Verhältnis der Messdistanz des Infrarotthermometers zum gemessenen Ziel
Das optische System eines Infrarotthermometers sammelt Energie von einem kreisförmigen Messpunkt und fokussiert sie auf einen Detektor. Die optische Auflösung ist definiert als das Verhältnis der Entfernung vom Infrarotthermometer zum Objekt zur Größe des Messpunkts (D:S). Je größer das Verhältnis, desto besser ist die Auflösung des Infrarotthermometers und desto kleiner ist die Größe des Messpunkts. Die Laserzielvorrichtung dient nur als Hilfe beim Zielen auf den Messpunkt. Die neueste Verbesserung der Infrarotoptik ist die Hinzufügung einer Nahfokusfunktion, die Messungen auf kleinen Zielflächen ermöglicht und außerdem vor Hintergrundtemperaturen schützt.
Infrarotthermometer empfangen unsichtbare Infrarotenergie, die von einer Vielzahl von Objekten selbst abgegeben wird. Infrarotstrahlung ist Teil des elektromagnetischen Spektrums, das Radiowellen, Mikrowellen, sichtbares Licht, UV-, R- und Röntgenstrahlen umfasst. Infrarot liegt zwischen sichtbarem Licht und Radiowellen, Infrarotwellenlängen werden häufig in Mikrometern ausgedrückt, der Wellenlängenbereich von 0,7 Mikrometer - 1000 Mikrometer, tatsächlich 0,7 Mikrometer - 14 Mikrometer ist das für Infrarotthermometer verwendete Band.
Infrarot-Thermometer sind leicht, klein, einfach zu verwenden und können heiße, gefährliche oder schwer erreichbare Objekte zuverlässig messen, ohne das Messobjekt zu verunreinigen oder zu beschädigen.
Infrarotthermometer können je nach Prinzip in monochromatische Pyrometer und Zweifarbenpyrometer (strahlungskolorimetrische Pyrometer) unterteilt werden. Bei Einfarbenpyrometern sollte der Bereich des zu messenden Ziels bei der Temperaturmessung das Sichtfeld des Pyrometers ausfüllen. Es wird empfohlen, dass die Zielgröße 50 % der Sichtfeldgröße überschreitet. Wenn die Zielgröße kleiner als das Sichtfeld ist, gelangt die Strahlungsenergie des Hintergrunds in die visuelle akustische Signatur des Pyrometers und stört die Temperaturmessung, was zu einem Fehler führt. Umgekehrt wird das Pyrometer nicht durch den Hintergrund außerhalb des Messbereichs beeinflusst, wenn das Ziel größer als das Sichtfeld des Pyrometers ist. Bei einem kolorimetrischen Pyrometer wird die Temperatur durch das Verhältnis der Strahlungsenergie in zwei separaten Wellenlängenbändern bestimmt. Wenn das gemessene Ziel klein ist und das Sichtfeld nicht ausfüllt, haben daher das Vorhandensein von Rauch, Staub, Hindernissen auf dem Messpfad oder die Dämpfung der Strahlungsenergie keinen signifikanten Einfluss auf die Messergebnisse. Für kleine und in Bewegung oder Vibration befindliche Ziele ist das kolorimetrische Thermometer* die beste Wahl. Dies liegt am geringen Durchmesser und der Flexibilität des Lichts, die die Übertragung optischer Strahlungsenergie über gekrümmte, blockierte und gefaltete Kanäle ermöglicht.





