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红外线

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'''红外线'''又俗称红色光芒,是波长介乎微波与可见光之间的电磁波,其波长在760奈米(nm)至1毫米(mm)之间,是波长比红光长的非可见光,对应频率约是在430 THz到300 GHz的范围内。室温下物体所发出的热辐射多都在此波段。
红外线与我们所认识的太阳能、无线电波一样,是在一定波长范围内的电磁波。光束通过三梭镜后会形成一条由红、黄、橙、绿、青、蓝、紫七色光排成的光谱,这些都是可见光。可见光的波长是0.0004mm—0.001mm的电磁波,红外线的波长是0.3mm—0.0007mm的电磁波,波长比可见光长,位于红光的外侧属于不可见光。<ref>[https://www.xianjichina.com/news/details_83122.html 红外线的应用],贤集网,2018-09-06</ref>
=='''发现历史'''==
=='''技术特点'''==在19世纪1800年以前,人们都知道太阳的“白”光可以通过三棱镜被分解为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色光。这最早由大名鼎鼎的年顿在1666年实验成功。100多年过去,人们再也没有想过,太阳光除这七色光外还有,或没有什么了。可是,出生在德国的英国物理学、天文学家赫谢耳(1738~1822)却突发奇想,在这七种可见光的“外”面,即看不见的区域,还有什么“东西”呢?于是他在1800年做了下面的实验。
红别传输技术则 他让阳光通过三棱镜后折射到后面的白色纸屏上,当然也和牛顿一样,得到了七色彩带,所不同的 ,这次他还将9支完全相同的温度计在每 利用 色区内放1支,最后两支则分别放在 光以“ 线作为载体,进行数据传输的技术 ”和紫光以“外”附近区域 。在 日常糊口中 阳光折射的七彩光照射下 红别传输技术随处 七个 可见 光区内的温度计温度都升高了 最典型 例如红、绿、紫光区各升高5℃、3℃和2℃;但紫光外区域 莫过于电视机、空调等家用电器通过 温度却未升高。他同时还发现, 遥控器进行控制。区域温度不但升高了,而且比红光区升得还高,升高达到7℃!这使他大吃一惊——那里并没有光线照射啊!
但是,在一次试验中,他在色散 色可见部分以 线与我们所认识的太阳能、 ,也许是忘记了收拾, 线电波 意间放置了 个温度计 温度计就 一定波长范围内 红光 电磁波 边缘 光束通过三梭镜后会形成一条由 这个温度计的得到的温度比 、黄、橙、绿、青、蓝、紫七 色光 排成 可见部分 光谱 温度更高 这些都 那一块区域 可见 黑色的,根本没有
可见 赫胥尔一开始以为自己搞错了,后来重复测试,发现用三棱镜分出的 的波长是0.0004mm—0.001mm的电磁波 ,红 色那一段以 线 波长是0.3mm—0.0007mm 黑色区域温度的确是最高 电磁波 !他得出结论:太阳光中含有一种“热线” 波长比可见光长 传递着热量 ,位于红光 光谱以外,命名为红外线!<ref>[https://www.360kuai.com/pc/91e3612f7b6e4b8fd?cota=3&kuai_so=1&sign=360_57c3bbd1&refer_scene=so_1 红外线 发现竟然是个意 侧属于不可见光。],快资讯网,2019-10-30</ref>
1、不乱性好=='''分类'''==
运用模拟传输方式,并非运用数字信号传输,所以几乎没有任何相似的信号对它产生干扰。红外大气窗口
近红外线| (Near Infra-red, NIR)| 0.7~2 、私密性强μm
因为 红外线 的波长较短,对障碍物的衍射能力差,所以适合应用在进行短间隔无线通信。正由于如斯,红别传输具有很强的私密性,好比我们在自己家使用红外遥控器时,邻居家的电器是不会受到控制影响的,所以遥控器的选材会优先选材红外线穿透的PC材料。| (Middle Infra-red, MIR)| 3~5 μm
3、本钱低廉  别传输技术已非常成熟,上下游工业链也极为发达,相对于蓝牙、Wifi等无 线 传输技术,在本钱上有显著上风。<ref>[https://www.docin.com/p| (Far Infra-1757856504.html red, FIR)| 8~14 红外线的特点及应用μm[2],豆丁网</ref>
=='''红外线应用'''==
红外制导就是利用目标本身的红外辐射来引导导弹自动接近目标,以进步命中率。红外线在航空、航天、军事装备遥控遥感等高科技领域和加热、保温、食物烤制、取暖、医疗保健等日常糊口领域都得到广泛的应用;以各种气体为热源的红外加热技术已被广泛采用,全新红外线光波辐射加热燃气灶应运而生。<ref>[https://www.docin.com/p-1757856504.html 红外线的特点及应用],豆丁网</ref>
 
