紅外測溫的基本原理是什麼,紅外測溫的原理是什麼?

2021-12-19 11:30:09 字數 4231 閱讀 6724

1樓:說了你會懂麼

1、紅外測溫由光學系統、光電探測器、訊號放大器及訊號處理、顯示輸出等部分組成。光學系統匯聚其視場內的目標紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學零件及其位置確定。紅外能量聚焦在光電探測器上並轉變為相應的電訊號。

該訊號經過放大器和訊號處理電路,並按照儀器內部的演算法和目標發射率校正後轉變為被測目標的溫度值。

2、在自然界中,一切溫度高於零度的物體都在不停地向周圍空間發出紅外輻射能量。物體的紅外輻射能量的大小及其按波長的分佈一一與它的表面溫度有著十分密切的關係。因此,通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,便能準確地測定它的表面溫度,這就是紅外輻射測溫所依據的客觀基礎。

3、紅外測溫儀原理黑體是一種理想化的輻射體,它吸收所有波長的輻射能量,沒有能量的反射和透過,其表面的發射率為1。但是,自然界中存在的實際物體,幾乎都不是黑體,為了弄清和獲得紅外輻射分佈規律,在理論研究中必須選擇合適的模型,這就是普朗克提出的體腔輻射的量子化振子模型,從而匯出了普朗克黑體輻射的定律,即以波長表示的黑體光譜輻射度,這是一切紅外輻射理論的出發點,故稱黑體輻射定律。

所有實際物體的輻射量除依賴於輻射波長及物體的溫度之外,還與構成物體的材料種類、製備方法、熱過程以及表面狀態和環境條件等因素有關。因此,為使黑體輻射定律適用於所有實際物體,必須引入一個與材料性質及表面狀態有關的比例係數,即發射率。該係數表示實際物體的熱輻射與黑體輻射的接近程度,其值在零和小於1的數值之間。

根據輻射定律,只要知道了材料的發射率,就知道了任何物體的紅外輻射特性。影響發射率的主要因素在:材料種類、表面粗糙度、理化結構和材料厚度等。

4、當用紅外輻射測溫儀測量目標的溫度時首先要測量出目標在其波段範圍內的紅外輻射量,然後由測溫儀計算出被測目標的溫度。單色測溫儀與波段內的輻射量成比例雙色測溫儀與兩個波段的輻射量之比成比例。

2樓:朵兒的帽子

紅外線的波長在0.76~100μm之間,按波長的範圍可分為近紅外、中紅外、遠紅外、極遠紅外四類,它在電磁波連續頻譜中的位置是處於無線電波與可見光之間的區域。紅外線輻射是自然界存在的一種最為廣泛的電磁波輻射,它是基於任何物體在常規環境下都會產生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。

溫度在絕對零度以上的物體,都會因自身的分子運動而輻射出紅外線。通過紅外探測器將物體輻射的功率訊號轉換成電訊號後,成像裝置的輸出訊號就可以完全一一對應地模擬掃描物體表面溫度的空間分佈,經電子系統處理,傳至顯示屏上,得到與物體表面熱分佈相應的熱像圖。運用這一方法,便能實現對目標進行遠距離熱狀態影象成像和測溫並進行分析判斷。

3樓:假面

紅外測溫儀原理:通過接收測量被測物輻射的紅外光線來確定被 測物的溫度,具有精度高、響應速度快、操作方便、使用壽命長等特點。非常適用與於運動物 體和熱電偶無法測量的場所測溫。

紅外測溫儀由光學系統、光電探測器、訊號放大器及訊號處理、顯示輸出等部分組成。光學系統匯聚其視場內的目標紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學零件及其位置確定。紅外能量聚焦在光電探測器上並轉變為相應的電訊號。

該訊號經過放大器和訊號處理電路,並按照儀器內療的演算法和目標發射率校正後轉變為被測目標的溫度值。

選擇紅外測溫儀可分為3個方面:

(1)效能指標方面,如溫度範圍、光斑尺寸、工作波長、測量精度、視窗、顯示和輸出、響應時間、保護附件等;

(2)環境和工作條件方面,如環境溫度、視窗、顯示和輸出、保護附件等;

(3)其他選擇方面,如使用方便、維修和校準效能以及**等,也對測溫儀的選擇產生一定的影響。

4樓:夏日絕

1、在任何溫度下,黑體的光譜輻射度都隨著波長連續變化,每條曲線只有一個極大值;

2、隨著溫度的升高,與光譜輻射度極大值對應的波長減小。這表明隨著溫度的升高,黑體輻射中的短波長輻射所佔比例增加;

3、隨著溫度的升高,黑體輻射曲線全面提高,即在任一指定波長處,與較高溫度相應的光譜輻射度也較大,反之亦然。

紅外紅外是紅外線的簡稱,它是一種電磁波。它可以實現資料的無線傳輸。自2023年被發現以來,得到很普遍的應用,如紅外線滑鼠,紅外線印表機,紅外線鍵盤等等。

5樓:陸小鳳一笑

紅外測溫儀的測溫原理是黑體輻射定律,眾所周知,自然界中一切高於絕對零度的物體都在不停向外輻射能量,物體的向外輻射能量的大小及其按波長的分佈與它的表面溫度有著十分密切的聯絡,物體的溫度越高,所發出的紅外輻射能力越強。黑體的光譜輻射出射度由普朗克公式確定,即:

