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  1. 維基百科,自由的百科全書. 熱成像儀下的鴕鳥. 熱影像儀 又稱 熱像儀 或 紅外線熱成像儀 等。 是一種對物體散發出 紅外線 進行感光成像的設備,這種設備廣泛運用在 軍事 、 消防 、 醫療 、工業生產、 海關 檢查等領域 [1] 。 歷史 [ 編輯] 熱成像儀是從對紅外線敏感的 光敏元件 上發展而來,但是光敏元件只能判斷有沒有紅外線,無法呈現出圖像。 在 第二次世界大戰 中交戰各國對熱成像儀的軍事用途表現出了興趣,對其進行了零星的研究和小規模應用 [2] 。 1952年, 銻化銦 開發出來,這種新的半導體材料促進了紅外線熱成像儀進一步發展。 不久之後, 德州儀器 公司開發出了具有實用價值的前視紅外線(Forward looking infrared)熱成像儀。

  2. 原理: 儀器向外發射 紅外光 束,照射目標,並將目標反射的紅外圖像轉化成為可見光圖像,從而進行夜間觀察,軍事上主要用於夜間瞄準、駕駛車輛、偵察照相等。 本類是最早投入實戰的夜視鏡。 特點: 不受照度的限制,全黑情況下可以進行觀察,且效果很好,價格便宜。 但除非由車輛提供強大電源外,手提式的電池小型裝置的觀察距離近。 另外在觀察時很容易被對方發現,從而暴露自己。 但在微光夜視鏡出現後並未立即被淘汰,反而成為在近乎全黑的夜晚提供光源。 直到因為紅外線照明彈的出現才被普遍退役,現軍事上已很少採用。 如今主要用於民用,造價相對要便宜些。 成像紅外 [ 編輯] 主條目: 熱像儀.

  3. 維基百科,自由的百科全書. 紅外線影像下的鴕鳥. 影像 又稱 熱像儀 或 紅外線影像 等。 是一種對物體散發出 紅外線 進行感光成像的裝置,這種裝置廣泛運用在 軍事 、 消防 、 醫療 、工業生產、 海關 檢查等領域 [1] 。 歷史 [ 編輯] 紅外線影像是從對紅外線敏感的 光敏元件 上發展而來,但是光敏元件只能判斷有沒有紅外線,無法呈現出圖像。 在 第二次世界大戰 中交戰各國對紅外線影像的軍事用途表現出了興趣,對其進行了零星的研究和小規模應用 [2] 。 1952年, 銻化銦 開發出來,這種新的半導體材料促進了紅外線影像進一步發展。 不久之後, 德州儀器 公司開發出了具有實用價值的前視紅外線(Forward looking infrared)紅外線影像。

  4. 差示掃描量熱法的基本原理是當樣品發生 相變 、玻璃化轉變和化學反應時會吸收和釋放熱量補償器就可以測量出如何增加或減少熱流才能保持樣品和參照物溫度一致。 以聚合物為例,典型的反應有以下幾種: 沒有相變和其他反應:此時要保持樣品和參比物溫度一致,只需要克服兩者之間的 比熱 區別即可,此時顯示出DSC的基線。 為了保證基線平坦,參比物應該是在實驗溫度範圍內不發生化學變化,且具有基本不變的比熱的物質。 玻璃化轉變 :聚合物達到 玻璃化轉變溫度 時,熱容增大,需要吸收更多熱量來保持溫度一致,因此常表現為DSC基線的轉折。 結晶 :有些經過過冷處理形成的非晶態聚合物加熱時會開始結晶,放出結晶熱,DSC測量到必須減少熱流才能保持樣品和參照物溫度一致,在DSC曲線上就出現了一個放熱峰。

  5. 2010年3月4日 · 熱影像儀又稱熱像儀或紅外線熱成像儀等。 是一種對物體散發出的 紅外線 進行感光成像的設備,這種設備被廣泛運用在 軍事 、 消防 、 醫療 、工業生產、 海關 檢查等領域。

  6. 紅外線 (英語: Infrared ,簡稱IR)是 波長 介乎 微波 與 可見光 之間的 電磁波 ,其波長在760 奈米 (nm)至1 毫米 (mm)之間, [1] 是波長比紅光長的非可見光,對應頻率約是在430 THz 到300 GHz 的範圍內 [2] 。 室溫下物體所發出的 熱輻射 多都在此波段。 紅外線於1800年由 威廉·赫歇爾 首次提出。 地球 吸收及發射紅外線 輻射 對 氣候 具影響,現今紅外線亦應用於不同科技領域。 發現與特性 [ 編輯] 紅外線是在1800年由天文學家 威廉·赫歇爾 發現,他通過將 溫度計 放置於 太陽光譜 的紅色區域之外並發現溫度上升,指出有一種頻率低於紅色光的輻射:肉眼看不見,但仍能使被照射物體表面的溫度上昇。

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