_60_80_面源黑体辐射特性校准系统

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OPTRIS BR400-C062010-A 黑体辐射源 说明书

OPTRIS BR400-C062010-A 黑体辐射源 说明书

分销商:北京时代瑞资科技有限公司 网 址:北京时代瑞资科技有限公司- 1 -Optris BR400-C062010-A 一、概述黑体作为标准红外辐射源,它的光谱能量可以通过计算而获得。

红外系统校准,各种材料发射率测定,红外探测器响应率R 和探测率D*测定,热像仪,红外辐射测温仪,红外遥感机载星载辐射计等等仪器标定都要用黑体。

OPTRIS BR400型黑体辐射源由附罩 ,辐射面,加热体精密控温测量仪构成,辐射面用导热较好的铝材制成,盘上刻有同心V 型槽,在辐射面和附罩表面采用特殊的纳米涂料喷制处理,发射率高,发黑层均匀,不易变色脱落。

控温采用PID 控制技术,精度高,均衡性和稳定性好,并具有温度修正功能。

- 2 -Optris BR400-C062010-A 二、技术指标 温度范围: 室温+10℃~400℃精 度: ±(0.38±0.002[t]) 分辨率: 0.1℃孔 径: Φ125mm(5inch) 发射率: >0.95温度传感器: PT100铂电阻 控制方式: PID 自动控制显 示: 四位LED 升温时间: ≤45分钟工作环境: 0℃~40℃ 功 率: 450W电 源: 220V/AC 保险丝: 220V/5A重 量: 7.2Kg* 尺 寸: 230×230×325 mm 选 配: RS232接口 数据软件 网 址:北京时代瑞资科技有限公司- 3 -Optris BR400-C062010-A 三、操作说明前面板功能介绍- 4 -Optris BR400-C062010-A 后面板功能介绍。

1电源插座 2保险座 3电源开关网 址:北京时代瑞资科技有限公司- 5 -Optris BR400-C062010-A 1. 安装OPTRIS BR400黑体应竖直安装在任何标准实验台上,决不可以安装在不平的实验台或正反倒置。

购本型号产品须使用220V 交流电压,本负载功率≤450W 。

黑体辐射源——精选推荐

黑体辐射源——精选推荐

⿊体辐射源⿊体辐射源空腔型⿊体辐射源:温度范围:-93~177⿊体开⼝:Φ10 Φ20 Φ50 Φ60 Φ80 Φ100 Φ120 Φ150mm也可以做⽅形的,⼀个⿊体⾃选⼀个开⼝温度分辨率:0.001温度稳定性:±0.1/30分钟温度均匀性:±0.1(50或100时,空腔长的三分之⼆为均匀区)空腔有效发射率:0.99~0.995⾯源⿊体:温度范围:-93~177⿊体有效辐射⾯:Φ100 Φ150 Φ200 Φ300 Φ320 Φ350mm 或⽅形 100×100,150×150,200×200,300×300mm温度分辨率:0.001温度稳定性:±0.1/30分钟温度均匀性:±(0.2~0.3)有效发射率:≥0.985(也可以请计量院标定)微型⿊体:温度范围:室温+5~350,室温+5~600⿊体开⼝:Φ2 Φ4 Φ5 Φ16mm等温度分辨率:0.1温度稳定性:±(0.1~0.2)/30分钟有效发射率:0.99外壳温度较低⿊体外形:Φ38 长60mm⾯源⿊体:温度范围:室温~307有效辐射⾯:30×90mm温度稳定性:±0.3/30分钟有效发射率:≥0.96红外⽬标模拟器:红外⽬标源模拟器主要⽤于模拟敌⽅导弹攻击时预警、反导弹武器模拟⽬标定标、检测导弹性能是否良好。

当⽬标进⼊模拟器⼯作区域内,模拟器内⿊体发出红外信号模拟⽬标,被检测设备接收信号。

该⽬标模拟器由:⿊体点源阵列、控制电路、供电电路组成。

其中,⿊体辐射源采⽤⾼精度、⾼发射率微型⿊体:其最⾼温可达600°C,控温精度达到0.1°C,并可以检测其标准性。

可选配平⾏光管,其光路可调,光谱范围可选全波段或3~5um等。

⼀⽬标模拟器整机技术指标:1. 辐射温度:室温+5~600°C2. ⿊体开⼝:Ø2.0mm、(Ø3.5mm、Ø5mm、Ø6mm可选或其它可定制)3. ⿊体光栏:Ø0.2mm、Ø0.4mm、Ø0.6mm、(Ø0.8mm、Ø1.0mm、Ø1.2mm、Ø2.0mm可选或其它可定制)4. ⼯作波段:全波段或(3um~5um可选或其它可定制)5. 温度分辨率:0.1°C6. 温度稳定性:±0.2度/min7. 发射率:0.998. 温度传感器:含控温、测温传感器(可由计量院标定)9. 电源:220V(或可选12V电源、24V电源或锂电池供电,可充电,电池⼯作≥2h)10. 采⽤便携式设计,总重量≤4.5kg、可外接三脚架⼆选配平⾏光管技术指标:1. 光路平⾏度:≤2’2. 光管焦距:100mm(或按照要求定制)3. 光管开⼝:Ø60mm(或按照要求定制)4. ⼯作波段:全波段(3~5um按照要求定制)注:如⽤户有特殊需求可直接与我们联系。

