赤外線温度測定方式の動作原理と温度計
絶対零度を超える温度を持つすべての物体は、常に周囲の空間に赤外線放射エネルギーを放射しています。物体の赤外線放射エネルギーの大きさと波長分布は、その表面温度と密接に関係しています。したがって、物体自体が放射する赤外線エネルギーを測定することにより、その表面温度を正確に決定することができ、これが赤外線放射温度測定の客観的な基礎となります。
黒体輻射の法則: 黒体は、エネルギーの反射や透過を伴わずにすべての波長の輻射エネルギーを吸収する理想的な輻射体です。表面放射率は 1 で、他の物質の反射係数は 1 未満であり、灰色体と呼ばれます。自然界には真の黒体は存在しないことを指摘しておく必要がありますが、赤外線放射の分布法則を解明して取得するには、理論研究で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放射の量子化振動子モデルであり、黒体放射のプランクの法則、つまり波長で表される黒体放射の分光放射輝度を導き出しました。これはすべての赤外線理論の出発点であるため、黒体放射の法則と呼ばれます。
絶対零度を超える温度を持つすべての物体は、常に周囲の空間に赤外線放射エネルギーを放射しています。波長に応じた赤外線放射エネルギーの分布は、その表面温度と密接に関係しています。したがって、物体自体が発する赤外線エネルギーを測定することで、その表面温度を正確に測定することができます。赤外線温度計は、さまざまな物体自体が発する目に見えない赤外線エネルギーを受け取ることができます。赤外線は電磁スペクトルの一部であり、可視光と電波の間に位置します。本器が温度を測定すると、測定対象物から放射される赤外線エネルギーが温度計の光学系を介して検出器で電気信号に変換され、測定対象物の表面温度が赤外線温度計の表示部に表示されます。 。
赤外線温度計の特徴:非接触測定、広い温度測定範囲、速い応答速度、高感度。しかし、測定対象物の放射率の影響により、測定対象物の真の温度を測定することはほとんど不可能であり、測定されるのは表面温度のみです。






