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Schwarzkörpertemperatur
- Da der Referenzkörper
keine spezielle Temperatur
haben mu\3, kann ein gro\3er Aluminiumblock verwendet werden, der sich
über die 3 Kalibrierblöcke ausdehnt. Die Temperatur innerhalb
dieses Blocks wird an zwei verschiedenen Positionen gemessen, um
Temperaturschwankungen innerhalb des Körpers abschätzen zu
können.
- Um Reflexionen innerhalb der Box zu vermeiden, wurden alle
Bereiche oberhalb der Oberfläche der Kalibrierkörper mit
Tetenal Kameralack geschwärzt. Damit wird verhindert, da\3
Vielfachreflexionen unter beliebigen Winkeln ins Kamerabild
gestreut werden. Nur so gilt die Überlegung zur Emissivität,
die Reflexionen bis zu dritter Ordnung berücksichtigt.
- Alle Flächen, die sich unterhalb der Oberfläche der
Kalibrierkörper befinden, werden nicht geschwärzt. Die
Emissivität von unbehandeltem Aluminium hat den Wert
. Dadurch wird der Strahlungsverlust zwischen
Oberflächen unterschiedlicher Temperatur vernachlässigbar (
, Gleichung (3.30)). Zusätzlich
befinden sich zwischen den Kalibrierkörpern noch Trennwände
aus thermisch isolierendem, glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Die Homogenität der Oberfläche der Kalibrierkörper
wurde mit der Infrarotkamera gemessen. Es ergeben sich keine
Temperaturfluktuationen, die me\3bar grö\3er als das
Rauschsignal des Kamerabildes sind. Die Inhomogenität lä\3t
sich damit nach oben hin durch die NE
T der Kamera
abschätzen. Dies liegt daran, da\3 Aluminium eine hohe
Wärmeleitfähigkeit besitzt. Eventuelle
Temperaturinhomogenitäten werden schnell
ausgeglichen. Da die gesamte untere Fläche geheizt
bzw. gekühlt wird, ergibt dies eine sehr
gleichmä\3ige horizontale Temperaturverteilung an
der Oberfläche.
- Der vierte, dünnere Aluminiumblock
dient zur
Kalibrierung des Lasers. Dazu wird der Laser über eine Zeit
auf
die Oberfläche dieses Blocks gefeuert. Aus der
resultierenden Temperaturerhöhung, nach Ausschalten des Lasers,
ergibt sich die deponierte Energie und damit die Leistung P
des Lasers (siehe Kapitel 6).
Farbtafel 11.6 auf Seite
zeigt eine
Sequenz von temperaturkalibrierten Bildern der Ozeanoberfläche. Die
Temperaturkalibrierung wurde mit der beschriebenen Kalibriereinrichtung
durchgeführt.
Horst Haussecker
Tue Jan 14 19:32:36 MET 1997