红外技术.ppt
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1、,物理化学学院应用物理系,主讲老师:刘丙国,红外,技术,第三章 热辐射基本规律,第三章 热辐射的基本规律,3.1 发光种类的介绍,物体自身的能量;,物体从外界获取能量。,化学发光:物体内部发生了化学变化。,光致发光:物体被照射而引起的发光。,电致发光:物体发光是由电的作用直接引起的。,热辐射:物体在一定温度下发出的电磁辐射。,除了极高温情况,热辐射通常处于红外波段,所以红外辐射也称为热辐射。热辐射是一种能量交换,是平衡辐射。,第三章 热辐射基本规律,3.2 基尔霍夫定律,普雷夫定则:在单位时间内,如果两个物体吸收的能量不同,则它们发射的能量也不同。即在单位时间内一个物体能够发出的能量等于它能够
2、吸收的能量。,定量描述物体吸收和发射热量之间的关系。,基尔霍夫定律:,在给定温度下,对某一波长来说,物体吸收本领和发射本领的比值与物体本身的性质无关,对一切物体都是恒量。,第三章 热辐射基本规律,基尔霍夫定律:,第三章 热辐射基本规律,热平衡时物体发射的辐射功率必定等于它吸收的辐射功率。,好的发光体好的吸收体弱的反射体,用光谱量表示:,第三章 热辐射基本规律,(1)此定律是平衡辐射定律,与物质本身的性质无关,也适用于黑体;,基尔霍夫定律说明:,(2)吸收和辐射量的多少应该在同一温度下比较,不同温度时无意义;,(4)此定律描述的辐射与波长有关,与人眼的视觉特性和光度量无关;,(5)此定律只适用于
3、温度辐射,对其它的发光形式不成立。,(3)任何强烈的吸收必发出强烈的辐射,无论吸收是由物体表面性质还是系统的构造所决定;,第三章 热辐射基本规律,3.3 黑体及其辐射定律,3.3.1 黑体,(1)从理论上讲,是指在任何温度下能够全部吸收任何波长入射辐射的物体,即全吸收,没有反射和透射的物体;,(2)从结构上讲,封闭的等温空腔内的辐射是黑体辐射,一个开有小孔的空腔就是一个黑体的模型;,(3)从应用角度讲,如果把等温封闭空腔开一个小孔,则从小孔发出的辐射能够逼真地模拟黑体辐射,此装置叫做黑体炉。,第三章 热辐射基本规律,黑体的应用价值:,(1)标定各类辐射探测器的响应度;,(2)标定其它辐射源的辐
4、射强度;,(3)测定红外光学系统的透射比;,(4)研究各种物体表面的辐射特性;,(5)研究大气或其它物质对辐射的吸收或透射特性。,第三章 热辐射基本规律,3.3.2 普朗克公式,普朗克公式是确定黑体辐射光谱分布的公式,是黑体辐射理论的基本公式。,:黑体的光谱辐射出射度();,:第一辐射常数,;,:第二辐射常数,;,:真空中的光速;,:普朗克常数,;,:玻耳兹曼常数,。,第三章 热辐射基本规律,黑体辐射的特性:,(2)温度越高 越大;,(3)每条曲线彼此不相交,所以温度越高,在所有波长上的光谱辐射出射度越大。随温度的升高,峰值波长向短波方向移动。,每条曲线下包围的面积代表黑体在该温度下的全辐射出
5、射度,从图中可以看出,黑体的全辐射出射度随温度的增加而迅速增大。,(4)黑体辐射的特性只与温度有关,与其它参数无关。,(5)黑体辐射的亮度与观察角度无关。,(1)随波长连续变化;,第三章 热辐射基本规律,讨论:,(1)时,即,对应于短波或低温情况;,维恩公式,时,即,对应于 长波或高温情况;,瑞利-金斯公式,第三章 热辐射基本规律,3.3.3 维恩位移定律,维恩位移定律是描述黑体光谱辐射出射度的峰值 所对应的峰值波长 与黑体绝对温度 T 的关系的表达式。,第三章 热辐射基本规律,维恩位移定律,维恩位移定律表明,黑体辐射出射度峰值对应的波长与黑体绝对温度成反比,温度越高,辐射峰值向短波方向移动的
