黑体炉改变10℃以内的温度需要的温度稳定时间在60秒以内,无论是升温或降温情况下。HGH的黑体可以在任意时间设置成任意想要的温度,不受步骤流程的约束,在降温过程中(低于0℃)。例如,当把一个黑体从100℃降温到25℃时,普通低温黑体大概需要15分钟;对于**黑体来说,它的典型冷却速率为0.2℃/s,所以只需要6分钟就可以从100℃降温到25℃;而HGH的DCN1000黑体系列,*需要3分钟。另外,对于双温应用(例如NETD),HGH研发了双发射面黑体:TwiN1000黑体。它们有两个**的发射面,温度范围0-150℃,可以满足在两种温度下同时工作的应用需求,是比短升温和降温时间更好的选择。腔体式黑体炉发射率至少可以做到0.99以上,市场上一些**黑体设备标称可以做到0.999。上海红外黑体炉英国gemini
黑体炉,作为辐射标定的基准,是红外测试实验室或红外热成像产品生产线上的基本设备之一,广泛应用于各种红外光学系统的校准和参数测量。在黑体辐射源的应用和选择中,我们通常要考虑到的黑体的特性有:发射率,稳定性,温度精度和升降温时间。而关乎这些特性的具体描述,就在这下文里啦~在相同温度下,物体辐射的能量和黑体辐射的能量之间的比例被称为发射率。完美的黑体能够吸收外来的全部电磁辐射,并将其全部发射出去,然而要知道,这样的完美黑体并不存在。而对于黑体生产商而言,设计和生产黑体时,都要使其发射率在任何波长都尽可能的接近1,来满足用户进行精确测量的需求。靶面式黑体炉品牌排行黑体炉一般会搭配测温门使用,热成像技术在**期间,能够减少人员的相互接触。
腔式黑体炉和面源黑体炉是两种较为常用的黑体炉类型。腔式黑体炉主要用于校准红外测温仪和热成像测试仪。它通过特定的腔深设计,使得进入空腔的电磁辐射在内部壁的每一次入射都有很少的能量被反射,经过在腔内的多次反射和吸收,电磁辐射几乎全部被吸收,从而达到高辐射率。一般腔式黑体炉的辐射率≥0.995。面源黑体炉则是一种肉眼能看到靶面的黑体辐射源,主要用于校准红外热成像测试仪。它通过高传导性、高保温性的靶底与发黑处理,达到规定的辐射率、稳定性、均匀性。虽然面源黑体炉吸收的电磁辐射较少,但通过人为处理,其辐射率可以≥0.95。由于其面比较大,可满足市面上热像仪的比较小视角需求。选择哪种黑体炉更常用,主要取决于具体的应用场景和需求。例如,如果需要进行精确的红外测温仪校准,腔式黑体炉可能更适合;而如果需要满足大视角的红外热成像测试仪校准需求,面源黑体炉则可能更合适。因此,在选择黑体炉时,应根据实际需求和预算进行综合考虑。
TCB系列黑体炉是精密,差分,面源黑体,旨在模拟低温和适宜的常温目标,是由黑体发射器集成控制器电路构建的电脑化的黑体。TCB系列黑体具有好的温度分辨率,时间稳定。MTB黑体源MTB黑体由于完美的温度分辨率,温度稳定性,很高的温度均匀性和优异的温度精度。所有这些功能使MTB系列黑体作为工业实验室温度标准的理想选择。MAB黑体源MAB黑体具有不同发射器面积,不同温度范围的一系列版本,并针对不同的光谱带进行了优化。而且具有良好的温度分辨率、温度稳定性、温度均匀性、温度不确定性和高发射率。所有这些功能使得MAB黑体被用作测试、校准太赫兹/亚太赫兹成像仪,或其他辐射仪系统中的参考源的理想选择。超大面源黑体炉在行业内属于亟待突破的关键标定设备,是受到限制的“卡脖子”难题。
根据卫星遥感器的高频次外场定标需求,结合热红外波段卫星遥感器的发展趋势,中国计量科学研究院红外遥感领域计量创新研究团队设计并研制了具备自动化观测能力的多通道自校准黑体炉(Multi-channel Self-calibration Thermal Infrared Radiometer,MSTIR),用于外场地表光谱辐亮度和辐亮度温度的自动化长期观测。将获取的观测结果结合地表温度和发射率分离算法,可得到地表的光谱发射率数据和真实温度,为卫星遥感器的外场定标实验提供数据支撑。该研究成果已发表于《计量科学与技术-中国计量科学研究院专刊(2022)》。BR400黑体炉控温方便,升温速度快,温度均匀性好,性能优异。上海黑体炉降温
黑体在工业上主要应用于测温领域,其中主要的产品是黑体炉。上海红外黑体炉英国gemini
稳定性是指随着时间的推移黑体能够控制和发射相同的温度的能力。高稳定性能够使黑体在测试过程中保持相同的温度,这对于红外芯片和相机的NETD和噪声测试时非常必要。实际上,**红外芯片和相机拥有低噪声和极小的NETD值,这就要求黑体具有高稳定性,才能遵从测试设备和校正设备之间4:1的测试精度。例如,德国DIAS的CS1500黑体的稳定性为0.002K,所以它是可以应用于所有制冷型红外探测器(这些探测器的典型NETD值是30mKd到10mK)的NETD测试。上海红外黑体炉英国gemini