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绝对零度
是指-273.16° C、-459.69° F 或 0° K温度,普遍认为在该温度下分子运动消失,物体不会辐射热能。
准确度
辐射测温仪指示的温度与已知参考源温度之间的一组测量值的最大偏差,包括参考温度源的不确定度。准确度可以有多种表示方法,包括温度、温度读数的百分比,或仪器的满量程温度百分比。
环境降额
仪器由于其工作环境温度不同于其被校准时的环境温度而导致其准确度变差或下降。另请参见“温度系数”
ASTM
美国试验与材料协会
ASTM E 1256
ASTM E1256 - 88 辐射测温仪的标准测试法(单波段型)。我们依据这一标准来测试和校准雷泰产品的准确度、可重复性、分辨率、目标大小、响应时间、预热时间和长期漂移
环境温度补偿(TAMB)
请参见“反射能量补偿”
大气窗口
大气对辐射能量的传输产生的影响最小时的光谱带。光谱带包括 0.4 至 1.8、2 至 2.5、3 至 5 及 8 至 14 微米
本底辐射
从源而非预定目标发出而进入设备的辐射。由于目标反射或仪器内散射,本底辐射可能进入仪器
黑体
一种理想的热辐射器,可吸收所有入射辐射,其辐射量由普朗克辐射定律确定
卡诺循环
一种理想的热源,能够以可实现的最大效率将热能转换为机械功
摄氏温标和C
一种温标,其中摄氏 (TC) 温度与开氏温标 (TK) 温度的关系式为:TC = TK -273.15。水在标准大气压下的凝固点几乎接近于 0?C;相对应的沸点几乎接近于 100?C。以前称之为摄氏温标
色温
黑体辐射能量的光谱分布与表面辐射能量的光谱分布相同时黑体的温度
彩色体货非灰体
一种热辐射源,其发射率视波长而定,并非恒定值
比较高温测量法
辐射测温法,校准源的温度不断变化,直至从校准源接收到的辐射与从目标接收到的辐射相同,以此确定目标的温度
电流环
利用一对电线将信号作为电流传输的一种通信形式。4 至 20 mA 电平通常分别用于表示最小和最大信号量。有时,对于数字应用领域来说,毫安电流的不同幅值用于表示逻辑 1 和 0。电流环的特性通常取决于与环路相连的设备的最大阻抗
D:S
光学分辨率的表示形式,是指距光点的距离除以光点的直径所得的比率
DIN德国标准化协会
德国许多仪器产品标准的制定机构
漂移
并非由设备外部影响造成的仪器指标在一段时间内的变化
EMI/RFI
电磁干扰/射频干扰,这些会对电子设备性能造成影响
发射率
在特定波长下,物体在规定温度下辐射的红外能量与黑体在该温度下辐射的红外能量之比。黑体的发射率统一为全波长
外部复位(触发)
通过外部复位输入信号将一台仪器初始化为其上电时的状态,包括信号调节功能(峰值保持、谷值保持、采样保持、平均、单路 RS232等)
华氏温标或F
一种温标,在标准大气压力下,水的凝固点为 32?F,而蒸发温度为 212?F。从摄氏度转换的公式为 F = (C x 1.8) + 32
灰体
一种辐射源,其发射率小于 1 但很恒定,因此,与波长无关
JIS日本工业标准
制定确定或确认红外温度计标准的一家技术主管机构
开尔文或K
与目标内部热能直接相关的温标。正式来说,温标是两个蓄水池的温度之比等于以卡诺循环运行的热源从其中一个蓄水池吸收的热量与热源释放到另一个蓄水池的热量之比。按照这种测定标准,水的三态点温度定义为 273.16?K。摄氏度转换公式为:K=C+273.16
峰值保持
仪器在显示模式启用的持续时间内指示的最大温度测量输出
兰式温标或R
相对于华氏温度的绝度温标,其表达式等同于开氏温标对摄氏温标。R = 1.8 x K,也可以是 R = F + 459.67
反射率
从表面反射的辐射能量与表面入射的辐射能量之比
反射能量补偿
用于补偿从仪器目标上反射掉的本底红外能量来实现更高精确度的变量。若已知背景温度,那么就可以纠正仪器读数
源尺寸效应
能量收集和温度读取时仪器随着超出仪器视场范围的目标尺寸的增加而增加的效应。它由两种现象造成的:剩余能量大于用于定义位置的百分比和辐射进入仪器致使仪器视场外面的能量也进入仪器时发生散射。若存在这种效应,意味着仪器准确度可能受到目标影响,目标要么太大要么太小。该效应又称为“目标尺寸效应”。
斜率
双色辐射仪的两个光谱带的发生率之比。短波长带的发射率除以长波长带的发生率。斜率可以大于、等于或小于 1。斜率说明在物质中发射率随波长变化
虑谱器
用于通过光谱限制辐射能量到达仪器探测器的传输过程的一种光学或红外元器件
时间常数
传感器件响应达到目标等级变化 63.2% 的所需时间
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