輻射溫度
測量技術(shù)具有較普遍的重要意義.輻射測溫涉及熱
輻射的連續(xù)譜測量而不是斷續(xù)譜線或譜帶的測量.通過與校準(zhǔn)過
的標(biāo)準(zhǔn)光源的光譜亮度的比較(光學(xué)測溫法),用經(jīng)過分度的感溫
器測量光源的輻射通量密度(全輻射測溫法)或利用不同波長下光
譜輻射的關(guān)系(多色、多波長或比色高溫測量法),借助這些方法,
我們可以測量物體的溫度.其中光學(xué)測溫法是最準(zhǔn)確和最重要
用。比色高溫測量還沒有得到廣泛的應(yīng)用.在大多數(shù)情況下它不
具有超過光學(xué)高溫法的優(yōu)點并且所需的儀表更為復(fù)雜。
當(dāng)亮度溫度增至約1600K以上,由于高溫計的真空燈泡變得
不穩(wěn)定了,因此使用上述方法分度的光學(xué)高溫計只適用于有限的
溫度范圍.為了擴展溫度范圍,我們可以在黑體和高溫計燈泡之間
插入玻璃濾光片來降低黑體的亮度.如把這個濾光片和溫度燈作
為統(tǒng)一體,再用附加的旋轉(zhuǎn)扇形擋板,我們可以重復(fù)上述過程,以
延伸分度范圍,直到高溫計燈絲再次達(dá)到約1600K的亮度溫度.
要進(jìn)一步延伸溫度范圍,只需要更換另一種更深的玻璃濾光片來
代替.
盡管按這種方式溫度范圍原則上可以無限延伸,由于缺乏更
高的高溫黑體,實際上這種方法受到限制.通過在較低的溫度下
測定出某些濾光片的每一塊的透過率,然后在高溫測量中將兩塊
或兩塊以上的濾光片重在一起使用可以克服這個困難.