Thread Content
Хотя я работаю в области приборостроения уже более десяти лет, раньше у меня не было опыта работы с продуктами в области ближнего инфракрасного спектра и связанными с ними знаниями. Недавно, в связи с потребностями клиентов, началось изучение ближнего инфракрасного спектра; в лабораториях он широко используется, однако применение в онлайн-средах остается не очень активным. Из исследований выяснилось, что в стране можно сделать совсем немного, а импортные устройства стоят от четырех до пятисот тысяч — это, вероятно, основная причина небольшого количества онлайн-приложений; в лабораториях же они просто необходимы. Надеюсь, что отечественные технологии скоро достигнут высокого уровня, что позволит использовать методы онлайн-детекции в диапазоне ближнего инфракрасного света в обычных домохозяйствах. Потенциал этого рынка очень велик.
Принцип измерения, используемый в настоящее время в инфракрасных термометрах, ограничивает возможности их широкого применения в онлайн-среде. Инфракрасное измерение температуры на самом деле заключается в измерении излучения, исходящего от поверхности объекта, что делает невозможным определение температуры внутри материала; оно позволяет измерять только температуру на поверхности или на границах раздела. Например, для измерения температуры газа необходимо установить в месте его нахождения цель, которая будет реагировать на изменения температуры. Температура газа определяется путем измерения температуры этой цели ; Кроме того, температуру среды внутри трубы можно измерять только на внешней поверхности трубы ; Создание шкалы температур для инфракрасного измерения температуры представляет сложность; в отличие от термопар и терморезисторов, где, как только известны физические свойства материала, можно определить соотношение между температурой и сигналом, выходящим от устройства. В ранних методах инфракрасного измерения температуры для получения эталонной температуры даже требовалось вводить в прибор жидкий азот или сухой лед ; Можно создать канал измерения, с помощью которого можно определять температуру внутри объекта с использованием инфракрасного излучения, но тогда теряется преимущество бесконтактных измерений с помощью инфракрасных методов. На самом деле в таких отраслях, как металлургия и термообработка, онлайн-использование инфракрасных термометров по-прежнему очень распространено. Только в химической промышленности его используют не так часто.
Какие параметры необходимо измерять с использованием дальнего инфракрасного спектроскопии? Температура, свойства материала или концентрация в реальном времени? В настоящее время для измерения концентрации существуют более точные методы, такие как Раман-спектроскопия в реальном времени
Есть ли кто-нибудь, кто владеет навыками онлайн-смешивания в диапазоне ближнего инфракрасного света?
Инфракрасные методы применяются довольно редко. При измерении температуры поверхности существуют строгие требования к условиям работы и окружающей среде, поэтому в реальных измерениях возникают отклонения. К тому же в стране технологии в этой области ещё недостаточно развиты. Кроме того, считается, что терморезисторы и термопары являются более точными инструментами для измерения температуры, поэтому инфракрасные методы используются реже
Цена и рынок делают его не очень популярным, но в некоторых нишевых сферах он сгодится. В настоящее время рынок контролируют ведущие европейские и американские компании, такие как Брук, ABB, Фольс (приобретенная компанией Свисс Концерн), AIT и др.
Наша корпоративная группа разработала прибор для использования в диапазоне ближнего инфракрасного света; его стоимость составляет примерно семь-восемьдесят тысяч
Под ближним инфракрасным светом, о котором говорит автор, не имеется в виду измерение температуры с помощью инфракрасных датчиков. Речь, скорее всего, идет о приборах для анализа в ближнем инфракрасном диапазоне, которые используются для анализа на молекулярном уровне, то есть для спектрального анализа. Анализ молекулярного уровня веществ осуществляется с помощью спектроскопии и моделирования.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем qugd 16.06.2019 в 08:55. Те, кто сразу же начинает говорить о измерении температуры с помощью инфракрасных датчиков, вероятно, либо не поняли содержания поста автора, либо просто ведут себя как идиоты, болтая всякую чушь. Тем, кто в этом разделе говорит о использовании инфракрасных методов для измерения температуры, стоит сначала узнать, что такое ближнее инфракрасное спектро и для чего оно используется. Не начинайте сразу глупо хихикать про измерение температуры — это совсем не профессионально. Ближний инфракрасный диапазон, в частности метод фурье-преобразования в ближнем инфракрасном диапазоне, представляет собой очень специализированный метод анализа инфракрасного спектра. Его можно применять во многих областях анализа, а также для контроля химических реакций и качества продукции. Смешивание нефтепродуктов — это лишь одно из небольших применений. Это может быть применено в таких областях, как фармацевтика, пищевая промышленность, органические химические реакции, контроль качества полимеров, идентификация продуктов или сортов, а также контроль качества сельскохозяйственной продукции. Однако практическое применение спектров в ближнем инфракрасном диапазоне основано на кинетических методах, и для создания моделей измерения спектров и их обучения необходимо использовать специальное программное обеспечение. Это является техническим фактором, ограничивающим применение этого метода среди многих пользователей. Спектроскопия ближнего инфракрасного излучения можно считать универсальным методом анализа, однако для его использования необходим определенный профессиональный уровень квалификации у оператора. Кроме того, требуется тесное сотрудничество со стороны производителей оборудования, а также регулярная оптимизация и обновление аналитических моделей. Это процесс взаимодействия человека и машины.
Некоторые идиоты сразу начинают врать, даже не читая, о чём пишет автор поста.
Цена такой машины от Брук — уже семизначная при первом же запросе, это просто пугает.
У Фурье алгоритм слишком сложный, источник света из сапфира, генератор колебаний — некоторые технологии трудны для освоения