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    1981年Coates[5]运用拉格朗日括值法建立数学模型,导出了真温和拟合温度二者之间的关系。1988年Coates又分别论述了多波长测温理论中工作所需波长的确定方法和应用最小二乘法拟合来处理数据的问题,他由此得出的结果为,虽然多通道高温计操作及结构都较为繁琐,所测出的结果仍然比色温度差。19425
    1991年Khan[6]等研究及总结了多通道高温计数据处理方法。他采用玻尔兹曼数据拟合,推导出了极限误差的计算方法,最终检验拟合温度存在2%的相对随机误差。
    1989年王瑞才[7]等人成功研制四通道高温计,并且用来测量了电弧条件下烧蚀材料的温度。但是,这里使用四个波长通道,其余的数据只是用来校验实验结果的准确性,没有对各个通道的数据采用更科学的处理方法。
    1995年戴景民[8,9,10]对多光谱测温模型进行深入研究。研制出了灵敏度优于0.1k的多波长高温计,同时也提出了拘泥于用已有假设模型的不可靠性,他的成果对测量烧蚀材料的真实温度数据具有重要意义,具有广阔的应用前景,为烧蚀材料的温度定标做出了很大贡献。
    2006年,张彩虹[11]对多光谱测温数据处理方法做出研究。验证了亮温测量法和连续测量法的可行性,对比仿真得出了连续测量法比亮温测量法精度更高的结论。
    2009年,翟洋[12,13]等提出了基于多通道光谱玻尔兹曼直线拟合的瞬态温度测试技术。实验结果表明,751通道多光谱瞬态测温仪的测试精度远小于2%,但是其只能测得特定的波长,某台仪器的光纤接收器只能固定的适应某种单一元素的光谱测量,这显然严重限制了测温仪的适用性。
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