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  1. 維基百科,自由的百科全書. 紅外線熱影像下的鴕鳥. 熱影像儀 又稱 熱像儀 或 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.

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  4. 紅外線熱顯像相機可以檢測隔絕系統的熱損失觀查皮膚中血液流動的變化以及電子設備的過熱。 紅外線穿透 雲 霧 的能力比可見光強,像 紅外線導引 常用在飛彈的導航、 熱成像儀 及 夜視鏡 可以用在不同的應用上、 紅外天文學 及 遠紅外線天文學 可在 ...

  5. 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 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. 遠紅外線 - 維基百科自由的百科全書. 目次. 序言. 應用. 熱影像裝置. 遠紅外線與健康運用. 產品認證. 參考資料. 外部連結. 遠紅外線 (Far Infrared,縮寫FIR),一般是指 光譜 上位於15~1000µm區域的光波,屬於 紅外線 的波長範圍。 [1] 其位於可見光光譜 紅色 光的外側,為不可見光。 不同學界對於遠紅外線的範圍定義常常不同,例如,天文學上常定義遠紅外線為波長25 µm~350 µm之間的電磁波。 [2] 生物體可以「熱」的型式,感受其存在。 目前沒有可靠證據顯示其有醫療作用。 [3] [4] 。 應用 [ 編輯] 熱影像裝置 [ 編輯] 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。

  7. 夜视仪分类及原理 [编辑] 微光夜视仪 [编辑] 原理:類似電視機,另一頭是增強目鏡一端的光度。可以說是最簡單的夜視。 特點:需要微弱但既成的光源,例如星光、月光、燈光、火光等,在全黑的環境無法使用。但因為原理簡單和造價低廉,而且完全漆黑的夜晚不常見,即使有也可以用人為不起眼 ...

  8. 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。