Точность бесконтактного измерения температуры существенно зависит от: излучательных характеристик объекта (коэффициента эмиссии) и соотношения размера измеряемого объекта, расстояния до него и относительного фокуса оптической системы (эта величина – обратная хорошо известному из фотографии относительному отверстию объектива).
Идеальным объектом измерения с максимальным коэффициентом эмиссии 1,0 является т.н. абсолютно черное тело, которое только испускает собственное тепловое излучение, но не отражает и не пропускает постороннее маскирующее излучение. Большинство органических веществ (в т.ч., пищевые продукты), бетон, асфальт, резина, бумага, древесина имеют коэффициент эмиссии около 0,95 (который мало зависит от длины волны излучения) и являются наилучшими материалами для бесконтактного измерения температуры. Окисленные металлы, особенно темные, также имеют высокий коэффициент эмиссии, но отполированные металлы могут иметь коэффициент эмиссии на порядок меньше – около 0,1. Неточное определение малых коэффициентов эмиссии приводит к недопустимо большой погрешности измерения. Самым непригодным объектом является зеркало: его собственное тепловое излучение может быть существенно меньше постороннего отраженного излучения. Поэтому в процессе измерения температуры таких объектов приходится использовать специальные самоклеящиеся пленки или антибликовый спрей. Кроме этого, объект измерения необходимо защищать от мощного постороннего излучения: фронтального и бокового – для исключения его отражения, и контрового – для исключения его пропускания в сторону объектива термометра. Следует помнить, что некоторые совершенно непрозрачные для глаза материалы (эбонит, текстолит и т.п.) обладают хорошей прозрачностью в ИК-диапазоне термометра.
Очевидно, что следует всячески избегать пыли, пара и т.п. загрязнителей воздуха на пути луча. При повышенной концентрации в воздухе посторонних газов следует учитывать и то обстоятельство, что ИК-термометр работает на длинах волн, соответствующих наибольшей прозрачности атмосферы, тогда как некоторые газы могут обладать существенным поглощением в этом диапазоне. При работе с постоянными объектами измерения наилучшим методом определения их коэффициента эмиссии является контрольное контактное измерение температуры с помощью термопары, входящей в комплект инфракрасного термометра.
Относительный фокус оптической системы – это отношение ее фокусного расстояния к диаметру объектива. И, с другой стороны, это отношение расстояния до объекта к его минимальному размеру. При фокусе 10:1 на расстоянии в 100 см объект должен быть не менее 10 см, чтобы в поле зрения оптической системы не попали другие излучающие объекты, в т.ч., и очень удаленные, но яркие. Меньшее значение фокуса означает большую светосилу и, следовательно, меньшую погрешность работы детектора, особенно при измерении низких температур. Поэтому при работе с большими объектами на небольшом расстоянии следует выбирать модели с фокусом от 6:1 до 12:1. Для измерения температуры относительно малых объектов с большого расстояния рекомендуется использовать менее светосильные модели testo с фокусом от 30:1 до 75:1. Следует учитывать, что двухлучевой лазерный целеуказатель, показывающий границы исследуемой области, наиболее корректно работает на расстоянии в 1 м.