Может ли инфракрасный термометр измерить температуру тела?
В 1672 году было обнаружено, что солнечный свет (белый свет) состоит из различных цветов света, и Ньютон пришел к выводу, что монохроматический свет более простые по своей природе, чем белый свет. Используя сплиттер луча, солнечный свет (белый свет) может быть разлагается на монохроматический свет различных цветов, таких как красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый и т. Д. В 1800 году британский физик Ф. В. Хаклер обнаружил инфракрасное излучение при изучении различных цветов света с тепловой перспективы. Он намеренно заблокировал окна темной комнаты темными досками, изучая тепло разных цветных огней, и открыл прямоугольное отверстие на доске с помощью лучевого разветвителя внутри. Когда солнечный свет проходит через призму, он разлагается на цветные легкие полосы, а термометр используется для измерения тепла, содержащегося в разных цветах легких полос. Чтобы сравнить с температурой окружающей среды, Huxler использовал несколько термометров, расположенных вблизи цветной полосы света для сравнения, для измерения температуры окружающей среды. Во время эксперимента он случайно обнаружил странное явление: термометр, расположенный вне полосы красного света, имел более высокий показания, чем другие показания температуры в помещении. После повторных экспериментов эта так называемая высокотемпературная зона с большим количеством тепла всегда расположена за пределами красного света на краю легкой полосы. Таким образом, он объявил, что в дополнение к видимому свету есть еще один тип излучения, испускаемый солнцем, невидимым человеческим глазам, который расположен за пределами красного света и называется инфракрасным. Инфракрасное излучение - это электромагнитная волна с той же сущностью, что и радиоволны и видимый свет. Открытие инфракрасного излучения - это скачок в человеческом понимании природы, открывая новый и широкий путь для исследований, использования и разработки инфракрасной технологии.
Длина волны инфракрасного излучения колеблется от 0. 76 до 100 мкм и может быть разделена на четыре категории: почти инфракрасные, средние инфракрасные, дальние инфракрасные и крайне инфракрасные. Его положение в непрерывном спектре электромагнитных волн находится в области между радиоволнами и видимым светом. Инфракрасное излучение - это широко распространенное электромагнитное излучение, которое существует в природе. Он основан на нерегулярном движении молекул и атомов любого объекта в обычной среде, постоянно излучающей тепловую инфракрасную энергию. Чем более интенсивное движение молекул и атомов, тем больше излучается энергия, и наоборот, тем меньше энергия излучается.
Объекты с температурами выше абсолютного нуля излучат инфракрасное излучение из -за их молекулярного движения. После преобразования сигнала мощности, излучаемого объектом в электрический сигнал через инфракрасный детектор, выходной сигнал устройства изображения может моделировать пространственное распределение температуры поверхности сканированного объекта один на один. После обработки с помощью электронной системы он передается на экране дисплея, чтобы получить тепловое изображение, соответствующее распределению поверхностного тепла объекта. Используя этот метод, можно достичь удаленной тепловой визуализации и измерения температуры цели, а также проанализировать и судить.






