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  1. 紅外線熱顯像儀 相關

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  1. 熱影像儀 又稱 熱像儀紅外線熱影像 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] 紅外線熱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熱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熱影像進一步發展。 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)紅外線熱影像。

  2. 原理及分类. 红外热成像仪有 光子 探测和热探测两种不同原理。 前者主要是利用光子在半导体材料上产生的电效应进行成像,敏感度高,但探测器本身的温度会对其产生影响,因而需要降温。 后者将光线引发的热量转换为 电 信号,敏感度不如前者,但无需制冷 [6] 。 除此之外,还根据热成像仪的工作波段、所使用的感光材料进行分类。 常见热成像仪工作在3到5 微米 或8到12微米,常用感光材料则有 硫化铅 、 硒化铅 、 碲化铟 、 碲锡铅 、碲镉汞、掺杂 锗 和掺杂硅等 [7] 。 根据感光元件数量和运动方式,则有机械扫描、凝视成像型等 [8] 。 用途. 热成像仪用途非常广泛,特别是在军事上,利用热成像仪可以在夜间发现散发热量的 坦克 发动机、 士兵 。

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  4. 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。

  5. 熱影像儀 又稱 熱像儀紅外線熱成像儀 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。

  6. 原理熱成像紅外儀是根據凡是一切高於 絕對零度 以上的物體都有 輻射 紅外線的基本原理利用目標和背景自身輻射紅外線的差異來發現和識別目標的儀器。 特點: 由於各種物體紅外線輻射強度不同從而使人動物車輛飛機等清晰地被觀察到而且不受煙霧及樹木等障礙物的影響白天和夜晚都能工作。 是目前人類掌握的最先進的夜視觀測器材。 但由於成本昂貴,目前只能被應用於軍事上,雖熱成像的應用範圍非常廣泛、電力、地下管道、消防醫療、救災、工業檢測等方面都有巨大的市場,但目前仍難以普及。 雷射夜視儀/夜視系統 [ 編輯] 主條目: 雷射夜視照明器.

  7. 红外线 (英語: Infrared ,简称IR)是 波长 介乎 微波 与 可见光 之间的 电磁波 ,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。 红外线於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 [ 编辑] 红外线是在1800年由天文學家 威廉·赫歇爾 發現,他通过将 温度计 放置于 太阳光谱 的红色区域之外并发现温度上升,指出有一種頻率低于紅色光的輻射:肉眼看不見,但仍能使被照射物體表面的溫度上昇。

  8. 熱影像裝置又稱做熱成像設備是一種利用 影像 設備來檢測紅外線區域可以檢測到產生熱源的生物體或物體存在影像顯示裝置可檢測目標溫度分佈並分析紅外線強度結果以熱成像顯示。 通常熱成像中紅色的部分,表示溫度較高,藍色部分表示溫度較低(顯示結果和實際物體的顏色沒有任何關係)。 即使在光線較暗、肉眼無法判斷時,常使用熱影像裝置用來辨別是否有人或生物存在。 但是除非有溫差,否則輻射熱測量計無法檢測到任何東西。 例如,當環境溫度和體溫相當時,要分辨出存在的人是很困難的。 遠紅外線與健康運用 [ 編輯] 維基百科 中的醫學內容 僅供參考 ,並 不能 視作專業意見。 如需獲取醫療幫助或意見,請諮詢專業人士。 詳見 醫學聲明 。

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