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1. 黑体辐射的基本原理
黑体是热辐射领域里的理想物体:
黑体吸收所有入射的电磁波,不反射,也不透过。
黑体辐射的能量只跟温度有关,跟材料、表面性质无关。
它在每个波长上的辐射强度都由物理定律严格描述。
计算黑体辐射能量用两大物理定律:
(1)普朗克定律(Planck’s Law)
描述黑体在 某一个波长 λ 处的辐射能量密度:
其中:
(T):单位波长、单位面积、单位时间的辐射功率(W/m²·μm)
h:普朗克常数
c:光速
k:玻尔兹曼常数
T:绝对温度(K)
λ:波长
简单理解:温度越高,辐射越强;波长分布也跟温度有关。
(2)斯特藩-玻尔兹曼定律(Stefan–Boltzmann Law)
描述黑体辐射的总功率:
其中:
𝐸
E:黑体单位面积总辐射功率(W/m²)
意思是:
黑体总辐射能量 ∝ 温度的四次方。
比如:
1000 K 时,单位面积辐射能量大约是 56,700 W/m²
升到 2000 K 时,能量是原来的 16 倍!
2.实际应用中
✅ mikron超高温黑体炉 M390加热到设定温度(600–2300 ℃)
✅ 确定它的发射率
ε,如果不是理想黑体,需要修正:
✅ 得到单位面积辐射能量 (kW/m²)
✅ 用狭角辐射计测量来自黑体的热辐射 → 得到电压信号
✅ 建立热辐射通量 vs 电压的标定曲线
总结一句话:
或者用普朗克定律计算某波段辐射,再积分得到总量。