Cтраница 1
Яркостная температура тела равна температуре абсолютно черного тела, при которой их яркости излучения при заданной длине волны одинаковы. [1]
Яркостная температура Тя тела численно равна температуре абсолютно черного тела, при которой монохроматические яркости обоих тел для данной длины волны одинаковы. [2]
Яркостной температурой тела в лучах с длиной волны К называется такая температура абсолютно черного тела Тп, при которой яркости обоих тел в свете одной и той же длины волны равны между собой. [3]
![]() |
Относительная видность V среднего. [4] |
Измерение яркостной температуры тела осуществляется путем сравнения интенсивности излучения волн определенной длины измеряемого тела и регулируемого источника света, яркостная температура которого известна. В качестве чувствительного элемента, определяющего совпадение интенсивностей излучения, служит обычно глаз человека. [5]
![]() |
Яркость нити накаливания нити - имеющей более ВЫ-в оптическом пирометре. сокую температуру, чем. [6] |
В этот момент и производится отсчет яркостной температуры тела по шкале вольтметра, подключенного к зажимам пирометрической лампы и градуированного в С. Вследствие параболической зависимости температуры нити лампы от величины протекающего по ней тока оптические пирометры имеют неравномерную шкалу, сжатую в начале и растянутую в конце. [7]
![]() |
Яркость нити в оптическом пирометре. [8] |
В этот момент и производится отсчет яркостной температуры тела по шкале пирометра. [9]
Для автоматического измерения, записи и регулирования яркостной температуры тела с помощью фотодатчика и вторичного прибора используют фотоэлектрические пирометры частотного излучения. Фотодатчик состоит из оптической системы, светофильтра и фотоэлемента, преобразующего энергию излучения тела в фототек, который усиливается электронным блоком и измеряется вторичным прибором. В качестве вторичного прибора чаще всего используются электронные потенциометры, обеспечивающие измерение, запись, сигнализацию и регулирование температуры. [10]
Следует иметь в виду еще одну причину, значительно влияющую на результаты измерения, которую довольно часто не учитывают, а именно: при измерении температуры нагретого тела, освещенного посторонним источником, яркостная температура этого тела, показываемая оптическим пирометром, не соответствует действительной яркостной температуре тела, так как к собственной его яркости, обусловленной излучением этого тела, добавляется яркость, отраженная телом. Эта дополнительная яркость, зависящая от степени освещенности тела посторонним источником, будет тем больше, чем больше коэффициент отражения поверхности нагретого тела. Погрешность, обусловленную влиянием отраженных лучей ( возникновением дополнительной яркости), не представляется возможным учесть с достаточной достоверностью, так как кроме значения коэффициента отражения тела в данном направлении необходимо знать степень освещенности тела от постороннего источника света. Поэтому при измерении температуры нагретого тела необходимо стремиться так организовать измерения, чтобы степень освещения тела посторонним источником света была сведена к минимуму. [11]
Если удастся выделить монохроматическое излучение, для кото-рого известно значение относительного коэффициента черноты sx излучающей поверхности, и построить зависимости степени почернения кадра от яркостной ( а с помощью ех и от истинной) температуры излучателя, то при последующей съемке объекта, температура которого неизвестна, в той же части спектра можно решить обратную задачу: по степени почернения пленки определить яркостную температуру тела, а если для него известно значение, то и истинную температуру. [12]
При использовании для определения температур нечерных тел пирометра с исчезающей нитью мы также узнаем не истинную температуру тел, но ту температуру, которую должно иметь абсолютно черное тело для того, чтобы оно испускало излучение, которое пропускается используемым светофильтром в той же области спектра, что н исследуемое тело. Эту температуру называют яркостной температурой тела. Очевидно, что яр-костная температура тела для разных участков спектра различна. [13]
При использовании для определения температур нечерных тел пирометра с исчезающей нитью мы также узнаем не истинную температуру тел, но ту температуру, которую должно иметь абсолютно черное тело для того, чтобы оно испускало излучение, которое пропускается используемым светофильтром в той же области спектра, что и исследуемое тело. Эту температуру называют яркостной температурой тела. Очевидно, что яр-костная температура тела для разных участков спектра различна. [14]
Тя, при которой спектральные энергетические яркости реального тела Вхги абсолютно черного тела Вохгя будут равны. Условная псевдотемпература Т называется яркостной температурой тела. Яркостной температурой реального тела называется такая температура абсолютно черного тела Тя, при которой спектральные энергетические яркости абсолютно черного тела Вохгя при температуре Т и реального тела Вьт при температуре Т равны. [15]