【仪器仪表学报】_误差模型_期刊发文热词逐年推荐_20140726

【仪器仪表学报】_误差模型_期刊发文热词逐年推荐_20140726

科研热词 推荐指数 能见度检测模型 2 湿气测量 2 最小二乘支持向量机 2 曲线拟合 2 无线传感器网络 2 鲁棒滤波器 1 高斯积分 1 高光谱图像 1 频谱 1 非线性矢量网络分析仪(nvna) 1 陀螺随机漂移 1 遍历优化 1 通道失配误差 1 通路失配偏差 1 逆磁致伸缩效应 1 迭代 1 边缘检测 1 超声流量计 1 谐波相位参考 1 谐振频率 1 误差补偿 1 误差建模 1 误差上限 1 设计目标 1 观测器 1 衰减信道 1 融合规则 1 虚高模型 1 蒙特卡罗仿真 1 缆索索力 1 综合滤波器组 1 组合导航系统 1 纳米梁 1 约束条件 1 索拉力实验 1 系统协调与统一设计 1 精度估计 1 粒子群优化算法 1 粒子滤波 1 空间动态误差模型 1 空谱联合预测 1 磁致伸缩材料 1 磁罗盘 1 磁电复合材料 1 磁感应强度 1 磁场测量 1 相关双采样 1 电容读出电路 1 灰色预测 1 火箭弹 1 激光光路 1 湿气模型 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
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ukf rbf网络 rayleigh表面波 opc matlab lf炉 hammerstein 模型 grnn gm(1,1)模型 gm(1,1) 模型 fuzzy-pid ert com bp网络 avr单片机 adaboost

面源黑体辐射特性校准系统光调制技术研究

面源黑体辐射特性校准系统光调制技术研究
1 ○
系统研究了中温面源黑体辐射特性的校准方法, 提出了各种校准方法存 在的问题,研究表明基于光学辐射零平衡比较的方法克服了其他校准方 法带来的漂移与量值不稳定的校准误差,其中的调制斩波器为量值的准 确传递提供了保障;
2 ○
基于光学辐射零平衡比较法,设计了调制斩波系统,对调制斩波系统进 行模式分析,利用 MATLAB 软件工具箱对所建立的控制系统数学模型进 行模拟仿真,仿真结果表明控制系统输出稳定,保证了校准系统的稳定 性;
ii
3 Using the optical transfer function, the imaging quality of the chopper ○
modulation has been assessed. The optical transfer characteristics of chopper system is analysed, and the MATLAB program is used for simulation. The results show that the imaging quality satisfies the requirements.
1 ○
The intermediate temperature extend blackbody has been studied
systematically, and each method’s problems are proposed. The research shows that the method based on the null balance comparison of optical radiation overcomes the effect on the calibration methodology drift and instability in the calibration value error, the chopper modulation in the system provides a safeguard for the accurate transmission.

内外定标结合的辐射特性测量方法

内外定标结合的辐射特性测量方法
t i o n.
Ke y wo r ds:I R Ca me r a;Ra d i a t i o n Me a s u r e me n t ;El e c t ic— o r p t i c a l Th e o d o l i t e
O 引 言
近 年来 随着 红外 传 感 器 和 红外 光 学 的发 展 , 目标 的 红 外 辐 射 特 性 已 经成 为 目标 特 性 测 量 的 重 要 领 域 … 。 目标 红 外
Ab s t r a c t :A me t ho d c o mbi n e d i nn e r a n d o u t e r c a l i br a t i o n o f r a d i a t i o n me a s ur e me n t i s p r o p o s e d i n t h e p a p e r . Th e d i s a d —
张 涛
( 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所 。 长春 1 3 0 0 3 3 )
Байду номын сангаас
摘 要 : 提 出了一种 内外定标结合 的辐射特性测量方法 , 克服了外定标时使 用的面源黑体温度范 围不足的缺点 , 使用面源低温 黑
体对全系统低温段进行外标定 , 而 后使 用 腔 型 高 温 黑 体 对 部 分 光 学 系 统 高 温段 进行 内标 定 , 而后消除杂 散辐射 、 暗电流等影 响 , 将
p er a t u r e r a n g e f o r t h e f u l l o p t i c a l s y s t e m a n d t he t u ne b l a c k b o d y i s us e d or f i n n e r c a l i b r a t i o n i n h i g h t e mp e r a t u r e r a n g e f o r

V形槽结构面源黑体辐射特性评估方法及结构参数优化设计

V形槽结构面源黑体辐射特性评估方法及结构参数优化设计
s l e n d e r n e s s r a t i o o f 2.
收 稿 日期 2 0 1 1 — 1 1 - 2 8 ;修 回 日期 :2 0 1 2 — 0 8 — 0 6 . 基金项 目 国家高技 术研 究发展计划 ( 8 6 3 计划) 资助项 目;中国博 士后 科学基金资助项 目( 2 0 1 0 0 4 8 1 0 1 2 ) ;哈尔滨工业大学科研创新基
金 资助项 目( HI T . NS R I F 2 0 1 3 ) . 作者简 介 王 通讯 作者 王
强 ( 1 9 7 8 一 ) ,男 ,博士 ,讲师. 强, h i t w q @h i t . e d u . c n .

