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当前位置:首页 > 技术文章>红外测温仪的常见问题
技术文章

红外测温仪的常见问题

红外测温仪应用范围

一、为何采用非接触红外测温仪?
  非接触红外测温仪采用红外技术可快速方便地测量物体的表面温度。不需要机械的接触被测物体而快速测得温
度读数。只需瞄准,按动触发器,在LCD显示屏上读出温度数据。红外测温仪重量轻、体积小、使用方便,并能可
靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。红外测温仪每秒可测若干个读数,而接触
测温仪每秒测量就需要若干分钟的时间。 
二、红外测温仪如何工作?
红外测温仪接收多种物体自身发射出的不可见红外能量,红外辐射是电磁频谱的一部分,它包括无线电波、微
波、可见光、紫外、R射线和X射线。红外位于可见光和无线电波之间,红外波长常用微米表示,波长范围为0.7
微米-1000微米,实际上,0.7微米-14微米波带用于红外测温仪。
三、如何确保红外测温仪测温精度?
红外技术及其原理的无异议的理解为其的测温。当由红外测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信号的温度读数显示出来,有几个决定测温的重要因素,zui重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。当红外测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。因此,所有红外测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。使胶带或漆达到与基底材料相同温度时,测量胶带或漆表面的温度,即为其真实温度。距离与光斑之比,红外测温仪的光学系统从圆形测量光斑收集能量并聚焦在探测器上,光学分辨率定义为红外测温仪到物体的距离与被测光斑尺寸之比(D:S)。比值越大,红外测温仪的分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。激光瞄准,只有用以帮助瞄准在测量点上。红外光学的改进是增加了近焦特性,可对小目标区域提供测量,还可防止背景温度的影响。视场,确保目标大于红外测温仪测量时的光斑尺寸,目标越小,就应离它越近。当精度特别重要时,要确保目标至少2倍于光斑尺寸。
四、如何进行红外测温仪测温?
  为了红外测温仪测温,将红外测温仪对准要测的物体,按触发器在仪器的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比,和视场。用红外测温仪时有几件重要的事要记住:
  1、只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。
  2、不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
  3、定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
  4、注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响测温。
  5、环境温度,如果红外测温仪突然暴露在环境温差为20度或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
五、zui普通的红外测温仪应用是哪些?
  非接触红外测温仪有许多应用,zui普通的有:
  1、汽车工业:诊断汽缸和加热/冷却系统。
  2、HVAC:监视空气分层、供/回记录、炉体性能。
  3、电气:检查有故障的变压器、电气面板和接头。
  4、食品:扫描管理、服务及贮存温度。
  5、其它:许多工程、基地和改造应用。
一、测温目标大小与测温距离的关系(光学分辨率的概念)?
      由下图可知,在不同距离处,可测的目标的有效直径D是不同的,因而在测量小目标时要注意目标距离。红外测温仪距离系数K的定义为:被测目标的距离L与被测目标的直径D之比,即K=L/D 
图1是测温目标大小与测温距离的关系 
 

 
二、如何选择被测物质发射率 ?
      红外测温仪一般都是按黑体(发射率ε=1.00)分度的,而实际上,物质的发射率都小于1.00。因此,在需要测量目标的真实温度时,须设置发射率值。物质发射率可从《辐射测温中有关物体发射率的数据》中查得。
三、强光背景里目标该如何测量? 
      若被测目标有较亮背景光(特别是受太阳光或强灯直射),则测量的准确性将受到影响,因此可用物遮挡直射目标的强光以消除背景光干扰。
四、怎样测量小目标?
      瞄准与调焦 
      瞄准:目镜中的小黑圆点为测温点,用黑点对准被测目标 
      调焦:物镜作前后移动,直至被测目标zui清楚,若被测目标直径远大于小黑圆点,可以不作调焦。调焦具体方法请看说明书 
      测量较小目标时,为了测量的准确性 
⑴ 应将测温仪固定在三角架(可选附件)上 
⑵ 需要调焦,即:用目镜中小黑点对准目标(目标应充满小黑点),将镜头前后调整,眼睛稍微晃动,如果被测小黑圆点之间没有相对运动,则调焦就已完成 
  
