Analyse des Abstandskoeffizienten von Infrarot-Thermometern
Der Abstandskoeffizient eines Infrarot-Thermometers wird durch D:S bestimmt, wobei D den Abstand zwischen der Thermometersonde und dem Ziel und S den Durchmesser des Lichtflecks darstellt.
Um das Verständnis beispielsweise bei Verwendung einer Taschenlampe zu erleichtern, ist der Lichtstrahl einer Taschenlampe divergent, und je weiter er entfernt ist, desto größer ist der auf das Objekt übertragene Fleck. D ist der Abstand von der Taschenlampe zum Objekt, S ist der Durchmesser des Lichtflecks und ihr Verhältnis wird als Abstandskoeffizientenverhältnis bezeichnet. Der Unterschied besteht darin, dass das Infrarot-Thermometer lediglich die vom Objekt ausgesendeten Infrarotwellen absorbiert, während die Taschenlampe sichtbares Licht aussendet.
Bei der Verwendung eines Infrarot-Thermometers sollte das gemessene Ziel ein Sichtfeld haben, das normalerweise dem 1,5-fachen entspricht.
Bei einem Thermometer mit fester Brennweite ist der Brennpunkt des optischen Systems die minimale Position des Lichtflecks, und der Lichtfleck nahe und fern vom Brennpunkt nimmt mit zwei Abstandskoeffizienten zu. Um die Temperatur in Entfernungen nahe und weit vom Brennpunkt genau zu messen, sollte daher die Größe des gemessenen Ziels größer sein als die Größe des Flecks am Brennpunkt. Das Zoom-Thermometer verfügt über eine minimale Fokusposition, die je nach Entfernung zum Ziel angepasst werden kann.
Wenn das Thermometer aufgrund der Umgebungsbedingungen weit vom Ziel entfernt installiert werden muss und kleine Ziele gemessen werden sollen, sollte ein Thermometer mit hoher optischer Auflösung gewählt werden. Je höher die optische Auflösung, also das D:S-Verhältnis, desto höher sind die Kosten des Thermometers.
Das Thermometer verfügt über einen roten Laserpunkt, der zur Zielanzeige dient. Viele Leute, die sich damit nicht auskennen, glauben, dass die gemessene Temperatur die Temperatur dieses Punktes ist, aber das ist eigentlich ein Missverständnis. Bei der abgelesenen Temperatur handelt es sich tatsächlich um die durchschnittliche Temperatur eines Kreises mit einem Durchmesser von S, der auf diesem Punkt zentriert ist. Aus diesem Grund gibt es auch einen Unterschied in der Temperatur, die am gleichen Punkt in der Ferne und in der Nähe gemessen wird, da sich das S geändert hat (der Abstand ist unterschiedlich und die Dämpfung der Infrarotwellenenergie wird sich ebenfalls auswirken).