6、越多。,人体温度(T=310K),辐射的峰值波长约为。,太阳温度(T=6000K),辐射的峰值波长约为。,维恩最大发射本领定律,第三章 热辐射基本规律,3.3.4 斯忒藩玻耳兹曼定律,斯忒藩玻耳兹曼定律描述的是黑体的全辐射出射度与温度 T 的关系。,令,则,,第三章 热辐射基本规律,令,斯忒藩玻耳兹曼定律,每条曲线下的面积代表了该曲线对应的黑体的 全辐射出射度。,第三章 热辐射基本规律,黑体的应用优势:,只要确定了温度,黑体的其它辐射特性就能通过维恩位移定律,维恩最大发射本领定律,斯忒藩玻耳兹曼定律 随之确定,进而还可以推出黑体的其它辐射特性,如 等。,第三章 热辐射基本规律,3.4 黑体辐射
7、的简易计算,(1)表,普朗克公式,维恩最大发射本领定律,该表称为相对光谱辐射出射度函数表,是某个温度下、某波长上的辐射出射度 和该温度下峰值波长处的辐射出射度 之比。,第三章 热辐射基本规律,(2)表,普朗克公式,该表称为相对辐射出射度函数表,是某个温度下、某波段上的辐射出射度 和该温度下全辐射出射度 之比。,斯忒藩玻耳兹曼定律,某波段的辐射出射度为:,第三章 热辐射基本规律,例1:已知黑体的温度T=1000K,求其峰值波长、光谱辐射出射度峰值、在 处的光谱辐射出射度、某一波段的辐射出射度。,解:(1)峰值波长:,维恩位移定律,(2)光谱辐射出射度峰值:,维恩最大发射本领定律,第三章 热辐射基
8、本规律,(3)处的光谱辐射出射度:,(4)在 波段内的辐射出射度:,第三章 热辐射基本规律,例2:已知人体的温度T=310K(假定人体的皮肤是黑体),求其辐射特性。,解:(1)峰值波长:,维恩位移定律,(2)全辐射出射度:,斯忒藩玻耳兹曼定律,第三章 热辐射基本规律,(3)在 波段(紫外)内的光谱辐射出射度:,在 波段(可见)内的辐射出射度:,在 波段(可见)内的辐射出射度:,第三章 热辐射基本规律,例3:已知太阳温度T=6000K(并认为是黑体),求其辐射特性。,解:(1)峰值波长:,维恩位移定律,(2)全辐射出射度:,斯忒藩玻耳兹曼定律,(3)在 波段(紫外)内的光谱辐射出射度:,在 波段
9、(可见)内的辐射出射度:,在 波段(可见)内的辐射出射度:,第三章 热辐射基本规律,第三章 热辐射基本规律,3.5 发射率和实际物体的辐射,发射率:在指定温度时的辐射量与同温度黑体辐射量的比值。,(1)半球发射率:辐射出射度与同温度黑体辐射出射度的比值。,半球全发射率,半球光谱发射率,黑体辐射的基尔霍夫定律,物体的吸收本领越大,其发射辐射的本领也越大。,第三章 热辐射基本规律,(2)方向发射率:在与辐射表面法线成 角的小立体角内的发射率。,方向全发射率,方向光谱发射率,第三章 热辐射基本规律,(1)对于朗伯辐射体,三种发射率 彼此相等;,物体发射率的一般规律:,(2)金属的发射率是最低的,但随
10、温度的升高而增高,并且当表面层形成氧化层时,可以成10倍或更高倍数地增加;,(4)金属及其它非透明材料的辐射发生在表面几微米的尺寸内,因此发射率是表面状态的函数,而与物体的尺寸无关;,(3)非金属的发射率要高些,一般大于0.8,但随温度的升高是降低的;,第三章 热辐射基本规律,(5)介质的光谱发射率随波长的变化而变化。在红外区域,大多数介质的光谱发射率随波长的增加而降低。,第三章 热辐射基本规律,3.6 辐射对比度和辐射测温,3.6.1 辐射对比度,目标和背景的辐射出射度之差与背景辐射出射度之比称为辐射对比度。,当,普朗克公式的热导数为:,第三章 热辐射基本规律,作 关系曲线,维恩位移公式,最
11、大对比度的波长 与辐射峰值波长 之间的关系。,地面背景温度为T=300K,第三章 热辐射基本规律,3.6.2 辐射测温,对于黑体,只要测得辐射出射度最大值所对应的波长,再利用维恩位移定律就可以确定黑体的温度。,对于一般物体,如果知道其发射率,只要测得物体的光谱辐射量就可以确定物体的温度。,红外辐射测温的基本原理:(辐射测温仪),如果仪器根据物体的总辐射而定温度,则所得到的是物体的辐射温度。,如果仪器根据两个或多个特征波长上的辐射而定温度,则所得到的温度是物体的色温度。,如果仪器只跟据某一个特征波长上的辐射而定温度,则所得到的是物体的亮温度。,第三章 热辐射基本规律,(1)辐射温度:,设一物体的
