På grund af den 19 er alle dele af verden i panik og uorden. I daglig produktion og liv er teststandarden for menneskers fysiske helbred 37,3 s. Som følge heraf har forskellige udstyr til måling af infrarød temperatur gradvist vist deres rolle i forebyggelse af epidemier. og deres status er blevet mere og mere vigtig. Men nogle beslægtede spørgsmål har også dukket op: Hvorfor er den menneskelige kropstemperatur målt ved forskellige infrarød temperaturmålingsenheder så forskellige? Er infrarød temperaturmåling reel og pålidelig? Er det virkelig nyttigt til forebyggelse af epidemier?
For at kende sandheden om sagen, må vi først forstå princippet om infrarød temperaturmåling.
Ør. Princippet om infrarød temperaturmåling
Så længe temperaturen af et objekt er højere end absolut nul (-273. 15°C) udsender varmestråling til ydersiden og absorberer varmestrålingen fra andre objekter. Temperaturen af objektet er anderledes, den energi det udstråler er også anderledes, og bølgelængden af strålingsbølgen er også anderledes. Men det indeholder altid infrarød stråling. For objekter under 1000 °C, er den stærkeste elektromagnetiske bølge i den termiske stråling infrarøde bølger, så målingen af den infrarøde stråling af objektet selv kan præcist bestemme dens overfladetemperatur.
Kirchhoffs lov (lov om termisk stråling) mener, at forholdet mellem den energi, der udstråles af et objekt i termisk ligevægt og absorptionen ikke har noget at gøre med de fysiske egenskaber at gøre. af selve objektet, men kun med bølgelængde og temperatur.
Sort krop
Hvis der er et objekt, og forholdet mellem dets strålende energi og den absorberede energi er kendt, derefter bruge dette objekt som standard til at detektere den varme, der udstråles af et nærliggende målobjekt og vi kan udlede dens overfladetemperatur (processen og metoderne til omvendt fradrag er som følger: en masse. Dette standard objekt kaldes absolut sort krop, eller sort krop for kort.
Definition af sort krop: Det kan absorbere al energien af enhver bølgelængde, der udstråles til dens overflade ved enhver temperatur. Det betyder, at forholdet mellem den strålende varme og den absorberede varme af den sorte krop er 1..
På grund af denne karakteristiske for sort krop, i faktisk temperaturmåling, sort krop kan bruges som en standard til at måle temperaturen på andre objekter.
Kalibreringen af den sorte krop kan udføres i produktionsprocessen, og den kan også kalibreres online i det lokale miljø. Men det er kun i teorien. I praksis er der mange grunde, der vil påvirke nøjagtigheden af temperaturmåling.
Ør. Faktorer, der påvirker nøjagtigheden af den menneskelige kropstemperaturmåling:
Gennem ovenstående analyse, hvis du vil måle en persons kropstemperatur, Følgende tre aspekter vil påvirke nøjagtigheden af temperaturmålingen: selve det menneskelige legeme, varmeoverførselsprocessen og den infrarøde detektor.
1. Temperaturen i den menneskelige krop:
Den omgivende temperatur vil påvirke kropstemperaturen i den menneskelige krop.
Forskellige motion status vil påvirke folks kropstemperatur. Temperaturen i den menneskelige krop varierer om morgenen og om aftenen. Den menneskelige kropstemperatur er den laveste tidlig om morgenen, når den højeste om eftermiddagen, og derefter falder gradvist. Kvindernes temperatur er generelt lidt højere end mænds. Forskellige dele af menneskekroppen har forskellige temperaturer. Panens overflade er uforbeholdent, kapillærerne er tæt fordelt, og temperaturfordelingen er forholdsvis ensartet. som er et godt temperaturmålingspunkt.
Som nævnt ovenfor, emissiviteten af en sort krop er 1. Brug af en sort krop som standard, den menneskelige krops er omkring 0,98, hvilket ligner en sort krop (den faktiske sorte krop er også vanskeligt at nå 1). Derfor kan man i nogle faktiske temperaturmålinger direkte behandle en person som en sort krop.
Materialer | Emissivitet |
Human hud | 0,88 |
Trykt ledningstavle | 0,11 |
Cementbetonre | Af keramisk materiale | 0,92. |
Gummi | 0,5 |
Olie maling | 0, 93 |
Træ | 0,850 |
Bekæmpelse | 0,66 |
Sten | 0,5 |
Sander | 0,90 |
Jord | 0,92. |
Bomuld Stof | 0,88 |
Pap | 0,90 |
Blank papir | 0,90 |
Vand | 0,66 |
2. Varmeoverførselsprocess
Den varmeenergi, der udsendes af et objekt, er kun relateret til temperatur og bølgelængde, og det infrarøde bånd koncentrerer det meste af den strålende energi. For at opdage temperaturen behøver vi ikke at opdage energien i hele båndet, kun det infrarøde bånd.
Den infrarøde stråling af et objekt har meget at gøre med atmosfærens gennemtrængelighed og bølgelængde. Heldigvis har Gud åbnet flere vinduer (videnskabeligt navn: infrarød atmosfærisk vindue). De vigtigste atmosfæriske vinduer omfatter 2 μm -2,6 μm, 3 μm~6μm og 8 μm~14μm. Infrarød termisk billedteknologi bruger det "atmosfæriske vindue" af infrarød stråling. (Mange infrarøde detektorer vælger germaniumglasglasglas, fordi germaniumglas har god lystransmission ydeevne i 2-16μm båndet, og dens kemiske egenskaber er stabile).

(Medlemsstatens transmittance, mkv. bølgelængde, Absorberende molekyle, Østelære
Selvom det er et vindue, transtansen stadig ikke når 1, så den termiske stråling vil blive svækket i et vist omfang på grund af afstanden. Når afstanden er tæt, forenkler vi problemet og ignorerer effekten. Når afstanden er lang, vil den infrarøde elektromagnetiske bølge formering i luften blive absorberet af gasser såsom kuldioxid, forårsager energidæmpning og tilsvarende temperaturkompensation skal overvejes.
3. Infrarød detektor
Der er to typer af detektorer, der almindeligvis anvendes til at omdanne termisk stråling til elektriske signaler: Detektorer baseret på termopile (termocouple); detektorer baseret på princippet om modstandsmikrostrålingsmåling.
Termopile (termocouple)-baserede detektorer: pandepistoler og målepaneler for ansigtetstemperatur anvender for det meste denne ordning. Fælles producent mærker omfatter Melexis, Heimann, Amphenol, Oriental System og Shanghai Sunshine Technologies.