歷經浮沉,寵辱不驚。黑體爐雖然沒有大爺的歲數那么大,但出生到現在,也有三十余年將近四十年歷史了,這在黑體大家族里可***算得上是骨灰級別,而穩定,一直是用戶給他**一致的評價。如果黑體不夠穩定,***年給客戶檢的時候你還能氣宇軒昂,自信從容,等到第二年,就變成了檢時一身汗,檢完肝兒打顫。因為不穩定的黑體,無時無刻不在造成溫度偏差,日積月累,你自己都不知道黑體的實際溫度是多少,更別說給客戶檢了。結束語能看到這里的必定是真愛粉,依照慣例,小約給你們送上香吻一枚,因此采用各種手段使黑體腔體盡可能均勻,接近理想黑體的溫場,是提高黑體爐性能的主要途徑。原裝進口黑體爐廠家報價
對于測試和研究中所采用的黑體,是根據需要設計,種類繁多。用于材料光譜發射率測量的黑體,是一個界于腔式黑體和面源黑體之間的黑體,發射面只有Φ10mm。用于輻射溫度儀器中定點校準用的黑體,是一個定溫度的輻射能量很穩定的光源。在****系統使用的黑體中**小只有小手指大,因此稱為指狀黑體;為了模擬目標,在一個平面上分隔成多個不同溫度區域的**面源黑體稱為目標模擬器。等等。——簡易黑體對于紅外熱像儀檢測或校準時,特別是對于輻射率低,如光亮反射或低頻率物體,或不明的物體的溫度測量,可通過黑體漆或黑體膠帶來確定其輻射率,從而達到準確測溫的目的。 高精度黑體爐聯系方式黑體爐一般會搭配測溫門使用,熱成像技術在**期間,能夠減少人員的相互接觸。
黑體輻射源的發展歷史:早期的黑體輻射源,結構簡單,腔體材料多應用碳硅化物、陶瓷或石墨,采用恒溫油槽或非均勻布置的加熱絲來取得均勻溫場,為取得較好的黑體輻射特性,開口孔徑都比較小。比較典型的有1960年由Bed-ford設計的工作于200℃的黑體爐,恒溫油均溫,光闌朝下,探測器可見內表面溫差小于0.01℃,εn=0.998±0.001;1966年,由Clark和Moore設計的工作于1100~1325℃的黑體爐,加熱絲非均勻布置,空腔內表面覆蓋鎳氧化層(Ni2O3)
我國在20世紀七八十年代,做實驗與標定的黑體輻射源,用于紅外標定的都是進口產品,如ISOTECH,EOI,美國的Mikron,OMEGA的相關產品都不錯,基本上黑體爐的國際市場是以美國獨大,品質很好,但是進口成本太過高了,這個嚴重限制了我國紅外事業的發展。黑體的市場化滯后嚴重制約了我國紅外事業的發展。到本世紀初,我國主要科研單位加快了黑體產品的研發進度,黑體爐國產化也發展很快,如武漢凱爾文,云南儀表廠(已經倒閉),為黑體的市場化做出了杰出的貢獻,相關的產品指標與穩定性都與國外產品實現了同步,隨著大量產品進入市場,供給增加,黑體的市場價格也應聲下落,紅外生產廠家的成本也因規模效應而不斷下降,為紅外熱像產品的市場化,民用化開辟了廣闊的市場前景。我國的紅外科研也在不斷縮小與國外先進水平的差距。 在光學方面,已經普遍采用黑體爐作為標準輻射源和標準背景光源。
如前文所述,由于我們測量的物體都不是標準黑體,不同物體的發射率也不盡相同,這些因素會導致較大的測量誤差。因此需要對數據進行處理。具體的處理方法是:一是收集紅外傳感器對黑體爐標定數據。記錄不同溫度下目標的灰度I,和實際溫度T;二是目標圖像灰度值與溫度相關關系的數學表達式,即回歸方程式。由于灰度和溫度具有高度相關性,可以使用一元線性回歸分析方法來擬合構回歸方程。通過該方程即可根據紅外相機拍攝到目標的灰度值計算出目標的實際溫度.對輻射溫度計的校準、檢定,通常采用比較法,就是通過高穩定度的輻射源通常為黑體爐。上海紅外黑體爐英國gemini
一般面源黑體爐的溫度范圍只能做到500攝氏度以下,管式黑體則可以比較容易做到2000度以上。原裝進口黑體爐廠家報價
隨著科學技術的發展,黑體的用途已經不局限于在溫度計量方面的應用。在光學方面,已經普遍采用黑體作為標準輻射源和標準背景光源。在測量領域里,黑體已經用于測量材料的光譜發射、吸收和反射特性。在高能物理的研究中,黑體已經用作為產生中子源。不同的用途對黑體的要求是不一樣的。在溫度計量領域,主要是利用黑體輻射和溫度的對應關系,因此要求黑體的發射率越高越好。要求黑體的輻射能量按照光譜分布(也就是黑體光譜輻射能量、也稱為單色能量)都能符合普朗克定律,這樣我們在檢定或校準輻射溫度計時,以黑體的溫度(或標準輻射溫度計)的示值,來修正輻射溫度計的偏差。因此在選擇黑體時通常是選擇發射率較高的腔式黑體,同時也要注意黑體腔口直徑,溫度均勻性和輻射溫度不確定度。 原裝進口黑體爐廠家報價