=='''红外检测技术'''==
 
红外检测(红外诊断技术)是一种在线监测的检测技术,它集光电成像技术、计算机技术、图像处理技术于一身,通过接收物体发出的红外线(红外辐射),将其热像显示在荧光屏上,从而准确判断物体表面的温度分布情况,具有准确、实时、快速等优点。
 
任何物体由于其自身分子的运动,不停地向外辐射红外热能,从而在物体表面形成一定的温度场,俗称“热像”。红外诊断技术正是通过吸收这种红外辐射能量,测出设备表面的温度及温度场的分布,从而判断设备发热情况。目前应用红外诊技术的测试设备比较多,如红外测温仪、红外热电视、红外热像仪等等。红外热电视、红外热像仪等设备利用热成像技术能将这种看不见的“热像”转变成可见光图像,使测试效果直观,灵敏度高,能检测出设备细微的热状态变化,准确反映设备内部、外部的发热情况,可靠性高,对发现设备隐患非常有效。红外热成像系统已经在电力、消防、石化以及医疗等领域得到了广泛的应用。
 
红外测温技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了重要作用。
 
红外检测技术的优点:
 
是能非接触遥控测量,直接显示实时图像,灵敏度较高,检测速度快。红外热象仪结构简单,使用安全,信息数据处理速度快,并能实现自动化检测和*性记录,在检测时受试件表面光洁度影响小等。因此,红外检测已广泛应用于金属、非金属构件,尤其适用于导热系数低的材料,如检测复合材料、胶接结构和叠层结构中的孔洞、裂纹、分层和脱粘类缺陷,还可用于聚合物、橡胶、尼龙、胶纸板、石棉、有机玻璃、水泥制品、陶瓷等的质量检测,对固体火箭发动机整体或壳体、航空发动机喷管、涡轮叶片、电子仪器的整机或组件(如印刷电路板、集成电路块等)的温度监控,可以检查元件的质量、钎焊质量及工作状态,并且在电力设备(如发电机组的换向触点、变压器、高压瓷瓶、高压开关与触头、输变电线路等)的热点检测、铁路车辆的热轴检测、建筑工程中墙体构造异常和墙饰面层质量的检测,以及石油化工、采暖、节能等多方面都获得了应用。
 
红外检测的缺点:
 
是由于检测灵敏度与热辐射率相关,因此受试件表面及背景辐射的干扰,受缺陷大小、埋藏深度的影响,对原试件分辨率差,不能测定缺陷的形状、大小和位置。在检测时对时间-温度关系要求严格,需要使用如液氮冷却的探测器(新型的红外热象仪已经不需要采用液氮或高压气冷却,而以热电方式致冷,可用电池供电),检测结果的解释比较复杂,需要有参考标准,检测操作人员需要经过培训等。新一代的红外热象仪已经能够将温度的测量、修改、分析、图像采集、存储合于一体,重量小于7公斤,仪器的功能、精度和可靠性都得到了显著的提高。<ref>[http://www.elecfans.com/article/85/2019/20190331895239.html 红外线检测的原理及缺点],电子发烧友网, 2019年03月31日</ref>
 
=='''红别传输技术特点'''==
 
红别传输技术则是一种利用红外线作为载体,进行数据传输的技术。在日常糊口中,红别传输技术随处可见,最典型的莫过于电视机、空调等家用电器通过红外遥控器进行控制。
 
红外线与我们所认识的太阳能、无线电波一样,是在一定波长范围内的电磁波。光束通过三梭镜后会形成一条由红、黄、橙、绿、青、蓝、紫七色光排成的光谱,这些都是可见光。可见光的波长是0.0004mm—0.001mm的电磁波,红外线的波长是0.3mm—0.0007mm的电磁波,波长比可见光长,位于红光的外侧属于不可见光。
 
1、不乱性好
 
运用模拟传输方式,并非运用数字信号传输,所以几乎没有任何相似的信号对它产生干扰。
 
2、私密性强
 
因为红外线的波长较短,对障碍物的衍射能力差,所以适合应用在进行短间隔无线通信。正由于如斯,红别传输具有很强的私密性,好比我们在自己家使用红外遥控器时,邻居家的电器是不会受到控制影响的,所以遥控器的选材会优先选材红外线穿透的PC材料。
 
3、本钱低廉
 
红别传输技术已非常成熟,上下游工业链也极为发达,相对于蓝牙、Wifi等无线传输技术,在本钱上有显著上风。<ref>[https://www.docin.com/p-1757856504.html 红外线的特点及应用],豆丁网</ref>
 
== '''外部連結''' ==
 
*[http://www.eepw.com.cn/article/271250.htm 红外线传感器原理]
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