4 6 4・
i y t a r e i mp r o v e d wh e n s ma l l g r o o v e d a n g l e a n d h i g h i n t r i n s i c e fe c t i v e c o a t i n g ma t e r i a l a r e a d o p t e d , a n d h i g h e r e f e c —
3 . De p a r t me n t o f Au t o ma t i o n Me a s u r e me n t a n d C o n t r o l ,Ha r b i n I n s t i ut t e o f T e c h n o l o g y ,H a r b i n 1 5 0 0 0 1 , C h i n a )
第4 6 卷
第5 期
天津大学学报 ( 自然科学与工程技术版)
J o u r n a l o f T i a n j i n U n i v e r s i t y ( S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y )

浴式黑体辐射源校准方法研究

浴式黑体辐射源校准方法研究

浴式黑体辐射源校准方法研究董磊;蔡静;孟苏【摘要】This paper introduces several typical bath blackbody sources and gives detailed descriptions of calibration methods .The procedure of the calibration includes definition of the working area in temperature-controlled bath , temperature measurement of the medium , evaluation of effective emissivity of the blackbody cavity and radiation temperature correction for the effective emissivity .At last, this paper presents the cali-bration results of the bath blackbody sources and assesses the uncertainty .%介绍了几种典型的浴式黑体辐射源,并详细说明了校准方法。

校准过程包括恒温槽内工作区域划定、介质温度测量、黑体腔有效发射率评估、辐射温度有效发射率修正等步骤。

最终给出了浴式黑体辐射源的校准结果,并进行了不确定度评定。

【期刊名称】《计测技术》【年(卷),期】2015(000)001【总页数】5页(P33-37)【关键词】校准;浴式黑体辐射源;恒温槽;标准铂电阻温度计;黑体腔;有效发射率;辐射温度计【作者】董磊;蔡静;孟苏【作者单位】中航工业北京长城计量测试技术研究所,北京100095;中航工业北京长城计量测试技术研究所,北京100095;中航工业北京长城计量测试技术研究所,北京100095【正文语种】中文【中图分类】TB942在温度计量领域,浴式黑体辐射源主要用于-50~300℃温度范围内的辐射温度计以及测量人体温度的红外温度计的检定和校准。

丝蛋白纤维的结构与性能

丝蛋白纤维的结构与性能

丝蛋白纤维的结构与性能刘玉磊【摘要】采用力学性能分析、扫描电镜、氨基酸分析、产生负离子分析、发射红外线分析等测试手段对柔丝蛋白纤维的结构与性能进行分析.研究表明:柔丝蛋白纤维的干断裂强度为2.0 cN/dex、湿断裂强度为1.0 cN/dex、干断裂伸长率为16%,力学性能较蚕丝、羊毛纤维稍低;其纤维纵向形态整体饱满、圆滑;纤维内部含有16种氨基酸;测试搓揉布面负离子的浓度为5 300个/cm;柔丝蛋白纤维耐碱性差;紫外线透过率为1.76%,紫外线防护系数UPF为50;红外线织物法向发射率为0.86.【期刊名称】《毛纺科技》【年(卷),期】2011(039)003【总页数】4页(P32-35)【关键词】柔丝蛋白纤维;结构与性能;氨基酸;负离子;紫外线;红外线【作者】刘玉磊【作者单位】西安工程大学纺织与材料学院,陕西,西安,710048【正文语种】中文【中图分类】TS102.512柔丝蛋白纤维是新开发的新型差别化纤维,是一种植物蛋白改性的纤维素纤维,其原料为蛋白质及纤维素纤维,均取自于大自然中可再生的绿色植物,是一种可降解的环保纤维,柔丝蛋白纤维中含适量的蛋白质与十几种氨基酸,对人体的皮肤具有亲和与保健作用。

同时,柔丝蛋白纤维光泽亮丽柔和,吸、放湿性良好,染色鲜艳,柔软性好,织物悬垂性佳。

值得一提的是,柔丝蛋白纤维糯滑柔软,可改善织物手感。

材料:柔丝蛋白纤维,线密度1.67dtex;采用31.25 tex柔丝蛋白纤维纱在12G电脑横机上编织成纬平针布片。

主要试剂:NaOH、H3PO4、Ca(OH)2等为分析纯。

仪器:美国INSTRON型万能材料实验机,DXS-10A型扫描电子显微镜,60~100目筛,水解管耐压螺盖玻璃管,BS110S型电子天平(德国赛多利斯公司),GW-03型电热干燥箱(启东市双棱测试设备厂),氨基酸自动分析仪L-8800Amino Acid Analyzer(日立公司)等。

1.2.1 纤维力学性能的测试采用美国INSTRON型万能材料实验机测定单根纱线的力学性能[1]。

红外辐射光转换系统在温度测量中的应用

红外辐射光转换系统在温度测量中的应用
i e ala o tt e h r wae cr u td sg t e tmp rt r ai r t n a d tmp r t r u v t n . r w e cr u td sg n n d t i b u a d r i i e in,h e e au e c b ai n e e au e c r e f t g Had a ic i e in i- h c l o i i r cu e h te e t c c n e in, r - mp i c t n a d tmp rt e mo u e . td sg e e tmp rt r a ir t n e p r n s t l d d p oo l cr o v r o p e a l ai n e e au d l s I e i d t e e au e c b ai x e me t o i s i f o r n h l o i o t i aa I c o e t e e p n ni d l o f e t mp r t r u v fe o a i g s v r d l .h n p e e t d t e e D . b an d t . t h s x o e t mo e t e e a u e c r e a trc mp rn e e a mo es t e r s n e h n r a h l a t i t h l n lss F n l ,ts o d t e ts n e u t o e wh l y t m. ay i. i a y i h we h e t g r s l f h o e s se l i s t Ke r s:a it n te mo t ;p o o o ti o v rin;c r ef t g l c b d a ir t r y wo d r d ai r mer o h y h tv l c c n e o a s u v i i ;b a k y c b ao tn o l

