光线就是可见光,是人眼能够感受的电磁波。
可见光的波长为:0.38—0.78微米。
比0.38微米短的电磁波和比0.78微米长的电磁波,人眼都无法感受。
比0.38微米短的电磁波位于可见光光谱紫色以外,称为紫外线,
比0.78微米长的电磁波位于可见光光谱红色以外,称为红外线。
红外线,又称红外辐射,是指波长为0.78~1000微米的电磁波。
其中波长为0.78~2.0微米的部分称为近红外,波长为2.0~1000微米的部分称为热红外线。
照相机成像得到照片,电视摄像机成像得到电视图像,都是可见光成像。
自然界中,一切物体都可以辐射红外线,
因此利用探测仪测定目标的本身和背景之间的红外线差并可以得到不同的红外图像,热红外线形成的图像称为热图。
目标的热图像和目标的可见光图像不同,它不是人眼所能看到的目标可见光图像,而是目标表面温度分布图像,
换一句话说,红外热成像使人眼不能直接看到目标的表面温度分布,变成人眼可以看到的代表目标表面温度分布的热图像。
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“人类的发展可分为三个阶段。
第一阶段是人类通过制造工具,扩展体力活动的能力,
第二阶段通过提高判断能力,寻求更清晰和更广泛的理解与判断事物的标准,
人类近年来致力的增强获得输入信息的能力,扩大感觉范围或增添新的感官,使大脑能接受更多的信息,是人类发展的第三阶段。
在这阶段中,红外技术的发展已经把人类的感官由五种增加到六种”。
我们周围的物体只有当它们的温度高达1000℃以上时,才能够发出可见光。
相比,我们周围所有温度在绝对零度(-273℃)以上的物体,都会不停地发出热红外线(热辐射)。
例如,我们可以计算出,一个正常的人所发出的热红外线能量,大约为100瓦。
所以,热红外线(或热辐射)是自然界中存在最为广泛的辐射。
红外热成像使人眼不能直接看到目标的表面温度分布,变成人眼可以看到的代表目标表面温度分布的热图像。
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•我们周围所有温度在绝对零度(-273℃)以上的物体,都会不停地发出热红外线。
例如,我们可以计算出,一个正常的人所发出的热红外线能量,大约为100瓦。
所以,热红外线(或称热辐射)是自然界中存在最为广泛的辐射。
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热辐射除存在的普遍性之外,还有另外两个重要的特性。
1.大气、烟云等吸收可见光和近红外线,但是对3~5微米和8~14微米的热红外线却是透明的。
因此,这两个波段被称为热红外线的“大气窗口”。
利用这两个窗口,可以使人们在完全无光的夜晚,或是在烟云密布的战场,清晰地观察到前方的情况。
正是由于这个特点,热红外成像技术军事上提供了先进的夜视装备并为飞机、舰艇和坦克装上了全天候前视系统。
2.物体的热辐射能量的大小,直接和物体表面的温度相关。
热辐射的这个特点使人们可以利用它来对物体进行无接触温度测量和热状态分析,从而为工业生产,节约能源,保护环境等等方面提供了一个重要的检测手段和诊断工具。
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真正夜視:是無需紅外線當輔助
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微波背景辐射的另一特征是具有极高的各向同性。这具有两方面的含义:
①小尺度上的各向同性:在小到几十弧分的范围内,辐射强度的起伏小于0.2-0.3%;
②大尺度上的各向同性:沿天球各个不同方向,辐射强度的涨落小于0.3%。
各向同性说明,在各个不同方向上,各个相距非常遥远的天区之间,应当存在过相互联系。
微波背景辐射的发现被认为是二十世纪天文学的重大成就,它对现代宇宙学产生的深远影响,
可以与河外星系的红移的发现相并论。
目前的看法认为背景辐射起源于热宇宙的早期。这是对大爆炸宇宙学的强有力支持。3K背景辐射与40年代伽莫夫、海尔曼和阿尔菲根据当时已知的氦丰度和哈勃常数等资料
预言宇宙间充满具有黑体谱的残余辐射理论相符。
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紅外線溫度計原理:
所有溫度在絕對零度(約-273℃)以上的物體,都會因自身的分子運動而產生紅外線輻射熱;
紅外線溫度計依照此原理,使用紅外線輻射熱感應器,將物體表面的輻射熱轉換為溫度訊號。
紅外線溫度計是一種非接觸表面溫度計,具備安全與快速的測量方法,因此越來越廣泛的被用於各領域,是快速安全檢測的最佳方法。
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星光夜視鏡
以光學鏡頭,將由物體反射出來的微弱光線,或肉眼看不到的紅外線,聚焦成像在光電管的前表方,能量轉換為電子之後,
在光電管放大數千倍到數萬倍,再由光電管尾端的螢光屏,轉換成肉眼可見的明亮影像。
星光夜視鏡與一般望遠鏡不同,注重的是能看見極低亮度下的目標,以及寬闊的視野,
因此選用鏡頭的規格大都屬於短焦距、大光圈,倍率通常都在 6倍以下,適用於夜間駕駛的頭戴式機型,
為了判斷距離,多半沒有放大倍率(1X)。
星光夜視鏡無法顯示彩色影像,為了配合人類肉眼的感光能力,螢光屏上的影像都是綠色的單色
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uni-verse: one song
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