探索红外

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什么是红外热成像?

在自然界中,凡是温度大于绝对零度(-273℃)的物体都能辐射红外线,它和可见光、紫外线、X射线、伽玛线、宇宙线和无线电波一起,构成了一个完整连续的电磁波谱。红外线的波长在0.76μm至1000μm之间,比红光更长,且肉眼不可见。 红外热成像技术将不可见的红外辐射转换成可供肉眼观察的红外热图像,并且能反映出目标表面的温度分布状态。不同物体甚至同一物体不同部位的辐射能力和它们对红外线的反射强弱不同。利用物体与背景环境的辐射差异以及物体本身各部分辐射的差异,红外热像图能够呈现景物各部分的辐射···

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什么是红外探测器

红外热成像技术将不可见的红外热辐射转换成相应的电信号,经过放大和图像处理,形成可供肉眼观察的红外热图像。红外探测器是整个红外热成像系统的核心,是探测、识别和分析目标物体红外特征信息的关键,红外探测器的性能高低直接决定了红外热成像的质量。从不同的角度出发,红外探测器有多种不同的分类方法:按红外探测器的工作原理主要分为热探测器和光子型探测器。热探测器包括热释电、热电堆、微测辐射热计等探测器。光子型探测器包括光导型、光伏型、量子阱、超晶格等不同光子效应的探测器。下面详细介绍热探测器:热探测器在接受红外···

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红外热辐射是怎么发现的?

1800年英国天文学家威廉姆·赫胥尔发现了红外线。由于太阳光是由各种颜色的光谱组成,并且是一种热量来源,赫胥尔想了解哪一种颜色的光是产生热量的原因。他设计了一个巧妙的实验。 他将直射的太阳光穿过一个玻璃棱镜,生成光谱,然后用温度计测量每种颜色的温度。赫胥尔发现从紫色到红色的光谱波段,温度会逐渐升高,而且在红色光谱以上的区域竟然是所有光谱中温度最高的一部分。这部分区域由于其热量辐射,是无法被人类肉眼探测到的,属于不可见光区域。赫胥尔将这种不可见辐射命名为“发热的射线”,现在我们将其称之为···

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