黑体校准源介绍

黑体校准源介绍

MAB黑体校准源MAB黑体的发射面的高发射率是通过温度受控的金属板,与其涂覆的高吸收性涂料薄层来实现。

这种黑体的发射率在波长约0.1mm处开始下降,并且在波长超过约1mm变得非常低,所以典型的面源黑体不能用于模拟太赫兹带(0.1mm至1mm)和亚太赫兹带(1mm至10mm的波长)的黑体目标温度。

在典型的红外黑体中使用的高辐射率涂层对于太赫兹光学辐射而言变得部分半透明,特别是在长波处大约0.5mm。

发射体涂层吸收率要在太赫兹/短波频谱带中很高以确保高发射率;太赫兹/微波成像仪的低分辨率,所以需要大面积的黑体源;(3)要很高的温度均匀性、温度稳定性和温度精度,以便能够对太赫兹/短微波传感器进行精确校准。

但此黑体由Inframet研究团队进行了多年的实验研究得出。

这些黑体的设计基于针对THz 范围优化的特殊浇注材料吸收体涂层,大面积均匀发射面板和超精密控制电子元件。

MAB黑体的特点•广泛的频谱范围:涵盖了太赫兹和亚太赫兹波段•大面积高达1000mmx1000mm•太赫兹/亚太赫兹波段的高发射率•大面积辐射面上具有良好的热均匀性•极好的温度分辨率1mK和温度稳定性10mK•高速,易于计算机控制•经凑可靠的设计(黑体单元与控制器集成)MAB黑体扩展范围MAB黑体有一系列的版本。

有三个核心参数指标:黑体发射面的大小、光谱带和温度范围。

发射面尺寸由黑体代码表示:MAB-XD其中X是发射器的平方近似尺寸,单位为英寸。

MAB黑体型号:MAB-6D、MAB-12D、MAB-16D、MAB-20D、MAB-24、MAB- 50(可提供大至1000×1000mm的发射面)MAB黑体可针对不同的光谱范围进行优化:A-从0.1mm到1mm(0.3-3THz);B-从0.5mm到4mm(75GHz-1.5THz);C-从2 mm到10 mm(30GHz-150GHz);D-从0.5mm到10mm(30GHz-1.5THz)E-从0.5mm到30mm(10GHz-1.5THz)。

影响辐射测温用黑体辐射源应用的因素分析

影响辐射测温用黑体辐射源应用的因素分析

doi:10 11823?j issn 1674-5795 2020 04 01影响辐射测温用黑体辐射源应用的因素分析张岚,蔡静,路林锋(航空工业北京长城计量测试技术研究所,北京100095)摘 要:介绍并分析了影响黑体辐射源应用的关键因素,包括口径、有效发射率、测点温差及控温复现性。

通过分析关键因素与黑体辐射源三种溯源方式的关系,给出了关于黑体辐射源选型以及溯源方式的建议。

关键词:黑体辐射源;有效发射率;测点温差;控温复现性中图分类号:TB942 文献标识码:A 文章编号:1674-5795(2020)04-0001-04AnalysisofFactorsAffectingApplicationofBlackbodyRadiatorforRadiationThermometryZHANGLan,CAIJing,LULinfeng(ChangchengInstituteofMetrology&Measurement,Beijing100095,China)Abstract:ThekeyfactorsaffectingtheapplicationofBlackbodyRadiatorareintroduced,includingcaliber,effectiveemissivity,probetemperaturedifferenceandtemperaturecontrolrepeatability Basedontheanalysisoftheabovefactors,thecorrespondingverificationmethodsandimprovementmeasuresareproposedincombinationwithspecificexamples.TherelationshipbetweentheabovefourkeyfactorsandthethreetraceabilitymethodsofBlackbodyRadiatorisanalyzed,andsuggestionsontheselectionofBlackbodyRadiatorandthetraceabilitymethodsaregivenKeywords:blackbodyradiator;effectiveemissivity;probetemperaturedifference;temperaturecontrolrepeatability0 引言随着红外测温技术的发展,开展红外温度计检定和校准的计量机构迅速增加,检定所用标准器具———辐射测温用黑体辐射源(以下简称黑体辐射源)种类繁多、性能差异很大,不同性能的黑体辐射源在相同测试条件下测试结果可能有很大的差异。

目标红外辐射特性测量定标方法研究

目标红外辐射特性测量定标方法研究

目标红外辐射特性测量定标方法研究樊宏杰;刘艳芳;刘连伟;姚梅;许振领;杨淼淼【摘要】阐述了定标工作在目标红外辐射特性测量中的重要作用。

分别就调焦类成像设备和非调焦类成像设备的定标方法进行了理论分析,针对不同定标方法的优缺点进行了说明,定标时通常采用0米定标,方便且可同时进行所有像元定标。

对目标特性测量时定标温度的选择作了分析,得出结论:定标间隔不变时,定标误差随定标温度呈“W”型规律变化,当定标温度分布于测量温度两侧时,误差有限,因此定标温度通常选择在目标等效黑体温度两侧,且定标温度间隔越小辐射特性测量精度越高。

