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更新时间:2024.11.30
红外热像仪应用讲解

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红外热像仪 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形 反映到红外探测器的光敏元件上, 从而获得红外热像图, 这种热像图与物体表面的热分布场 相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。 热图 像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。 目录 历史渊源 仪器介绍简介 应用 选择 使用 1)调整焦距 2)选择正确的测温范围 3)了解最大的测量距离 历史渊源 由来: 1800 年英国物理学家 F. W. 赫胥尔 发现了红外线,红外线是一种电磁波, 它在电磁波连续频谱中的位置是处于无线电波与可见光之间的区域。 红外线辐射是自 然界存在的一种最为广泛的电磁波辐射, 它是基于任何物体在常规环境下都会产生自 身的分子和原子无规则的运动,并不停地辐射出热红外能量,分子和原子的运动愈剧 烈,辐射的能量愈大,反之,辐射的能量愈小。温度在绝对零度

详解红外热像仪

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上海欧美大地科技有限公司 http://www.earthtech.hk 红外热像仪 由来:1800 年英国物理学家 F. W. 赫胥尔发现了红外线, 红外线是一种电磁波, 它在电磁波连续频谱中的位置是处于无线电波与可见光之间的区域。 红外线辐射是自 然界存在的一种最为广泛的电磁波辐射, 它是基于任何物体在常规环境下都会产生自 身的分子和原子无规则的运动,并不停地辐射出热红外能量,分子和原子的运动愈剧 烈,辐射的能量愈大,反之,辐射的能量愈小。温度在绝对零度以上的物体,都会因 自身的分子运动而辐射出红外线。 著名的普朗克定律表明温度、波长和能量之间存在一定的关系,红外总能量随温 度的增加而迅速增加;峰值波长随温度的增加向短波移动。根据斯蒂芬 ·玻耳兹曼定 律,当温度变化时, 红外总能量与绝对温度的四次方成正比, 当温度有较小的变化时, 会引起总能量的很大变化。 红外热像 仪是利用红外探测器

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