I vantaggi del termometro a infrarossi in fibra ottica sono
1. A causa della separazione del sistema ottico e del sistema di circuiti, il sistema ottico del termometro può essere installato in ambienti ad alta temperatura (in grado di resistere a 200 gradi Celsius nell'ambiente di campo) e può funzionare stabilmente online a lungo quando applicato nei campi industriali. A causa della completa mancanza di elettricità nel sistema ottico, il sito industriale in cui è installato è completamente a prova di esplosione. La parte del circuito del termometro può essere installata all'interno o lontano da siti ad alta temperatura, collegati attraverso fibre ottiche e percorsi ottici, evitando così completamente l'interferenza delle alte temperature sulla misurazione della temperatura dello strumento.
2. A causa del fatto che il segnale a infrarossi del termometro a infrarossi in fibra ottica viene trasmesso al sensore attraverso una fibra a infrarossi materiale speciale, quando il percorso ottico è focalizzato sulla fibra ottica, solo la dimensione del punto della sezione trasversale della fibra ottica può essere trasmessa al sensore attraverso la fibra ottica. Ciò evita l'impatto di grandi aree di luce che si concentrano direttamente sul sensore e la cottura, il che può influenzare la stabilità e la durata della vita del sensore. Inoltre, la fibra a infrarossi è realizzata con materiali speciali, che consente di selezionare solo la banda a infrarossi richiesta attraverso la fibra, riducendo ulteriormente la cottura del sensore dalla luce. Pertanto, rispetto ai termometri a infrarossi integrati, i termometri a infrarossi leggeri hanno una migliore stabilità e una durata più lunga.
Principio del termometro a infrarossi in fibra ottica
Le radiazioni a infrarossi sono la radiazione elettromagnetica più diffusa che esiste in natura. Si basa sul movimento irregolare delle molecole e degli atomi di qualsiasi oggetto in un ambiente convenzionale, che irradia costantemente energia a infrarossi termici. Più intenso è il movimento delle molecole e degli atomi, maggiore è l'energia irradiata e viceversa, minore è l'energia irradiata. Gli oggetti con temperature sopra lo zero assoluto emetteranno radiazioni a infrarossi a causa del loro movimento molecolare.