%Calibration plays an important role in infrared characteristic measurement.Calibration method of fixed-focus imaging sensor and adjustable focus imaging sensor are theoretically analyzed.Merits and demerits of different calibra-tion methods are introduced.Zero meter calibration method is usually selected,it is convenient and can calibrate all pixels.The selection of calibration temperature is analyzed in target IR characteristic measurement,analysis results show that:when calibration temperature interval is constant,the calibration error changes along"W"shape with cali-bration temperature;The calibration error is limited when calibration temperature distributes both sides of measurement temperature,so calibration temperature is selected on both sides of equivalent blackbody temperature,and calibration error is smaller when calibration temperature interval is smaller.【期刊名称】《激光与红外》【年(卷),期】2014(000)005【总页数】6页(P516-521)【关键词】红外辐射特性;辐射特性测量;定标【作者】樊宏杰;刘艳芳;刘连伟;姚梅;许振领;杨淼淼【作者单位】解放军63892部队,河南洛阳471003;解放军63892部队,河南洛阳471003;解放军63892部队,河南洛阳471003;解放军63892部队,河南洛阳471003;解放军63892部队,河南洛阳471003;解放军63892部队,河南洛阳471003【正文语种】中文【中图分类】TN21要研究目标/背景的辐射特性,需要进行大量的测量工作,通过测量可实现以下2个方面的目的: (1)可研究目标和背景的辐射分布、检验理论模型的计算精度,促进模型改进,提高模型的可信度; (2)可以研究目标与背景辐射特征之间的关系,考查目标背景的对比度。

黑体辐射源操作规程

黑体辐射源操作规程

黑体辐射源操作规程2019-09-01批准 2019-09-01实施黑体辐射源操作规程一、简介黑体辐射源作为标准辐射源,主要用于校准辐射温度计、红外红外热像仪和辐射温度传感探测器等。

二、主要技术指标腔口发射率:≥0.995温度稳定性:<±0.1℃/10min或0.1%t/10min的大者三、使用条件环境条件:温度(23±5)℃,湿度≤85%RH。

周围无强烈震动、腐蚀性气体、粉尘和易燃易爆的气体存在;外接电源:为三相四线制。

应满足使用电源的要求及约5KW的总功率;应有缺相保护、过流保护及短路保护等装置;应有可靠的安全接地线。

四、操作程序1)接通电源插入220V电源,打开黑体辐射源开关,电源指示灯亮,同时温度控制器液晶屏亮,温控仪进行自检。

2)设定黑体的工作温度温控器自检完成后,进入主控页面,此时只需要用按上下键即可调节温度,调节到预设温度后放开按键,3s后自动确认设定温度,开始升降温。

3)关机仪器使用完毕后严禁直接关机,应先将温控仪设定温度调整到黑体辐射源最低设定温度值:50℃,设定温度确认后在关闭电源。

五、事故处理1)当打开电源开关,黑体温度控制面板所有的指示灯不亮。

检查黑体电源是否接通,动力是否正常。

2)当打开电源开关,面板开关自动跳闸,黑体加热电炉或变压器有短路、碰线等,检查后方可通电。

3)黑体通电后,一切正常,但黑体不升温。

打开仪表面板,检查主加热器过流保护开关是否跳闸。

根据说明书重新设定内部参数。

六、使用维护保养1)开始升温时,不能从冷态直接升温到600℃,防止因传热温差过大烧坏加热器。

2)黑体在工作室切不可搬动或振荡黑体,否则会损坏加热器。

_________________________________________________________本指导书由热工室编写审核:xx 批准:xx。

黑体辐射定律研究及验证

黑体辐射定律研究及验证
第 23卷 第 4期 2010年 8月
大 学 物 理 实 验 PH Ys1CAL EXPERl T OF C0LLEGE
文 章 编 号 :1007—2934(2010)04—0018—02
黑体 辐 射 定 律研 究及 验 证
Vo1.23 N晓 云 ,刘 炎松
介 绍 了黑 体 辐 射 定 律 及 其 验 证 实 验 相 关 问 题 。结 合近 代物 理 实 验 教 学 实 践 ,通过 实 验 数 据 进 行 了普 朗克辐 射 定律 多 点验 证 ,斯忒 藩一玻耳 兹 曼 定律 可积 分验 证 ,维 恩位 移定 律 寻峰验证 ,误 差 平 均小 于 1 。论证 了该 实验 方 法 的可 行性 。
(山西大同大学 ,山西 大 同 037009)
摘 要:利用微机扫描光栅 光谱仪 和溴 钨灯进行 黑体辐射 实验研究 ,分析 了黑 体的辐射 、传递 、接
收等的误差修正。验证 了黑体辐射的基本规律 。
关 键 词 :黑体辐射 ;辐射源 ;传递 函数 ;接收器
中 图 分 类 号 :O 432.1

A 一 2.896× 】0—0 .T
(2)
(3)
式中 er为温度是 T时的总辐射系数 ,Er为绝对 黑体 的辐射 强度 ;
E r=
该实验 装置 的工作 区间在 800 ̄2 500 nm,所 以选用 s(硫化铅)为光信号接收器,在该工作 区间 PbS接收器光敏性较好 。从单色仪 出缝射
不仅 与温度有关 ,而且 与表面 的材料性质有关 。 接收单元 ,扫 描系统 ,电子放 大器 ,A/D采集单
黑 体辐射 实验 是 高校 近 代 物理 实 验 之一 ,主要 通 元 ,电压可调的稳压溴钨灯光源,计算机及打印机

