
Źródła promieniowania ciała doskonałego stanowią podstawowy odniesienia kalibracyjne dla systemów termometrii i obrazowania podczerwonego.
W przypadku ciał doskonałych średniej i niskiej temperatury (zazwyczaj od −40 °C do +150 °C) dokładność promieniowania zależy bezpośrednio od stabilności i jednorodności temperatury powierzchni.
Konwencjonalne metody — ogrzewacze oporowe połączone z chłodzeniem sprężarkowym, chłodzeniem ciekłym azotem lub chłodzeniem wymuszonym powietrzem — cechują się wrodzonymi ograniczeniami:
1. Powolna odpowiedź termiczna i niska skuteczność regulacji
2. Dryf temperatury oraz niejednorodność temperatury na powierzchni wnęki
3. Duże, złożone konstrukcje mechaniczne generujące wibracje i hałas
4. Wysokie koszty eksploatacji, obciążenie związane z koniecznością konserwacji oraz zagrożenia bezpieczeństwa
5. Niemożność osiągnięcia prawdziwej, dwukierunkowej (ogrzewanie i chłodzenie) precyzyjnej regulacji temperatury

Poprzez zastąpienie chłodzenia mechanicznego wielokanałową architekturą elementów termoelektrycznych (TEC) oraz zastosowanie zamkniętej pętli sterowania PID wydajność czarnego ciała ulega podstawowej modernizacji:
1. Dokładność regulacji temperatury do ±0,01 ℃
2. Jednorodność temperatury na powierzchni promieniującej lepsza niż ±0,1 ℃
3. Szybkie, dwukierunkowe ogrzewanie i chłodzenie przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności w zmieniających się warunkach otoczenia
4. Czas uruchomienia < 30 s, a szybkość ogrzewania/chłodzenia poprawiona o > 50%
5. Stabilizacja bez przeregulowania, umożliwiająca szybsze i bardziej powtarzalne cykle kalibracji

1. Technologia stanu stałego, działanie bez wibracji → zapewnia stałość natężenia promieniowania
2. Dwukierunkowa kontrola termiczna → prawdziwa dynamiczna regulacja temperatury
3. Kompaktowe, modułowe układy TEC → skalowalne do otworów o średnicy od φ50 do 200 mm
4. Niski poziom szumów i brak konieczności konserwacji → idealne do kalibracji w laboratorium i na terenie
5. Wysoka elastyczność integracji → obsługuje przenośne oraz stołowe konstrukcje ciał czarnych

Poniższe modele przedstawiają typowe wielostopniowe modele TEC powszechnie stosowane w zastosowaniach związanych z ciałem doskonałym. Są one podane wyłącznie w celach informacyjnych i porównawczych, a nie jako kompletna lista produktów.
| Model TEC | Imax(A) | dTmax (°C) | Qcmax (W) | Umax(V) | ACR(om) | Górna średnica (mm) | Dolna średnica (mm) | Wysokość(mm) |
| 3iTEC-285-145075095/22 | 6.6 | 118 | 27.59 | 16.53 | 2.2 | 23x46 | 25x56 | 10.55 |
| Th=50℃ & próżnia | ||||||||

| Model TEC | Imax(A) | dTmax (°C) | Qcmax (W) | Umax(V) | ACR(om) | Górna średnica (mm) | Dolna średnica (mm) | Wysokość(mm) |
| 1iTEC-065-100508 | 6 | 82.4 | 30.57 | 7.89 | 1.17 | 20x15 | 20x15 | 3.4 |
| Th=50 °C i próżnia | ||||||||
