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什麽是遠紅外線測溫儀的基本理論呢?
- 2019-03-14-

  1672年,人們發現太陽光(白光)是由各種色彩的光複合而成,同時,牛頓做出了單色光在性質上比白色光更簡單的結論。使用分光棱鏡就把太陽光(白光)分解為紅、橙、黃、綠、青、藍、紫等各色單色光。1800年,英國物理學家F. W. 赫胥爾從熱的觀點來研討各種色光時,發現了紅外線。他在研究各種色光的熱量時,有意地把暗室的僅有的窗戶用暗板堵住,並在板上開了一個矩形孔,孔內裝一個分光棱鏡。當太陽光經過棱鏡時,便被分解為五顏六色光帶,並用溫度計去測量光帶中不同色彩所含的熱量。為了與環境溫度進行比較,赫胥爾用在五顏六色光帶鄰近放幾支作為比較用的溫度計來測定周圍環境溫度。試驗中,他偶爾發現一個古怪的現象:放在光帶紅光外的一支溫度計,比室內其他溫度的指示數值高。經過重複試驗,這個所謂熱量很多的高溫區,總是坐落光帶邊沿處紅光的外麵。所以他宣告太陽宣告的輻射中除可見光線外,還有一種人眼看不見的“熱線”,這種看不見的“熱線”坐落紅色光外側,叫做紅外線。紅外線是一種電磁波,具有與無線電波及可見光相同的本質,紅外線的發現是人類對天然知道的一次騰躍,對研討、使用和翻開紅外技術領域拓荒了一條全新的廣闊旅程。

  紅外線的波長在0.76~100μm之間,按波長的規劃可分為近紅外、中紅外、遠紅外測溫儀、極遠紅外四類,它在電磁波連續頻譜中的方位是處於無線電波與可見光之間的區域。紅外線輻射是天然界存在的一種廣泛的電磁波輻射,它是依據任何物體在常規環境下都會發作自身的分子和原子無規則的運動,並不停地輻射出熱紅外能量,分子和原子的運動愈劇烈,輻射的能量愈大,反之,輻射的能量愈小。

  溫度在必定零度以上的物體,都會因自身的分子運動而輻射出紅外線。經過紅外探測器將物體輻射的功率信號轉換成電信號後,成像設備的輸出信號就可以徹底一一對應地仿照掃描物體表麵溫度的空間分布,經電子係統處理,傳至顯示屏上,得到與物體表麵熱分布相應的熱像圖。使用這一方法,便能實現對目標進行遠距離熱狀態圖像成像和測溫並進行分析判斷。