五、zui大值、zui小值、平均值、差值测量功能的如何正确使用? 
      ⑴ zui大值功能-------对于运动目标(如钢板、钢丝生产)测量时,由于被测物表面条件不一样(如生产中的钢板、钢丝某些地方有铁硝、氧化表皮等),用本功能获得更准确的测量 
      ⑵ zui小值功能-------特别适于测量火焰加热的目标这类生产工艺的场合 
      ⑶ 平均值功能-------特别适于测量溶化沸腾的金属液体 
      ⑷ 差值功能 -------有时,可能很关心被测温度T在一个要求的温度Tc(比较温度)附近有多大波动,则此功能就非常方便,这时仪器显示该差值:“T--Tc”
 

六、红外测温仪如何工作? 
      红外测温仪接收多种物体自身发射出的不可见红外能量,红外辐射是电磁频谱的一部分,它包括无线电波、微波、可见光、紫外、R射线和X射线。红外位于可见光和无线电波之间,红外波长常用微米表示,波长范围为0.7微米-1000微米,实际上,0.7微米-14微米波带用于红外测温仪
七、如何确保红外测温仪测温精度?
      红外技术及其原理的无异议的理解为其的测温。当由红外测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信号的温度读数显示出来,有几个决定测温的重要因素,zui重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。当红外测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。因此,所有红外测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。使胶带或漆达到与基底材料相同温度时,测量胶带或漆表面的温度,即为其真实温度。距离与光斑之比,红外测温仪的光学系统从圆形测量光斑收集能量并聚焦在探测器上,光学分辨率定义为红外测温仪到物体的距离与被测光斑尺寸之比(D:S)。比值越大,红外测温仪的分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。激光瞄准,只有用以帮助瞄准在测量点上。红外光学的改进是增加了近焦特性,可对小目标区域提供测量,还可防止背景温度的影响。视场,确保目标大于红外测温仪测量时的光斑尺寸,目标越小,就应离它越近。当精度特别重要时,要确保目标至少2倍于光斑尺寸。
八、如何进行红外测温仪测温? 
  为了红外测温仪测温,将红外测温仪对准要测的物体,按触发器在仪器的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比,和视场。用红外测温仪时有几件重要的事要记住:
  1、只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。
  2、不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
  3、定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
    4、注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响测温。 
  5、环境温度,如果红外测温仪突然暴露在环境温差为20度或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
九、zui普通的红外测温仪应用是哪些? 
 
    非接触红外测温仪有许多应用,zui普通的有:
  1、汽车工业:诊断汽缸和加热/冷却系统。
  2、HVAC:监视空气分层、供/回记录、炉体性能。
  3、电气:检查有故障的变压器、电气面板和接头。
  4、食品:扫描管理、服务及贮存温度。
  5、其它:许多工程、基地和改造应用。

红外测温仪误差的存在
zui近一段时间,发现市场上的一些红外线测温仪测出的温度与实际体温有很大差异。与此同时,昨天在海淀知春路一家商场购买红外线测温仪的田也遇到了同样问题:他对测温仪进行了当场试验,三台相同品牌的测温仪所测出的温度居然各不相同。由于卖方没有给出一个让他信服的理由,田放弃了购买红外线测温仪。

  接到田反映的这一情况后,记者对一些大厦的红外线测温仪进行了试验:在用水银温度计测量出自己的体温为36.7℃之后,记者先后到几个有红外线测温仪的地方进行体温检测(红外线测温仪测出的温度加2摄氏度才是实际体温),结果如下:
 
  在测试中,几乎每一个测温仪的使用者都不能很明确地说出,究竟应对人体哪个部位使用该仪器,所以,在他们看来,使用测温仪仅仅是走个形式,只有测出的体温特别高才会引起他们的注意。
 
  就上述情况,记者咨询了部分红外线测温仪的代理商。据红外测温仪的代理商说,目前市场上出售的红外线测温仪很多都是应防非典的需要由工业测温仪改装而成,受当时的环境温度影响比较大,测出体温与实际温度有误差。医用红外线测温仪度相对比较高,但价格比较昂贵。
 
  那么,目前的红外线测温仪的科技含量究竟有多大呢?中国计量技术研究院专家在接受记者采访时说,首先,测温仪的测量准确度与仪器本身的准确程度及仪器自身质量有关;其次,测量仪器在实验室的标定温度与实测温度之间计量标准的不同,也容易引起测量误差;第三,现在测温仪测的都是人的额头、手心、脸部等部位,测量结果属于人的体表温度,而体表温度可能受人活动状态的影响产生波动,因此它并不一定能真正代表人体温度。
 
