红外成像是一种捕获不可见红外图像并将其转换为可见图像的技术。正常人的视觉只能看到可见光,而可见光只是电磁频谱的一小部分;电磁光谱是一个尺度,将不同形式的电磁辐射(如伽马射线、X射线、紫外线、可见光、红外线、微波和无线电波)进行分类。要在红外光下观察,需要红外成像仪和摄像机。这些传感器具有不需要可见光即可工作的特殊传感器 .
所有温血动物和温度高于绝对零度的物体都会产生红外辐射;绝对零度时没有原子和分子的活动。随着温度的升高,原子和分子的活性增加,产生更多的热量或热辐射,从而发出更多的红外辐射。热的物体比冷的物体发出更多的红外辐射。
红外成像中的辐射可以从目标物体发射,也可以是反射辐射。反射辐射可使用阳光照明,或者成像设备可具有用于此目的的带发光二极管(LED)的红外照明器激光器。进入这些不可见光源范围内的物体吸收或反射这些红外波。
通过长波热红外成像仪检测和拾取由温暖物体发射或反射的红外辐射。热成像仪透镜将红外线引导到红外传感器阵列上。传感器阵列上可能有数千个传感器。它们将红外能量转换成电信号,然后这些电信号被转换成图像
红外光穿透可见光无法穿透的区域,并显示模糊的物体。因此,它有着无数的用途,并且正在设计新的应用程序来进一步扩展它的范围。红外成像设备最初由军方开发,用于生产夜视摄像机、双筒望远镜和枪瞄准器,现在被各种民用机构经常使用。
警察、消防员和搜救队分别使用红外成像仪在黑暗中抓捕罪犯,拯救火灾中的人员、动物和财产,以及营救夜间、黑暗地区和海上失踪人员。通过红外成像,技术人员可以通过定位过热或过热部件以及泄漏的化学品来消除潜在危险。
成像仪帮助野生动物研究人员研究夜间栖息地中的温血动物,并帮助考古学家检查文物和调查考古遗址。医疗技术人员使用红外成像技术进行身体扫描以进行诊断。船舶、飞机和一些豪华汽车使用红外成像设备进行导航,而空间卫星使用红外成像设备研究地球状况,天文望远镜使用红外成像设备进行天文学研究。
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