黑体模拟真实目标温度和面积的设定

黑体模拟真实目标温度和面积的设定

黑体模拟真实目标温度和面积的设定王彦斌,王敏,邹前进,李华,黄成功,亓凤杰【摘要】摘要:文中研究了红外对抗试验中黑体模拟真实目标温度和面积的设定过程。

首先提出黑体能够有效模拟真实目标红外辐射特性所需遵守的两个原则:辐射照度相等和立体角相等;其次,依据红外理论推导了计算黑体温度的公式;最后,以歼-7飞机(J7)作为真实目标,仿真其在不同观测角下的红外辐射特性,并且加入大气透过率和路径辐射亮度对其红外辐射特性的影响,研究了不同观测角、不同导引头与目标距离下黑体的设定温度和面积。

结果表明:在两个原则都满足的情况下,黑体设定温度的变化趋势与目标辐射亮度一致,而黑体设定面积的变化趋势与目标的投影面积一致。

文中的研究成果可为开展红外制导武器对抗试验提供理论依据和数据参考。

【期刊名称】红外与激光工程【年(卷),期】2014(000)003【总页数】6【关键词】黑体;辐射照度;立体角;普朗克公式0 引言红外制导是利用红外探测器捕获和跟踪目标自身辐射的能量来实现寻地制导的技术[1-2]。

当前,典型的采用红外制导的武器主要有:美国“幼畜”AGM-65D空地导弹、“响尾蛇”AIM-9X空空导弹、“海尔法”导弹以及英法德联合研制的远程“崔格特”反坦克导弹等等。

由于这些红外制导武器具有体积小、重量轻、机动性大、反应快、能从目标各个方向对其攻击和“发射后不用管”的自主攻击目标能力等优点,而受到各国军方的广泛青睐,因此,红外制导武器的对抗已成为当前光电对抗的重点领域之一[3-7]。

研究红外制导武器对抗的试验主要分为两个方面:第一、研究红外制导武器复杂环境适应能力的试验;第二、研究红外制导武器抗干扰能力的试验。

无论开展哪一个方面的试验,都需要为红外制导武器提供一个攻击目标。

由于试验成本高昂、协调部署不易操作和实战环境难以构建等因素的制约,试验中采用黑体来替代红外制导武器的真实作战目标。

利用黑体在一定温度和辐射面积下的红外辐射特性来近似真实目标的红外辐射特性[8-9]。

基于红外辐射特性系统实现对面目标测量

基于红外辐射特性系统实现对面目标测量
2.1 辐射特性测量系统的定标原理 系统定标是测试红外辐射测量系统性能的重
要指标,决定着红外辐射测量系统在测量过程的 可靠性及有效性。靶场红外辐射定标的基本原理 是利用已知黑体作为辐射源,得到不同辐射照明 时系统的输出信号,从而建立系统入瞳辐射量与 系统输出量之间的关系,一般来说红外辐射测量 系统的定标要求不确定度在 10%以内。
收稿日期:20171225;修订日期:20180212 基金项目:国家自然科学基金项目(No.5167506)
SupportedbyNationalNaturalScienceFoundationofChina(No.5167506)
第 5期
乔铁英,等:基于红外辐射特性系统实现对面目标测量
第 11卷 第 5期 2018年 10月
中国光学 ChineseOptics
Vol.11 No.5
Oct.2018
文章编号 20951531(2018)05080408
基于红外辐射特性系统实现对面目标测量
乔铁英1,蔡立华2,李 宁2,李 周2,3 ,李成浩2,3
均匀大面源黑体法的基本原理是在辐射特性 测量系统的入瞳处放置均匀的大面源黑体。面源 黑体的有效面积要完全覆盖辐射特性测量系统的 入瞳。黑体可视为标准朗伯体,对辐射特性测量 系统进行临界照明[9]。原理如图 2所示。均匀大 面源黑体定标法可以有效消除外界环境的影响且 定标精度高,其可以实现对所有像元的定标,且没 有透过率的影响,定标过程更为直观。
针对当前靶场测量领域对红外辐射测量所提 出的新的测量要求,采用宽动态范围下的定标模 型,利用大面源均匀黑体定标法对全口径红外辐 射测量系统进行定标。在测量面目标时,通过一 系列的推导得到面目标的辐射亮度结果,进而提 出了一种面目标测量方法,并在口径为 600mm 的红外辐射测量系统上进行了验证。

内外定标结合的辐射特性测量方法

内外定标结合的辐射特性测量方法

内外定标结合的辐射特性测量方法张涛【摘要】提出了一种内外定标结合的辐射特性测量方法,克服了外定标时使用的面源黑体温度范围不足的缺点,使用面源低温黑体对全系统低温段进行外标定,而后使用腔型高温黑体对部分光学系统高温段进行内标定,而后消除杂散辐射、暗电流等影响,将线性温度段扩展至全系统.实验结果证明内外定标结合的方法可有效提高测量精度.【期刊名称】《智能计算机与应用》【年(卷),期】2014(004)006【总页数】3页(P51-53)【关键词】红外相机;辐射特性测量;光电经纬仪【作者】张涛【作者单位】中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,长春130033【正文语种】中文【中图分类】TP333.30 引言近年来随着红外传感器和红外光学的发展,目标的红外辐射特性已经成为目标特性测量的重要领域[1]。