  专家同时透露,关于温度测量仪的一个测量标准目前正在修订当中,测量标准将对仪器的zui高测量误差等因素做出相关规定。同时,中国计量科学研究院的科技人员正加班加点赶制该院近日研制的红外测温计校准装置,计划为全国50个口岸配齐这种装置,该装置不仅*我国对红外辐射测温计现场校准装置的空白,而且使红外辐射测温计有了准星。

红外测温仪误差产生的原因
为防止"非典"传播,我国在各航空口岸和主要交通枢纽设立的防"非典"检查站都配备了红外辐射测温仪,通过测量人的额头温度以鉴别健康状况。虽然红外辐射测温仪具有非接触快速测温的突出优点,减少了相互传染的机会,但是如果使用不当,会直接影响测量结果的准确性。为此,特别提醒使用者注意。
 
  非接触红外辐射测温仪分工业用和医用两种,测量人体温度应医用的红外体温计、红外耳温计和红外体表温度检测仪等,因为它们的测量范围窄,分辨率高,误差小。相反,工业用红外测温仪的测量范围宽,分辨率低,误差大。但目前有许多防"非典"检查站仍使用工业用红外测温仪来测量人体温度,因此,它只能起初筛作用,对疑似发热对象必须用医用体温计来判定、排除。
 
  现在,很多测温仪存在着误差大的问题。据有关人员介绍,现有的各种红外测温仪是由工业测温仪改装而成,只能测量额头表面温度,而非腋下温度。额头表面温度不仅低于腋下温度,而且受环境温度的影响很大,致使现有的各种红外测温仪出现很大的测量误差。应开发出具有环境温度补偿功能的红外测温产品,可根据人体的额头温度和环境温度,准确换算出腋下温度。
 
  据有关专家表示,出于以社会利益为重、集合更多的资源和力量抗击非典的目的,新款红外测温仪可大幅度降低红外测温设备的技术和制造门槛,同时也解决了国内红外测温核心零部件*依赖进口、货源紧缺、价格高昂等问题。

红外测温仪应用范围

一、为何采用非接触红外测温仪?
  非接触红外测温仪采用红外技术可快速方便地测量物体的表面温度。不需要机械的接触被测物体而快速测得温
度读数。只需瞄准,按动触发器,在LCD显示屏上读出温度数据。红外测温仪重量轻、体积小、使用方便,并能可
靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。红外测温仪每秒可测若干个读数,而接触
测温仪每秒测量就需要若干分钟的时间。 
二、红外测温仪如何工作?
红外测温仪接收多种物体自身发射出的不可见红外能量,红外辐射是电磁频谱的一部分,它包括无线电波、微
波、可见光、紫外、R射线和X射线。红外位于可见光和无线电波之间,红外波长常用微米表示,波长范围为0.7
微米-1000微米,实际上,0.7微米-14微米波带用于红外测温仪。
三、如何确保红外测温仪测温精度?
红外技术及其原理的无异议的理解为其的测温。当由红外测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信号的温度读数显示出来,有几个决定测温的重要因素,zui重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。当红外测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。因此,所有红外测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。使胶带或漆达到与基底材料相同温度时,测量胶带或漆表面的温度,即为其真实温度。距离与光斑之比,红外测温仪的光学系统从圆形测量光斑收集能量并聚焦在探测器上,光学分辨率定义为红外测温仪到物体的距离与被测光斑尺寸之比(D:S)。比值越大,红外测温仪的分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。激光瞄准,只有用以帮助瞄准在测量点上。红外光学的改进是增加了近焦特性,可对小目标区域提供测量,还可防止背景温度的影响。视场,确保目标大于红外测温仪测量时的光斑尺寸,目标越小,就应离它越近。当精度特别重要时,要确保目标至少2倍于光斑尺寸。
四、如何进行红外测温仪测温?
  为了红外测温仪测温,将红外测温仪对准要测的物体,按触发器在仪器的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比,和视场。用红外测温仪时有几件重要的事要记住:
  1、只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。
  2、不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
  3、定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
  4、注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响测温。
  5、环境温度,如果红外测温仪突然暴露在环境温差为20度或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
五、zui普通的红外测温仪应用是哪些?
  非接触红外测温仪有许多应用,zui普通的有:
  1、汽车工业:诊断汽缸和加热/冷却系统。
  2、HVAC:监视空气分层、供/回记录、炉体性能。
  3、电气:检查有故障的变压器、电气面板和接头。
  4、食品:扫描管理、服务及贮存温度。
  5、其它:许多工程、基地和改造应用。
一、测温目标大小与测温距离的关系(光学分辨率的概念)?
      由下图可知,在不同距离处,可测的目标的有效直径D是不同的,因而在测量小目标时要注意目标距离。红外测温仪距离系数K的定义为:被测目标的距离L与被测目标的直径D之比,即K=L/D 
图1是测温目标大小与测温距离的关系 
 

