概括
本研究介绍了一种光学模型,用于纠正光热学中的温度测量错误,这些错误是由过器的蓝色转移引起的. 新型号显著提高了各种成像设置的准确性,使全场温度映射更加可靠.
科学领域:
- 光学工程是指光学工程.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 热量测量 热量测量
背景情况:
- 热学使用排放强度比用于温度测量.
- 摄像机中的干扰过器会引起"蓝色转移"效应,导致空间温度不准确.
- 这种蓝色转移取决于成像几何和波器角度.
研究的目的:
- 开发和验证一个光学模型,以补偿光热学中的蓝色转移效应.
- 提高全场温度测量的空间精度和可靠性.
- 与现有方法相比,创建一个更有效的校准过程.
主要方法:
- 创建了一个光学模型,结合成像系统几何,辐射签名和数字图像相关性 (DIC).
- 该模型集成了移动过器传输窗口来计算强度比.
- 调整了模型参数,并使用校准模型从实验数据中推断温度.
主要成果:
- 未经纠正的比率方法显示温度偏差高达27°C.
- 在不同的成像系统中,校准的光学模型将温度误差降低到不到3-5°C.
- 对像素智能校准和热电偶的验证显示,它们的温度在±5°C和3-4°C之间一致.
结论:
- 开发的光学模型有效地纠正了蓝色转移效应,允许精确的全场温度测量.
- 这种方法提高了对具有温度依赖的光谱变化的热学的准确性.
- 校准过程明显更高效 (比像素智能的方法快三倍),促进了更广泛的采用.


