“测温枪”到底是怎样测出你的温度的

  当下这些天,大街上最威风的就是公共场所的安保人员和各小区的工作人员了。不管你平时多大派头,也不管你哪个星球来的,遇见他们咱都得乖乖过去,要么举起手来,要么伸过头去,挨上一枪。
  
  测温枪是如何在你脑袋上“打一枪”就知道温度的;它测得到底准不准;以及亲戚群里最关心的,被这玩意打多了会不会影响健康?
  
  这些问题,其实只要搞懂测温枪的原理,就会一一迎刃而解。
  
  1被测温枪打多了会不会有损健康
  
  被测温枪打多了会不会有损健康?——这个问题很经典。
  
  测温枪,学名是“红外线测温仪”或者“红外线辐射测温仪”。很多人一听到“红外”“辐射”这类词就一哆嗦,直接吓尿。
  
  测温枪这玩意虽然名头上冠着“辐射”和“红外”,但不会对你的身体施加任何哪怕一丁点的影响。
  
  因为它是个接收器,不是发射器。笼统地说,红外测温仪的原理是:被动吸收目标的红外辐射能量,从而获得物体温度数值。
  
  意思就是,你的身体无时无刻不在向外扩散辐射能量,而测温枪的作用,是接收你身体某区域的辐射能量。
  
  红外测温枪能接收到的,只是各种波段的电磁波,绝不是直接的温度传导。而其中最关键的,从“电磁波信息”到“温度信息”的这一转换过程,就要提到今天要说的真正的重点了——黑w辐射定律。
  
  2黑体辐射定律
  
  自然界中一切高于绝对零度(-273。15℃)的物体都在不停地向外辐射能量,物体的向外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的联系,物体的温度越高,所发出的红外辐射能力越强。
  
  这个黑体辐射定律是干啥用的呢?说白了就是物理学家想搞懂“电磁波信息”到“温度(能量)信息”的转换关系。于是他们假想出了“黑体”这个东西。
  
  假设“黑卡比”就是一个标准的“黑体”,它的特性是:入射的电磁波全部被吸收,既没有反射,也没有透射。
  
  体现到卡比身上就是,吃掉的食物从来不吐出去,没有浪费地全部自己消化掉。
  
  那么,消化掉的东西,最后就变成了卡比体内的热量,也就是热辐射(我们可以把它通俗地理解为温度)。于是这个从“电磁辐射(光)”到“热辐射(热)”的过程,就叫黑体辐射。
  
  好了,知道这个原理,现在新的问题来了——我们该怎么知道黑体吸进去的“光”到底转化成了多少“热”呢?
  
  如果我们知道某段光的热辐射强度和光线波长,就可以通过“黑体辐射定律公式”算出其代表的“温度”是多少了。
  
  根据工程应用所需的测量精度不同,红外测温仪有三种主要的设计方向。
  
  其一,单色测温法:利用单一波长下的单色辐射强度比值来判断温度;
  
  其二,双色测温法:测量被测物体在两个波长下的辐射强度比值的强度变化来判断,这种方法比前者受外界影响更小,误差也更小;
  
  其三,全辐射测温法:全辐射测温法名字听起来最牛,但其实是三种方法中精度相对最差的一种,不过优势就在于结构简单,成本较低。
  
  原因就在于其“大力出奇迹”式的设计思路——全辐射测温法,是通过测量辐射物体的全波长的热辐射总强度,来确定物体的辐射温度的。
  
  我们怎么理解这个概念呢?就好比把一个温度下的全波段辐射强度比作一个米山,现在让卡比把整个米山全部吃掉,我们来测它吃掉后转化的热辐射能量总共有多少,最终推导出当时的温度值。
  
  现在小区门口给你测体温的红外线测温枪,基本都是按这一思路设计的。
  
  所以思路厘清后,我们只需把一个这样的卡比放在测温枪中,测量出它吸收辐射后释放的热辐射量,就能换算出被测物对应的温度了。
  
  这个能将接收到的“红外电磁波辐射”转换为“热辐射(黑体辐射过程)”,进而把“热辐射”转化为电信号(热电转化过程)的东西就是:热释电红外传感器(简称:PIR)。
  
  3测温枪到底准不准
  
  另一个大家很关心的问题,就是这玩意测得准不准呢?
  
  影响测量结果的原因是多方面的。
  
  其一,客观物理因素:
  
  由于“黑体辐射定律”是在工作物质是理论黑体的情况下演算的,而生活中物质因为材质关系都是属于不同“纯度”的黑体,这个纯度用“发射率”来表示。
  
  理论黑体的发射率是1,平时我们测温枪用的大多数是0。95的发射率,这适用于生活中大多数的情况。所以你可以观察一下,你能见到的测温枪显示屏基本上都会写着“0。95”的字样。
  
  但这个0。95毕竟是根据被测物的材质而定的浮动值,这是测温枪很难绝对准确的原因之一。
  
  其二,污染因素:
  
  由于信息是通过电磁辐射(光)传导的,这不可避免地会受到烟尘和水蒸气等外界因素的影响;另外,机器入射口处的透镜污染也是干扰项的一环。
  
  其三,机器精度:
  
  因为成本原因,我们平时所用的测温枪大多没有用更精确的双色测温法技术,内部元件的精细度也参差不齐;再有就是使用时的距离误差导致的数值波动了。
  
  但是,这些有限的缺点还是很难成为我们拒绝测温枪的理由。
  
  现在我们正在使用的红外测温枪,比传统的热传导测温方式还是优秀太多了——响应时间短、测温效率高,不用接触被测物体依然可以有着相对可靠的准确度,同时制作成本低廉,操作起来也足够方便。
  
  所以反过来想想,有这么多客观因素的影响,红外测温枪依然能保证测量温度维持在相对精确的范围内,这本身就是一种很厉害的事。
  
  至少在今天来看,我已经很难想象,这次防疫战中如果没有类似的科技产品的存在,会给防控工作带来多大的困难了。
  
  借此机会说明白测温枪的原理,能传递出多少知识倒是其次,最在意的,还是能有幸和大家再次见证科学的力量吧。