 
二、如何选择被测物质发射率 ?
      红外测温仪一般都是按黑体(发射率ε=1.00)分度的,而实际上,物质的发射率都小于1.00。因此,在需要测量目标的真实温度时,须设置发射率值。物质发射率可从《辐射测温中有关物体发射率的数据》中查得。
三、强光背景里目标该如何测量? 
      若被测目标有较亮背景光(特别是受太阳光或强灯直射),则测量的准确性将受到影响,因此可用物遮挡直射目标的强光以消除背景光干扰。
四、怎样测量小目标?
      瞄准与调焦 
      瞄准:目镜中的小黑圆点为测温点,用黑点对准被测目标 
      调焦:物镜作前后移动,直至被测目标zui清楚,若被测目标直径远大于小黑圆点,可以不作调焦。调焦具体方法请看说明书 
      测量较小目标时,为了测量的准确性 
⑴ 应将测温仪固定在三角架(可选附件)上 
⑵ 需要调焦,即:用目镜中小黑点对准目标(目标应充满小黑点),将镜头前后调整,眼睛稍微晃动,如果被测小黑圆点之间没有相对运动,则调焦就已完成 
  
五、zui大值、zui小值、平均值、差值测量功能的如何正确使用? 
      ⑴ zui大值功能-------对于运动目标(如钢板、钢丝生产)测量时,由于被测物表面条件不一样(如生产中的钢板、钢丝某些地方有铁硝、氧化表皮等),用本功能获得更准确的测量 
      ⑵ zui小值功能-------特别适于测量火焰加热的目标这类生产工艺的场合 
      ⑶ 平均值功能-------特别适于测量溶化沸腾的金属液体 
      ⑷ 差值功能 -------有时,可能很关心被测温度T在一个要求的温度Tc(比较温度)附近有多大波动,则此功能就非常方便,这时仪器显示该差值:“T--Tc”
 

六、红外测温仪如何工作? 
      红外测温仪接收多种物体自身发射出的不可见红外能量,红外辐射是电磁频谱的一部分,它包括无线电波、微波、可见光、紫外、R射线和X射线。红外位于可见光和无线电波之间,红外波长常用微米表示,波长范围为0.7微米-1000微米,实际上,0.7微米-14微米波带用于红外测温仪
七、如何确保红外测温仪测温精度?
      红外技术及其原理的无异议的理解为其的测温。当由红外测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信号的温度读数显示出来,有几个决定测温的重要因素,zui重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。当红外测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。因此,所有红外测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。使胶带或漆达到与基底材料相同温度时,测量胶带或漆表面的温度,即为其真实温度。距离与光斑之比,红外测温仪的光学系统从圆形测量光斑收集能量并聚焦在探测器上,光学分辨率定义为红外测温仪到物体的距离与被测光斑尺寸之比(D:S)。比值越大,红外测温仪的分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。激光瞄准,只有用以帮助瞄准在测量点上。红外光学的改进是增加了近焦特性,可对小目标区域提供测量,还可防止背景温度的影响。视场,确保目标大于红外测温仪测量时的光斑尺寸,目标越小,就应离它越近。当精度特别重要时,要确保目标至少2倍于光斑尺寸。
八、如何进行红外测温仪测温? 
  为了红外测温仪测温,将红外测温仪对准要测的物体,按触发器在仪器的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比,和视场。用红外测温仪时有几件重要的事要记住:
  1、只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。
  2、不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
  3、定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
    4、注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响测温。 
  5、环境温度,如果红外测温仪突然暴露在环境温差为20度或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
九、zui普通的红外测温仪应用是哪些? 
 