目标红外辐射特性直接反映了目标的物理特征,获取红外辐射特性可以反演得到目标辐射亮度、温度和辐射强度[2]。

例如在靶场测量领域,获取目标红外辐射特性有助于目标识别和目标特征获取,对于其他特征不明显的隐身目标,更具有重要的意义。

对于目标红外辐射特性的获取,一般有两种手段,一是仿真计算,二是辐射测量实验[3-4]。

具体来说,仿真计算是根据目标物理特征如材质、飞行速度、飞行高度等参数进行理论计算,虽不受场地环境影响,但缺乏验证方法,只能作为一种辅助手段或提供理论分析依据。

在实际使用中,只有通过辐射测量实验才能得到目标的真实特性。

通常,可将辐射测量实验分为三个步骤,红外系统辐射定标,红外辐射特性测量和红外辐射特性反演。

在红外辐射特性测量中,大气会对目标的辐射特性产生吸收、散射,而大气自身的辐射又会叠加在目标辐射特性上,同时还存在地面吸收、散射、辐射等因素,所以需要对大气透过率、远程辐射进行测量以便在反演时获得目标自身的真实辐射特性。

1 红外辐射特性测量定标在红外辐射特性测量系统工作之前,首先要对测量系统的特性进行定标,确定测量系统的线性度,同时通过分析定标数据和理论分析的目标温度,得出切换红外传感器积分时间和切换光学系统中性滤光片的档位策略,由此而使得目标成像灰度值处于测量系统线性度比较理想的区域内。

