高,輻射的紅外線能量越強、波長越短 —— 這是紅外測溫得以實現(xiàn)的根本前提。
基于此,紅外測溫儀的工作流程可拆解為 4 個核心步驟,各組件分工明確:
紅外測溫儀的 “鏡頭" 并非普通可見光鏡頭,而是由特殊紅外光學材料(如鍺、硅、硫化鋅等) 制成的光學系統(tǒng),其核心作用是:
這是測溫儀的 “核心傳感器",相當于把 “不可見的紅外能量" 轉(zhuǎn)化為 “可測量的電信號",主要分為兩類:
熱型探測器(如熱電偶、熱釋電探測器):通過吸收紅外線能量使自身溫度升高,進而引發(fā)材料的物理特性變化(如電壓、電阻變化),這種變化與吸收的紅外能量成正比;
→ 優(yōu)點:成本低、波長響應(yīng)范圍寬,適合中低溫場景(如人體測溫、室溫測量);缺點:響應(yīng)速度較慢、精度略低。
光子型探測器(如紅外二極管、紅外電荷耦合器件 CCD):通過紅外線光子撞擊探測器材料中的電子,直接產(chǎn)生光電流,電流大小與光子數(shù)量(即紅外能量)直接相關(guān);
→ 優(yōu)點:響應(yīng)速度快、靈敏度高、測量精度高,適合高溫場景(如工業(yè)熔爐、發(fā)動機測溫);缺點:需低溫冷卻(如液氮冷卻)、成本較高。
探測器輸出的原始電信號非常微弱(通常為微伏級),且易受環(huán)境溫度、電路噪聲的干擾,因此需要信號處理單元進行優(yōu)化:
信號放大:通過放大器將微弱電信號放大到可計算的量級;
噪聲過濾:通過濾波電路去除環(huán)境溫度波動、電路干擾等 “雜信號",確保信號純凈;
** emissivity(發(fā)射率)修正 **:這是提升精度的關(guān)鍵步驟 —— 不同物體的 “發(fā)射率" 不同(即物體輻射紅外線的能力,黑體的發(fā)射率為 1,實際物體如金屬約 0.1-0.6、皮膚約 0.95)。若不修正,會導(dǎo)致測量偏差,因此測溫儀會允許用戶手動設(shè)置發(fā)射率,或內(nèi)置常見材料的發(fā)射率數(shù)據(jù)庫自動修正。
信號處理完成后,微處理器(CPU) 會根據(jù) “黑體輻射定律"(主要是普朗克定律、斯特藩 - 玻爾茲曼定律)進行計算:
優(yōu)勢:非接觸測量(避免污染 / 燙傷,如測高溫管道、傳染病患者)、響應(yīng)速度快(毫秒級)、體積小易便攜;
局限性:僅測表面溫度(無法測物體內(nèi)部溫度)、受環(huán)境影響大(如煙霧、灰塵會遮擋紅外線,強光會干擾探測器)、測量距離有限(距離越遠,需測的目標面積越大,即 “距離系數(shù) D:S"—— 如 D:S=10:1 表示距離 10cm 時,目標面積需≥1cm2)。
綜上,紅外測溫儀的本質(zhì)是 “將物理輻射現(xiàn)象轉(zhuǎn)化為電子信號,再通過物理定律計算溫度" 的精密儀器,其技術(shù)核心圍繞 “精準收集紅外線、降低干擾、修正發(fā)射率" 展開。