黑体炉是用于标定红外系统的基准源,它的光谱能量是可以通过计算而获得,是工业、实验室、科研、用来标定红外点式测温仪、线型扫描测温仪、热成像仪的标准源。可以作为整套光电测试系统的一部分。常用黑体炉,用数字显示文控器来控制辐射源温度,可在环境温度与1100℃范围内任意设置黑体辐射温度。精密热电阻、热电偶装在黑体辐射源的内部,能提高黑体的精度和重复性。利用PID温控器使用黑体辐射温度分辨率达到比较高0.1℃,黑体辐射源使用了耐热而性能稳定的保湿材料,具有寿命长、温度稳定快的特点。其内部结构设计紧凑,便于携带,使用方便,是温度测量仪器进行温度校准的较理想的目标源在选择黑体炉时通常是选择发射率较高的腔式黑体,也要注意黑体腔口直径,温度均匀性和辐射温度不确定度。高温黑体炉质保
INFRAMET腔体黑体炉有两个系列。HTB中温校准源,可高达1200℃,黑体在超宽光谱下(μm到超过30μm)提供高发射率。这种宽谱带使得HTB黑体可以作为标准辐射源覆盖范围从可见光波段到LWIR波段。HTB黑体可以控制直接从内部键盘或从PC使用标准USB端口远程操控。UHT系列高温校准源,可高达1600℃,黑体采用特殊的材料保证了在μm至超过200μm的超宽谱带中提供高发射率。这种超宽谱带使得可以将UHT黑体作为UV、可见光、红外波段和THz波段的标准辐射源。BLIQ黑体源BLIQ黑体是Inframet制造的受欢迎的黑体。是使用单级热电冷却器/加热器构建的精密差分面源黑体。BLIQ黑体是TCB黑体的特殊版本,它是具有优异的温度分辨率,时间稳定性,温度均匀性和温度不确定性。 德国Optris黑体炉联系方式黑体炉外型新颖设计,采用炉体和控温仪一体化结构。
当谈及黑体的温度精度时,必须考虑以下四个因素:•温度传感器(通常是Pt传感器)•电子测试单元•温度传感器和发射面之间的导热材料•反射率只要以上因素中有一个没能控制好,就不能保证温度精度。问题是温度芯片和发射表面之间的热接触无法测量。这也就是为什么在说明温度精度时,厂家只能说明其温度传感器结合他们测试卡的精度,而不是黑体温度的实际精度。总之,厂家给出的精度也许是一个不错的指导。作为需要慎重考虑的参数,黑体炉的反射率以及温度传感器和发射面之间的导热材料上,从而保证黑体的温度精度尽可能的接近温度传感器的精度。
红外测温设备的使用范围很广,除了常用于医疗保健领域的的红外耳温枪、红外额温枪、红外热成像仪外,在工业中也经常会用到各类红外测温仪,例如在热处理环节中监测物体温度变化,以保证处理过程的稳定性和一致性,以及在电力设备运行过程中监测设备温度变化,来规避短路等会导致设备急速增温的情况出现。红外测温设备长时间或多次使用,容易出现失真的情况,在需要精确测量温度的场合,设备失真会产生较大影响,尤其是在工业生产中的测温场合,一方面测量温度高、测量次数频繁,另一方面测温结果不准会严重影响热加工、燃烧加工等工业进程,产生较大的经济损失。使用专业的黑体炉,定时对各类红外测温设备进行校准,是确保设备运行良好、监测过程顺利的重要工作。***,经一段时间风扇冷却,使得黑体炉温度降至室温后,即可拔电源插头。
研究发现,发射率越高,黑体辐射对环境的敏感度越低,受环境温度影响越小。黑体炉的优势之一就是其高发射率,所有的扩展面源黑体的发射率都是,腔式黑体的发射率>。扩展面源黑体的通过其符合LNE(与NIST同等的法国标准)特定的一种特定涂料来实现高发射率。HGH通过对黑体进行辐射校准来实现黑体在1到14um的整个波长范围内其等效发射率达到1。通过一个简单的测试来了解辐射校准的重要性:100℃的条件下,分别在不做辐射校准和做辐射校准的情况下测量黑体(发射率)的温度(通过红外温度计)。不做辐射校准的情况下其表面温度为98℃,而做过辐射校准后其表面温度为100℃。考虑到这种情况,有些人可能认为反射率不如等效反射率那么重要。然而,辐射校准是在实验环境中计算得出的,实验环境温度大概在22-23℃左右,并且是在光谱中的特定波段,其校正结果只在该实验温度和波段下有效。因此这种情况下需要严格控制工作环境的温度。 在光学方面,已经普遍采用黑体炉作为标准辐射源和标准背景光源。低温黑体炉操作
黑体炉一般会搭配测温门使用,热成像技术在**期间,能够减少人员的相互接触。高温黑体炉质保
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