考慮到這種情況,有些人可能認為反射率不如等效反射率那么重要。然而,輻射校準是在實驗環境中計算得出的,實驗環境溫度大概在22-23℃左右,并且是在光譜中的特定波段,其校正結果只在該實驗溫度和波段下有效。因此這種情況下需要嚴格控制工作環境的溫度。發射率越高,光譜輻射力才接近完美黑體。。輻射定標是為了在全波段范圍內匹配完美黑體的總體信號,而不是為了匹配每個波長的信號。這意味著某個波段的光譜輻射力不等于它是一**美的黑體。***,在黑體進行輻射校準時的溫度和環境溫度相差較大的情況下,比較好使用黑體的實際反射率而不是等效反射率,并且對后來的測量進行校正。而DIAS黑體爐的出色性能也是特色之一,就是即使在沒有輻射校準的境況下也可以使用由于這一原因而使得黑體爐有效發射率隨溫度分布和波長變化而變化。上海黑體爐數顯
腔式黑體爐和面源黑體爐是兩種較為常用的黑體爐類型。腔式黑體爐主要用于校準紅外測溫儀和熱成像測試儀。它通過特定的腔深設計,使得進入空腔的電磁輻射在內部壁的每一次入射都有很少的能量被反射,經過在腔內的多次反射和吸收,電磁輻射幾乎全部被吸收,從而達到高輻射率。一般腔式黑體爐的輻射率≥0.995。面源黑體爐則是一種肉眼能看到靶面的黑體輻射源,主要用于校準紅外熱成像測試儀。它通過高傳導性、高保溫性的靶底與發黑處理,達到規定的輻射率、穩定性、均勻性。雖然面源黑體爐吸收的電磁輻射較少,但通過人為處理,其輻射率可以≥0.95。由于其面比較大,可滿足市面上熱像儀的比較小視角需求。選擇哪種黑體爐更常用,主要取決于具體的應用場景和需求。例如,如果需要進行精確的紅外測溫儀校準,腔式黑體爐可能更適合;而如果需要滿足大視角的紅外熱成像測試儀校準需求,面源黑體爐則可能更合適。因此,在選擇黑體爐時,應根據實際需求和預算進行綜合考慮。小巧型黑體爐聯系方式靶面式黑體爐的有效輻射面更大,但是散熱較快,不適宜和環境溫度相差較大。
黑體爐,作為輻射標定的基準,是紅外測試實驗室或紅外熱成像產品生產線上的基本設備之一,廣泛應用于各種紅外光學系統的校準和參數測量。在黑體輻射源的應用和選擇中,我們通常要考慮到的黑體的特性有:發射率,穩定性,溫度精度和升降溫時間。而關乎這些特性的具體描述,就在這下文里啦~在相同溫度下,物體輻射的能量和黑體輻射的能量之間的比例被稱為發射率。完美的黑體能夠吸收外來的全部電磁輻射,并將其全部發射出去,然而要知道,這樣的完美黑體并不存在。而對于黑體生產商而言,設計和生產黑體時,都要使其發射率在任何波長都盡可能的接近1,來滿足用戶進行精確測量的需求。
設計并研制了具備自動化觀測能力的多通道自校準熱紅外輻射計,用于外場地表輻射亮度和大氣下行輻射亮度的自動化測量,配備了高/低溫黑體可實現對內部探測系統的實時校準,保證外場長期測量精度和量值可溯源性。根據星地光譜匹配要求,在8 ~ 14 μm光譜范圍內適配了四個光譜通道。(2)利用高精度黑體爐,完成了MSTIR的實驗室定標,定標后的MSTIR可用于測量目標的實際通道輻射亮度。(3)為檢驗MSTIR在外場應用時的性能,在青海格爾木開展了為期兩天的場地紅外特性測量實驗,選取的地表類型為戈壁,得到了四個紅外光譜通道的地表及大氣下行輻亮度結果黑體爐的研究不僅對基礎科學研究具有重要意義。
BR400黑體爐,由環溫+10℃~400℃內任意一溫度點皆可隨需要調整。穩定、重復的校正面板讓使用者能快速而準確地校正及測試紅外線高溫計(紅外測溫儀)。黑體開孔直徑Φ125mm的面積,適用大部份的紅外線高溫計(紅外測溫儀)。系統另有RS-232或485的計算機通訊接口方便計算機控制設定溫度及自動測試。功能特點:●溫度范圍:環溫+10℃~400℃●采用自動升溫控溫方式、安全可靠、溫度穩定性好、使用操作方便●使用雙排數字顯示測量值及設定值●緊湊而堅固的設計、集校準與測試的完美結合黑體在工業上主要應用于測溫領域,其中主要的產品是黑體爐。上海黑體爐BR500
黑體爐外型新穎設計,采用爐體和控溫儀一體化結構。上海黑體爐數顯
穩定性是指隨著時間的推移黑體能夠控制和發射相同的溫度的能力。高穩定性能夠使黑體在測試過程中保持相同的溫度,這對于紅外芯片和相機的NETD和噪聲測試時非常必要。實際上,**紅外芯片和相機擁有低噪聲和極小的NETD值,這就要求黑體具有高穩定性,才能遵從測試設備和校正設備之間4:1的測試精度。例如,德國DIAS的CS1500黑體的穩定性為0.002K,所以它是可以應用于所有制冷型紅外探測器(這些探測器的典型NETD值是30mKd到10mK)的NETD測試。上海黑體爐數顯