    非接触红外测温仪有许多应用,zui普通的有:
  1、汽车工业:诊断汽缸和加热/冷却系统。
  2、HVAC:监视空气分层、供/回记录、炉体性能。
  3、电气:检查有故障的变压器、电气面板和接头。
  4、食品:扫描管理、服务及贮存温度。
  5、其它:许多工程、基地和改造应用。

红外测温仪误差的存在
zui近一段时间,发现市场上的一些红外线测温仪测出的温度与实际体温有很大差异。与此同时,昨天在海淀知春路一家商场购买红外线测温仪的田也遇到了同样问题:他对测温仪进行了当场试验,三台相同品牌的测温仪所测出的温度居然各不相同。由于卖方没有给出一个让他信服的理由,田放弃了购买红外线测温仪。

  接到田反映的这一情况后,记者对一些大厦的红外线测温仪进行了试验:在用水银温度计测量出自己的体温为36.7℃之后,记者先后到几个有红外线测温仪的地方进行体温检测(红外线测温仪测出的温度加2摄氏度才是实际体温),结果如下:
 
  在测试中,几乎每一个测温仪的使用者都不能很明确地说出,究竟应对人体哪个部位使用该仪器,所以,在他们看来,使用测温仪仅仅是走个形式,只有测出的体温特别高才会引起他们的注意。
 
  就上述情况,记者咨询了部分红外线测温仪的代理商。据红外测温仪的代理商说,目前市场上出售的红外线测温仪很多都是应防非典的需要由工业测温仪改装而成,受当时的环境温度影响比较大,测出体温与实际温度有误差。医用红外线测温仪度相对比较高,但价格比较昂贵。
 
  那么,目前的红外线测温仪的科技含量究竟有多大呢?中国计量技术研究院专家在接受记者采访时说,首先,测温仪的测量准确度与仪器本身的准确程度及仪器自身质量有关;其次,测量仪器在实验室的标定温度与实测温度之间计量标准的不同,也容易引起测量误差;第三,现在测温仪测的都是人的额头、手心、脸部等部位,测量结果属于人的体表温度,而体表温度可能受人活动状态的影响产生波动,因此它并不一定能真正代表人体温度。
 
  专家同时透露,关于温度测量仪的一个测量标准目前正在修订当中,测量标准将对仪器的zui高测量误差等因素做出相关规定。同时,中国计量科学研究院的科技人员正加班加点赶制该院近日研制的红外测温计校准装置,计划为全国50个口岸配齐这种装置,该装置不仅*我国对红外辐射测温计现场校准装置的空白,而且使红外辐射测温计有了准星。

红外测温仪误差产生的原因
为防止"非典"传播,我国在各航空口岸和主要交通枢纽设立的防"非典"检查站都配备了红外辐射测温仪,通过测量人的额头温度以鉴别健康状况。虽然红外辐射测温仪具有非接触快速测温的突出优点,减少了相互传染的机会,但是如果使用不当,会直接影响测量结果的准确性。为此,特别提醒使用者注意。
 
  非接触红外辐射测温仪分工业用和医用两种,测量人体温度应医用的红外体温计、红外耳温计和红外体表温度检测仪等,因为它们的测量范围窄,分辨率高,误差小。相反,工业用红外测温仪的测量范围宽,分辨率低,误差大。但目前有许多防"非典"检查站仍使用工业用红外测温仪来测量人体温度,因此,它只能起初筛作用,对疑似发热对象必须用医用体温计来判定、排除。
 
  现在,很多测温仪存在着误差大的问题。据有关人员介绍,现有的各种红外测温仪是由工业测温仪改装而成,只能测量额头表面温度,而非腋下温度。额头表面温度不仅低于腋下温度,而且受环境温度的影响很大,致使现有的各种红外测温仪出现很大的测量误差。应开发出具有环境温度补偿功能的红外测温产品,可根据人体的额头温度和环境温度,准确换算出腋下温度。
 
  据有关专家表示,出于以社会利益为重、集合更多的资源和力量抗击非典的目的,新款红外测温仪可大幅度降低红外测温设备的技术和制造门槛,同时也解决了国内红外测温核心零部件*依赖进口、货源紧缺、价格高昂等问题。

 

  更新更新时间:2016-12-06
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