朱泽忠 1,2,*沈华 1,2王念 1,2朱日宏 1,2
作者单位
摘要
1 南京理工大学电子工程与光电技术学院, 江苏 南京 210094
2 南京理工大学先进固体激光工业和信息化部重点实验室, 江苏 南京 210094
近些年来, 随着国内外尖端科技快速发展, 温度测量无论是对于**建设领域还是对于工业制造领域都有着极为重要的指导意义和研究价值。 尤其在瞬态超高温测量方面, 测温精度要求更为严苛。 测温方法多种多样, 多光谱法由于其精度较高且适用性强, 被国内外专家广泛运用。 基于多光谱测温法, 提出一种新的能够同时高精度测量目标的瞬态激发温度和辐射温度的方法。 该方法通过查找可信度更高的目标物理特性数据以及更为精确的多光谱直线拟合方法, 精准计算得到目标激发温度。 通过建立更加准确的数学模型和算法, 减小光谱发射率对整个测温过程的影响实现高精度的辐射温度测量。 通过相关测温实验表明, 系统测温精度达到3%。
光谱学 多光谱法 光谱发射率 激发测温 辐射测温 测量精度 Spectroscopy Multi-spectral method Spectral emissivity Excitation temperature Radiation temperature Measurement accuracy 
光谱学与光谱分析
2018, 38(2): 333
朱泽忠 1,2,*沈华 1,2王念 1,2朱日宏 1,2
作者单位
摘要
1 南京理工大学电子工程与光电技术学院, 江苏 南京 210094
2 南京理工大学工业和信息化部先进固体激光技术重点实验室, 江苏 南京 210094
近年来, 随着**、 工业、 科技等领域飞速发展, 无论是对于军用动力发射系统还是对于民用钢铁冶炼以及高科技新兴产业, 辐射温度测量都具有重要意义。 尤其在温度极高且伴随着瞬态测温(小于1 μs)需求的场合, 多光谱辐射测温法被广泛运用。 多光谱辐射测温法是通过选取被测目标多个特征波长, 测量特征波长的辐射信息, 再假设发射率与波长相关的数学模型, 最终求解得到辐射温度。 目前, 利用该方法实际测温时, 光谱发射率都采用固定的假设数学模型, 而针对目标在不同温度状态下, 该固定模型则无法进行自适应变化。 同样, 在不同温度下, 如何解算最终的发射率和辐射温度也没有普适性的方法。 基于普朗克黑体辐射定律, 提出一种被测目标在不同温度下光谱发射率函数基形式不变的思想, 简称发射率函数基形式不变法。 通过该方法, 发射率模型可以根据物体在不同温度状态下, 函数系数动态改变来进行自适应变化。 同时对于如何解算最终的发射率和辐射温度也相应提出了普适性的方法。 通过大量仿真验证以及实际测量光谱辐射照度标准灯和溴钨灯温度实验, 证明本文提出的方法比现有的光谱发射率处理方法更加简单实用并且能够有效地提高光谱发射率的计算精度, 从而提高辐射温度测量精度。 同时具有实用性好、 应用广泛等特点。
光谱学 光谱发射率 辐射测温 测量精度 普朗克黑体辐射定律 Spectroscopy Spectral emissivity Radiation temperature Measurement accuracy Planck’s law(Blackbody radiation law) 
光谱学与光谱分析
2017, 37(3): 685

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