赤外線温度計の温度測定放射率
黒体は、すべての波長の放射エネルギーを吸収し、エネルギーの反射や透過がなく、表面の放射率が 1 である理想的な放射体です。 しかし、自然界の実際の物体は、ほとんど黒体ではありません。 赤外線の分布法則を解明し得るためには、理論研究により適切なモデルを選択する必要があります。 これはプランクによって提案された体腔輻射の量子化振動子モデルであり、プランクの黒体輻射の法則、つまり波長で表される黒体の分光放射輝度が導出され、これがすべての赤外線輻射理論の出発点となるため、黒体輻射の法則と呼ばれます。 すべての実際の物体の放射線量は、放射線の波長や物体の温度だけでなく、物体を構成する材料の種類、作製方法、熱プロセス、表面状態、環境条件などにも依存します。 したがって、黒体輻射の法則をすべての実際の物体に適用するには、材料の特性と表面状態に関連する比例係数、つまり放射率を導入する必要があります。 この係数は、実際の物体の熱放射が黒体の放射にどれだけ近いかを表し、その値は 0 から 1 未満の値の間になります。放射の法則によれば、材料の放射率が以下である限り、既知であれば、あらゆる物体の赤外線放射特性も既知です。 放射率に影響を与える主な要因は、材料の種類、表面粗さ、物理的および化学的構造、材料の厚さです。 人間の体温を測定する場合、最も正確な温度を測定するために、放射率は通常 0.95 に調整されます。
人体赤外線温度計
人体の温度を検査するために使用される赤外線温度計は、人体赤外線温度計と呼ばれます。 ただし、赤外線温度計の製造原理は同じであるため、特別な医療用または工業用の赤外線温度計はないことを明確にしておく必要があります。 高精度、高距離係数比、高性能の赤外線温度計と、低精度、低距離係数比、低性能の赤外線温度計しかありません。 赤外線温度計の放射率が0.95に設定されている限り(人間の皮膚の放射率は一般的にこの値です。差があっても影響は0.3度以内です) )、人間の体温測定の要件を満たしています。 (例: すべてのブランドの車は 40 ヤードの速度で走行でき、高級車は 200 ヤードの速度に達する場合もありますが、40 ヤードの走行に特化した車と 200 ヤードの走行に特化した車の間に区別はありません)ヤード、高性能車と低性能車の違いだけです。)