12、真实温度为T,发射率为,辐射出射度为M(T)。当该物体的辐射出射度与某一温度的黑体辐射出射度相等时,这个黑体的温度就叫做该物体的辐射温度,。,当物体的温度与周围环境温度相近时,考虑物体的反射环境辐射带来的影响是很有必要的,可以根据关系 进行修正。,斯忒藩玻耳兹曼定律,辐射测量仪,第三章 热辐射基本规律,设一物体的真实温度为T,发射率为,光谱辐射亮度为。当该物体的光谱辐射亮度与某一温度黑体的光谱辐射亮度相等时,这个黑体的温度就叫做该物体的亮温度,。,光学高温计,(2)亮温度:,第三章 热辐射基本规律,(3)色温度:,设一物体的真实温度为T,在波长 和 处的光谱发射率为 和,光谱辐射亮度分别为 和
13、。当该物体在这两个波长处的光谱辐射亮度与某一温度的黑体的光谱辐射亮度相等时,这个黑体的温度就叫做该物体的色温度,。,色温计,第四章 红外辐射源,第四章 红外辐射源,4.1 黑体辐射源,基尔霍夫定律证明密闭空腔内的辐射就是黑体辐射。但是实际用作标准的黑体辐射源都是开有小孔的空腔,由于从小孔入射的辐射总有一部分从小孔逸出,因此其发射率略小于1,所以小孔的辐射只能近似于黑体辐射,习惯上把这种开有小孔的空腔叫做黑体源或黑体炉。,1954年,Gouff 和Dovos 分别给出了开孔空腔有效发射率的表达式,从而描述了开有小孔的空腔与绝缘黑体的差别或近似程度。,几种腔体形状的黑体炉,黑体辐射源的主要部分包括
14、:腔体、加热线圈、保温层、温度计和温度控制部分。,第四章 红外辐射源,在设计制造黑体辐射源时应该注意以下几方面的问题:,(1)腔形的选择;,对于给定的 l/R 值,球形腔的有效发射率最大,通常取 l/R6,增加此值可以提高有效发射率,但会增大均匀加热的难度。,(2)对腔芯材料加热的要求;,具有高的热导率;具有好的抗氧化能力;表面发射率要高。,(3)腔体的等温加热;,改造腔芯的外形和加热线圈的缠绕方式。,第四章 红外辐射源,(4)腔体的温度控制和测量;,一般用热电偶或铂电阻温度计测量温度。,腔体温度变化对辐射出射度变化的影响很大。,第四章 红外辐射源,(5)降低黑体前表面的辐射。,黑体的前方紧挨
15、开口处放置光阑,用水冷,以降低黑体前表面的辐射。,黑体辐射源指标:有效发射率、温度范围、孔径尺寸、加热时间、质量、尺寸、控温精度、温度稳定性、视场及恒温区等。,第四章 红外辐射源,第四章 红外辐射源,4.2 其他红外辐射源,4.2.1 电热固体辐射源,(1)能斯脱灯,常用作红外分光度计中的红外辐射源。,优点:寿命长、工作温度高、黑体特性好、不需要水冷等。,由氧化锆、氧化钇、氧化铈和氧化钍的混合物烧结而成的一种很脆的圆柱体或空心棒。,缺点:机械强度低、光源温度受空气流动影响大、工作前需预热等。,第四章 红外辐射源,(2)钨丝灯、钨带灯和钨管灯,常用于光度测量、高温测量、光辐射测量、旋光测量、分光
16、测量、比色测量、显微技术、闪光技术和近红外测量等。,优点:熔点高不易蒸发、在可见波段辐射选择性好、机械强度高、易加工、温度变化小等。,钨管灯是最接近黑体的辐射源之一,常被用作光谱分布标准光源。,钨管灯在可见光区域内的光谱发射率高达0.95,且改变很少(在500700nm范围内只改变千分之几),同时钨管灯的温度变化很小。,第四章 红外辐射源,(3)乳白石英加热管,由天然石英熔融而成,耐热性能好、热膨胀系数低、有优良的抗热抗震和电绝缘性、具有很好的化学稳定性;但机械强度和耐冲击性能较差。,用作红外辐射源的优点:,(1)发射率高,并具有选择性发射;,(2)热容量小,其热容量仅为碳化硅、金属管的十分之
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