地面反射的紅外輻射會對德國optris紅外熱像儀的測量產(chǎn)生干擾,它的干擾程度取決于地面材質(zhì)、環(huán)境溫度、目標特性及測量場景,需從干擾原理、影響表現(xiàn)與規(guī)避方法三方面深入理解。

從干擾原理來看,紅外熱像儀的測量核心是接收目標自身發(fā)射的紅外輻射,但實際場景中,熱像儀接收的輻射還包括目標對環(huán)境輻射的反射輻射、大氣自身的輻射等。當?shù)孛娲嬖跁r,地面會通過自身發(fā)射與反射環(huán)境輻射形成地面輻射場,如果被測目標表面具有一定反射率,就會反射地面輻射場中的紅外能量,導(dǎo)致熱像儀接收到的“總輻射能量”中混入地面反射的干擾能量,而非單純的目標自身發(fā)射能量。
這種干擾的具體影響主要體現(xiàn)在溫度測量誤差與成像對比度失真兩方面。在溫度測量上,如果地面溫度高于目標溫度,目標反射地面的高溫輻射后,熱像儀會誤將目標自身輻射+地面反射輻射的總和判定為目標自身輻射,導(dǎo)致測量溫度偏高;反之,如果地面溫度低于目標溫度,反射的低溫輻射會使測量溫度偏低。例如,在夏季陽光照射下,地面溫度可達40℃,如果用德國optris紅外熱像儀測量表面溫度為30℃的鋁合金管道,管道會反射地面的40℃輻射,最終熱像儀測量值可能接近35℃,與真實溫度偏差達5℃。在成像對比度上,如果地面存在溫差不均的區(qū)域,目標反射地面不同區(qū)域的輻射后,表面會出現(xiàn)“無規(guī)律的亮斑或暗斑”,這些斑點并非目標自身的溫度差異,而是地面反射的干擾,會掩蓋目標真實的溫度分布,例如檢測電路板時,如果電路板反射地面陰影區(qū)的低溫輻射,可能誤將正常區(qū)域判定為低溫故障區(qū)。
需要注意的是,干擾程度與目標發(fā)射率呈負相關(guān)——目標發(fā)射率越低,對地面輻射的反射越強,干擾越明顯;而高發(fā)射率目標反射率低,地面反射干擾通常可忽略。此外,測量距離與角度也會影響干擾:當熱像儀與目標的連線接近地面時,目標接收地面輻射的角度更大,反射干擾更強;而當測量角度較高時,目標反射地面輻射的比例降低,干擾相對較弱。
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