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1)  radiation temperature measure
热辐射测温
2)  low-temperature bolometer
低温测辐射热计
3)  radiation temperature measurement
辐射测温
1.
Research on dynamic range of CCD radiation temperature measurement;
CCD辐射测温的动态范围研究
2.
The definition analyses of radiation temperature measurement area;
辐射测温区域的界定分析
3.
The theory and technique of radiation temperature measurement with infrared fiber (bundle) at low temperature were systematically studied when the infrared optical fiber (bundle) was directly coupled with the target surface and the detector.
探讨了将红外光纤(束)直接与靶目标和探测器耦合,用于低温辐射测温的理论和技术。
4)  radiation thermometry
辐射测温
1.
The rule can improve the precision of the radiation thermometry.
这一规律将为提高辐射测温的测量精度提供极大的帮助。
2.
The emissivity changes affect the temperature precision of noncontact radiation thermometry.
发射率变化影响了非接触辐射测温的测温精度,使辐射测温法难于在工业上推广应用。
3.
There are many new aspects in the scope of radiation thermometry along with the progress of science and technology,contact radiation thermometry for instance,it s idea is contact the cavity with the measured object firstly,and measure the radiation temperature after thermostability secondly.
温度的测量在工业领域和其他领域中都具有十分重要的作用,随着科学技术的进步,在辐射测温领域中出现了许多新的发展方向,接触式辐射测温即为其一,它的基本思想是将测温腔体与被测对象直接接触,传热稳定以后再测出测温腔体的辐射温度,因此测温腔体辐射特性的确定就是关键的一环。
5)  temperature measurement by radiation
辐射测温
6)  temperature measurement
辐射测温
1.
An on-line monitoring system for cross-section temperature fields in furnace based on radiative temperature measurement is designed.
建立一种基于可见光辐射测温方法的炉膛断面温度场在线监测系统。
2.
Based on the mathematical descriptions of radiative emission, media absorption, optical imaging and photoelectric conversion processes, a generalized equation for the analysis of temperature measurement methods via radiation approach is put forward.
通过对表面辐射的定向发射、传输介质的光谱吸收、光学成像和光电转换过程的数学描述 ,建立了具有普适意义的辐射测温基本分析式 ,从而分析了辐射测温方法进行真正意义上的温度场测量的条
补充资料:热辐射和非热辐射
      如果辐射源(等离子体、中性气体云等)处于热动平衡或局部热动平衡状态,即系统内质点(分子、原子、离子、电子等)的能量分布可以用一定温度下的玻耳兹曼分布律表示,则其辐射称为热辐射;反之,如果辐射源中质点远离热动平衡分布,则其辐射称为非热辐射。近年发现的许多新型天体,如类星体、中子星、星际分子射电源、X射线源、γ射线源等,它们的辐射谱形、偏振状态、光变特性等与热辐射有明显区别,因此,非热辐射机制的研究日益受到重视。例如,类星体和射电星系所以能发射有偏振特性的幂律型射电谱,普遍认为是由远离热动平衡分布的相对论性电子在外磁场中的同步加速辐射所造成的。又如强的分子射电谱线,一般认为是来自天体微波激射源放大作用。实现这种辐射机制的条件是"粒子数反转",要求分子的能级分布远离平衡分布,即处于高能级上的分子数多于低能级上的分子数。对于太阳的Ⅱ型及Ⅲ型射电爆发(见太阳射电爆发),可用相对论性电子在等离子体中穿行时的切连科夫辐射说明。由这一效应产生的等离子体波,将会部分转化为射电辐射。至于相对论性电子的逆康普顿散射,则是产生γ射线的一种重要的非热辐射机制。
  

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