Hur bestämmer man avståndskoefficienten (optisk upplösning) för den infraröda termometern?
Avståndskoefficienten bestäms av förhållandet D:S, det vill säga förhållandet mellan avståndet D mellan termometerns sond och målet och diametern på målet som ska mätas. Om termometern måste installeras långt bort från målet på grund av miljöförhållanden, och ett litet mål måste mätas, bör en termometer med hög optisk upplösning väljas. Ju högre optisk upplösning, dvs öka D:S-förhållandet, desto högre kostnad för pyrometern. Raytek infraröda termometrar D:S sträcker sig från 2:1 (låg avståndsfaktor) till över 300:1 (hög avståndsfaktor). Om termometern är långt borta från målet och målet är litet, bör en termometer med hög avståndskoefficient väljas. För en pyrometer med en fast brännvidd är det optiska systemets brännpunkt punktens minimiposition, och punkten nära och långt från brännpunkten kommer att öka. Det finns två avståndsfaktorer. Därför, för att exakt mäta temperaturen på ett avstånd nära och långt från fokus, bör storleken på det uppmätta målet vara större än punktstorleken vid fokus. Zoomtermometern har en lägsta fokusposition, som kan justeras efter avståndet till målet. Om D:S ökas kommer den mottagna energin att minska. Om den mottagande bländaren inte ökas blir avståndskoefficienten D:S svår att öka, vilket kommer att öka kostnaden för instrumentet.
Bestäm våglängdsområdet
Målmaterialets emissivitet och ytegenskaper bestämmer pyrometerns spektrala svarsvåglängd. För legeringsmaterial med hög reflektivitet finns låg eller varierande emissivitet. I området med hög temperatur är den bästa våglängden för mätning av metallmaterial nära infraröd, och {{0}}.8-1.{{10}} μm kan väljas. Andra temperaturzoner kan välja 1,6μm, 2,2μm och 3,9μm. Eftersom vissa material är transparenta vid en viss våglängd kommer infraröd energi att tränga igenom dessa material, och en speciell våglängd bör väljas för detta material. Till exempel används 1.0μm, 2.2μm och 3.9μm för att mäta glasets inre temperatur (det uppmätta glaset måste vara mycket tjockt, annars kommer det att passera genom) våglängder; 5,0μm används för att mäta glasets yttemperatur; Till exempel används 3,43 μm för att mäta polyetenplastfilm, 4,3 μm eller 7,9 μm används för polyester och 8-14 μm används för tjocklek som överstiger 0,4 mm. Till exempel används det smala bandet 4,64μm för att mäta CO i flamman och 4,47μm används för att mäta NO2 i flamman.






