इन्फ्रारेड थर्मामीटर की उत्सर्जन क्षमता को कैसे समायोजित करें, इस पर निर्देश
इन्फ्रारेड (आईआर) विकिरण
इन्फ्रारेड विकिरण सर्वव्यापी और अंतहीन है, और वस्तुओं के बीच तापमान का अंतर जितना अधिक होगा, विकिरण घटना उतनी ही अधिक स्पष्ट हो जाएगी। वैक्यूम सूर्य द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण ऊर्जा को 93 मिलियन मील समय और स्थान के माध्यम से पृथ्वी पर संचारित कर सकता है, जहां यह हमारे द्वारा अवशोषित होता है और हमें गर्मी प्रदान करता है। जब हम मॉल में खाद्य रेफ्रिजरेटर के सामने खड़े होते हैं, तो हमारे शरीर द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण गर्मी प्रशीतित भोजन द्वारा अवशोषित हो जाती है, जिससे हमें बहुत ठंडक का एहसास होता है। दोनों उदाहरणों में विकिरण प्रभाव बहुत स्पष्ट है, और हम परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं और इसके अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं।
जब हमें अवरक्त विकिरण के प्रभाव को मापने की आवश्यकता होती है, तो हमें अवरक्त विकिरण के तापमान को मापने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए इन्फ्रारेड थर्मामीटर के उपयोग की आवश्यकता होती है। विभिन्न सामग्रियां अलग-अलग अवरक्त विकिरण विशेषताओं को प्रदर्शित करती हैं। तापमान को पढ़ने के लिए इन्फ्रारेड थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले, हमें पहले इन्फ्रारेड विकिरण माप के बुनियादी सिद्धांतों और मापी गई सामग्री की विशिष्ट इन्फ्रारेड विकिरण विशेषताओं को समझने की आवश्यकता है।
इन्फ्रारेड उत्सर्जन=अवशोषण दर+परावर्तन+संप्रेषण
अवरक्त विकिरण के प्रकार के बावजूद, एक बार उत्सर्जित होने पर, यह अवशोषित हो जाएगा, इसलिए अवशोषण दर {{0}उत्सर्जन क्षमता। इन्फ्रारेड थर्मामीटर वस्तु की सतह से उत्सर्जित इन्फ्रारेड विकिरण ऊर्जा को पढ़ता है। इन्फ्रारेड रेडियोमीटर हवा में लुप्त हुई इन्फ्रारेड विकिरण ऊर्जा को नहीं पढ़ सकता है। इसलिए, व्यावहारिक माप कार्य में, हम संप्रेषण को अनदेखा कर सकते हैं। इस प्रकार, हमें अवरक्त विकिरण माप के लिए एक मूल सूत्र प्राप्त होता है:
इन्फ्रारेड उत्सर्जकता=उत्सर्जनता - परावर्तन
परावर्तन उत्सर्जन के विपरीत आनुपातिक है, और किसी वस्तु की अवरक्त विकिरण को प्रतिबिंबित करने की क्षमता जितनी मजबूत होगी, अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करने की उसकी अपनी क्षमता उतनी ही कमजोर होगी। आमतौर पर, दृश्य निरीक्षण का उपयोग किसी वस्तु की परावर्तनशीलता को मोटे तौर पर निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नए तांबे में उच्च परावर्तनशीलता होती है, लेकिन कम उत्सर्जन क्षमता (0.07-0.2), ऑक्सीकृत तांबे में कम परावर्तकता होती है, लेकिन अधिक उत्सर्जन क्षमता (0.6-0.7), और भारी ऑक्सीकरण के कारण काला हो जाने वाले तांबे में और भी कम परावर्तकता होती है, लेकिन उच्च उत्सर्जन क्षमता (0.88) होती है। अधिकांश चित्रित सतहों की उत्सर्जन क्षमता बहुत अधिक (0.9-0.95) है, जबकि परावर्तनशीलता को नजरअंदाज किया जा सकता है।
अधिकांश अवरक्त थर्मामीटरों के लिए, आवश्यक सेटिंग परीक्षण की गई सामग्री की रेटेड उत्सर्जन क्षमता है, जो आमतौर पर 0.95 से पहले सेट होती है। यह कार्बनिक पदार्थों या चित्रित सतहों को मापने के लिए पर्याप्त है।
थर्मामीटर की उत्सर्जन क्षमता को समायोजित करके, कुछ सामग्रियों, विशेष रूप से धातु सामग्री की सतह पर अपर्याप्त अवरक्त विकिरण ऊर्जा की समस्या की भरपाई की जा सकती है। केवल जब मापी जा रही वस्तु की सतह के पास उच्च तापमान वाला अवरक्त विकिरण स्रोत होता है और वह परावर्तित होता है, तो माप पर परावर्तन के प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता होती है।