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80℃ 变温标准黑体, 然后换下 Ga 凝固点黑 体, 通过红外光谱辐射计校准 - 60℃~ 80℃ 变温标准黑体。
调节器用于整套装置的光轴调节。抽真空装置 和制冷设备用于在 - 60℃~ 80℃ 面源黑体 辐射特性校准前对低温真空舱进行抽真空和 制 冷, 以避免大气对红外信号的吸收和散射, 并大大降低背景辐射对校准实验的影响。辐射
3. 1 - 60℃~ 80℃ 面源黑体光谱辐亮度标
准数学模型
对于 - 60℃~ 80℃ 变温标准黑体光谱
辐亮度, 红外光谱辐射计的输出为
∫ V b = 8 geom G
Κi+ △Κ 2
R (Κ)
Κi- △Κ 2
S (Κ)
× Εb (Κ) L b (Κ, T ) d Κ+ V back (1)
式中, Εb (Κ) 为黑体光谱发射率; Εb (Κ) L b (Κ,
(4)
辐射辐射面上任一点的光谱辐亮度, 红外光谱
辐射计的输出 V E 为
∫ V E = 8 geom G
Κi+ △Κ 2
R (Κ)
Κi- △Κ 2
S (Κ)
× L E (Κ, T ) d Κ+ V back
(2)
式中, 8 geom 为测量黑体辐射量时的几何条件;
G 为探测器增益; S (Κ) 为光学系统传输率;
T ) 为 - 60℃~ 80℃ 变温标准黑体光谱辐亮
度; 8 geom 为测量黑体光谱辐亮度时的几何条 件; G 为探测器增益; S (Κ) 为光学系统传输率;
R (Κ) 为探测器光谱响应度; △Κ为光谱半带宽
度; V back 为背景辐射对应的红外光谱辐射计输 出信号。
由于背景的温度远低于被校准面黑体的
但是, 我国国防军工系统还未建立起面源 黑体辐射特性标准装置, 被广泛作为红外辐射 标准的面源黑体本身缺乏统一标准的质量认 证和对其辐射特性进行定期的技术性能检测。 因此, 我国国防军工系统应尽快建立面源黑体 辐射特性标准装置, 从而保证我国国防军工系 统面源黑体量值传递的准确性, 为有效地提高 我国军用热像仪研制技术和空间红外遥感技 术提供可靠的质量保证。
0. 9% ; 光谱范围: 1Λm ~ 14Λm ; 面源黑体温度 测量不确定度: 0. 2℃。
参考文献 [ 1 ] Q uinn TJ , M artin J E. Gryogen ic radiom etry,
p ro spects fo r further im p rovem en ts in accuracy [J ]. M etro logia, 1986 87, 23: 111- 114. [ 2 ] Q uinn TJ , M artin J E. C ryogen ic radiom etry, p ro spects fo r further im p rovem en ts in accuracy [J ]. M etro logia, 1991, 28: 155- 161.
s (T Ei) =
n
∑ 1
(n -
1)
i=பைடு நூலகம்1
(T Ei -
TE) 2
( i = 1, 2, ……n)
(8)
式中, T Ei 为被校准面源黑体辐射面上任一点 的温度。
4 主要技术指标 测 量 面 源 黑 体 温 度 范 围: - 60℃ ~
80℃; 面 源 黑 体 光 谱 辐 亮 度 测 量 不 确 定 度:
摘 要: 分析面源黑体及其辐射特性校准在红外热像仪研制、航天红外遥感及民用领域等的需求背 景。 提出一种基于光谱辐亮度比对的- 60℃~ 80℃面源黑体辐射特性校准装置, 并详细地分析校准数 学模型。 关键词: 黑体; 面源黑体; 辐射特性 中图分类号: TN 21 文献标识码: A
1 面源黑体校准需求背景 在红外热像仪的研究、生产及使用过程中
在被校准面源黑体辐射面上任一点与变 度计算方法如下。
温标准黑体进行光谱辐亮度比对时, 这两个黑 体均设置为相同的温度 T , 且等待被校准面源
由 (3) 式可得被校准面源黑体辐射面上 任一点的光谱辐射度M E (Κ, T ) :
3 © 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.
1 © 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.
在各种面源黑体中, 随着红外技术的发 展, 常温面源黑体的需求量在逐渐增加。为此, 本文提出了温度范围为 - 60℃~ 80℃ 的常 温面源黑体辐射特性校准装置、校准原理和校 准数学模型。
温度, V back 可忽略不计。 类似于 (1) 式, 同样可写出被校准面源黑
体辐射面上任一点光谱辐亮度对应于红外光
谱辐射计的输出表达式。对于被校准面源黑体
L E (Κ, T ) =
V V
E b
(Κ, T (Κ, T
) )
Εb
(Κ)L
b
(Κ,
T
)
(3)
式中, L E (Κ, T ) 为被校准面源黑体辐射面上任
类似于 (7) 式, 列出被校准面源黑体辐射 面上同一点在辐射峰值波长附近多个波长 Κ 的 黑体光谱辐射度方程, 组成非线性方程组, 并且保证足够的数据冗余度。利用工程数学方
法解出被校准面源黑体辐射面上任一点的温
度和光谱发射率。对被校准面源黑体辐射面上
各点的温度平均后, 得到被校准面源黑体辐射 面上的平均温度T E, 计算出 - 40℃~ 80℃ 面 源黑体温度均匀性 s(T ei) :
第二步, 被校准的 - 60℃~ 80℃ 面源黑 体辐射面上的光谱辐亮度和光谱辐亮度均匀 性测量。测量时, 换下 Ga 凝固点黑体, 在该位 置换装上承载着被校准 - 60℃~ 80℃ 面源 黑体的低温真空舱。红外光谱辐射计通过平面
测量机电控制系统控制平面转镜的定位、斩波 器的调制速度调节及红外辐射计中红外滤光
一点的光谱辐亮度; V E (Κ, T ) 为被校准面源黑
体辐射面上任一点的光谱辐亮度对应的红外
光谱辐射计输出; Εb (Κ)L b (Κ, T ) 为变温标准黑 体的光谱辐亮度; V b (Κ, T ) 为变温标准黑体的 光谱辐亮度对应的红外光谱辐射计输出。
通过二维机械扫描装置, 进一步测量出被
校准面源黑体辐射面上任一点辐射亮度
其中, 辐射测量零参考源、平面转镜、斩
第一步, 用 Ga 凝固点黑体和冰点黑体实
波 器、红外光谱辐射计均位于低温真空舱中。 红外光谱辐射计通过平面转镜分别测量变温 标准黑体与被校准面源黑体的光谱辐亮度。辐 射测量零参考源通过斩波器反射面向红外光 谱辐射计提供高稳定性的精密参考辐射。光路
现 - 60℃~ 80℃ 变温标准黑体的校准。 通 过 红 外 光 谱 辐 射 计 校 准 - 60℃ ~
体辐射面上光谱辐亮度均匀性测量。
黑体与变温标准黑体温度均稳定时再开始测
第三步, 进一步计算出面源黑体辐射面上 量。在相同的环境和几何条件下, 用同一红外
任一点的温度和辐射面上的温度均匀性。
光谱辐射计分别测量被校准面源黑体辐射面
3 - 60℃~ 80℃ 面源黑体辐射特性校准数 学模型
上任一点与标准黑体的光谱辐亮度, 用 (2) 式 除 (1) 式, 经化简后, 则被校准面源黑体辐射 面上任一位置的光谱辐亮度可由下式求出。
转镜分别测量被樯准的 - 60℃~ 80℃ 温度 范围的面源黑体和 - 60℃~ 80℃ 变温标准
片的定位等。
黑体的光谱辐亮度。利用二维机械扫描装置实
校准方法按以下步骤进行。
现被校准的 - 60℃~ 80℃ 温度范围面源黑
2 © 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.
M E (Κ, T )
=
V V
E b
(Κ, (Κ,
T T
) )
Εb
(Κ)M
b
(Κ,
T
)
(6)
式中,M b (Κ, T ) 为标准黑体的光谱辐射度。
由普朗克公式, 在小视场条件下, 被校准
面源黑体辐射面上任一点的光谱辐射度为
c2
-1
M E (Κ, T ) = ΕEC1 (eΚT - 1)
(7)
式中, c1, c2 为辐射常数; ΕE 为被校准面源黑体 发射率。
都离不开常温面源黑体、中温面源黑体的测试 和标定技术的配合。通过面源黑体与其他测试 仪器的组合, 可实现对红外热成像设备的光学 系统、探测器和信号处理系统等分系统的测试 和 整机的客观评价。随着我国军用热像仪研 究、生产规模的加大, 单兵便携式热像仪、车载 热 像仪、舰载热像仪、机载热像仪等各种红外 预警、红外侦察装备及各种基于热于热成像制 导武器系统装备部队的速度迅速地提高。与此 同 时, 在军用热像仪研究、生产部门及各军队 靶 场, 常温面源黑体、中温面源黑体的使用密 度和数量也迅速增加。
L E (Κ, T ) i, 其中 i = 1, 2, ……n, 代表被校准面
源黑体辐射面上不同位置点。将被校准面源黑
体辐射面上各点的光谱辐亮度平均, 得到被校
准面源黑体辐射面上某一波长下的光谱辐亮
度平均值L E (Κ, T )
n
∑L E (Κ, T ) i
L E (Κ, T ) = i= 1 n
( i = 1, 2, ……, n)
常温面源黑体也用于星载红外扫描辐射 计、红外分光计、各种分辨率成像光谱仪、海水 色扫描仪等航天红外遥感仪器的辐射标定。星 载红外遥感仪器要完成地球资源勘测、海洋观 测、气象观测、大气研究、环境污染监视、战略 预 警、军事侦察等多项任务, 在星载红外遥感 仪器的研制过程中及发射升空之前, 必须放置
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