下圖1-1是不同溫度下的黑體光譜輻射度圖:

圖1-1 不同溫度下的黑體光譜輻射度

從上圖中曲線可以看出黑體輻射具有幾個特徵:

① 在任何溫度下,黑體的光譜輻射度都隨著波長連續變化,每條曲線只有一個極大值;

② 隨著溫度的升高,與光譜輻射度極大值對應的波長減小。這表明隨著溫度的升高,黑體輻射中的短波長輻射所佔比例增加;

③ 隨著溫度的升高,黑體輻射曲線全面提高,即在任一指定波長處,與較高溫度相應的光譜輻射度也較大,反之亦然。

6樓:飛躍的尖角

光又稱電磁波,在廣義相對論中,光和物質的 本質是一樣的,我們按頻率區分光,而所有物質都會輻射電磁波,所以我們可以探測到。人體輻射的電磁波剛好位於紅外區間段。

7樓:於老師課堂

科普欄目:你身邊的物理學——第014期

8樓:

樓上說的都大體正確,都是抄的,比較亂。簡單說,就是把物體輻射的紅外線用熱敏材料感應記錄。

9樓:文維眭仙

測量物體紅外輻射強度,換算成物體溫度。

10樓:匿名使用者

任何溫度高於絕對零度的物體都會發射紅外線。

所發射的紅外線波長隨溫度而變,溫度越高,波長越短。

紅外線溫度計接收並測量物體所發出紅外線的波長,就能得到對應的溫度。

11樓:

紅外測溫儀工作原理

- 紅外測溫儀由光學系統,光電探測器,訊號放大器及訊號處理.顯示輸出等部分組成。光學系統匯聚其視場內的目標紅外輻射能量,紅外能量聚焦在光電探測器上並轉變為相應的電訊號,該訊號再經換算轉變為被測目標的溫度值。

12樓:棟惜邇

為什麼我體溫正常,用紅外測溫儀測則高?

紅外測溫的原理是什麼?

13樓:神州明達紅外測溫系統

自然界中除了人眼看得見的光(通常稱為可見光),還有紫外線、 紅外線等非可見光。自然界中溫度高於絕對零度(-273℃)的任何物體,隨時都向外輻射出電磁波(紅外線),因此紅外線是自然界中存在最廣泛的電磁波,並且熱紅外線不會被大氣煙雲所吸收。隨著科技的日新月異,利用紅外線這一特性,採用應用電子技術和計算機軟體與紅外線技術的結合,用來檢測和測量熱輻射。

物體表面對外輻射熱量的大小,熱敏感感測器獲取不同熱量差,通過電子技術和軟體技術的處理,呈現出明暗或色差各不相同的影象,也就是我們通常說的紅外線熱成像;將輻射源表面熱量通過熱輻射演算法運算轉換後,實現了熱像與溫度之間的換算。

14樓:孤燈挑盡思欲絕

紅外測溫儀是一種非接觸式測溫儀表,該儀表通過接收測量被測物輻射的紅外光線來確定被 測物的溫度,具有精度高、響應速度快、操作方便、使用壽命長等特點。非常適用與於運動物 體和熱電偶無法測量的場所測溫。 紅外測溫儀由光學系統、光電探測器、訊號放大器及訊號處理、顯示輸出等部分組成。

光學系統匯聚其視場內的目標紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學零件及其位置確定。紅外能量聚焦在光電探測器上並轉變為相應的電訊號。該訊號經過放大器和訊號處理電路,並按照儀器內療的演算法和目標發射率校正後轉變為被測目標的溫度值。

15樓:從業經驗分享

光又稱電磁波,在廣義相對論中,光和物質的 本質是一樣的,我們按頻率區分光,而所有物質都會輻射電磁波,所以我們可以探測到。人體輻射的電磁波剛好位於紅外區間段。

16樓:匿名使用者

測量某一塊區域的紅外線輻射量,並計算成溫度。它和點陣測溫儀原理有點像。

17樓:

當外界紅外輻射照射到熱電堆,熱電堆吸收到紅外輻射並將其轉換成熱能,在熱吸收區(熱端)和冷結區矽基片(冷端)就產生了溫度梯度。通過熱電偶材料的塞貝克效應(溫差電勢效應),就可以將溫度梯度轉換成訊號輸出。

18樓:北京西莫羅

通過紅外熱成像技術以及人臉識別技術疊加,實現溫感攝像頭系統結合了人臉識別和熱成像體溫檢測功能採集相關資訊,實現身份資訊與體溫匹配。同時自動排除干擾人體測溫的因素,只針對人臉額部測溫,做到人臉和溫度即時可見。

紅外測溫

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