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      紅外傳感器的測量原理和發展趨勢
      更新時間:2020-08-10   點擊次數:759次

      紅外傳感器定義

       

      工程上把紅外線占據在電磁波譜中的位置(波段)分為:近紅外、中紅外、遠紅外、極遠紅外四個波段。任何物質,只要它本身具有一定的溫度(高于零度),都能輻射紅外線。

       

      紅外傳感器的測量基礎原理

       

      首先了解一下紅外光。紅外光是太陽光譜的一部分,紅外光的更大特點就是具有光熱效應,輻射熱量,它是光譜中更大光熱效應區。紅外光一種不可見光,與所有電磁波一樣,具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性質。紅外光在真空中的傳播速度為300000Km/s。紅外光在介質中傳播會產生衰減,在金屬中傳播衰減很大,但紅外輻射能透過大部分半導體和一些塑料,大部分液體對紅外輻射吸收非常大。

       

      不同的氣體對其吸收程度各不相同,大氣層對不同波長的紅外光存在不同的吸收帶。研究分析表明,對于波長為1~5μm、 8~14μm區域的紅外光具有比較大的“透明度”。即這些波長的紅外光能較好地穿透大氣層。自然界中任何物體,只要其溫度在零度之上,都能產生紅外光輻射。紅外光的光熱效應對不同的物體是各不相同的,熱能強度也不一樣。例如,黑體(能全部吸收投射到其表面的紅外輻射的物體)、鏡體(能全部反射紅外輻射的物體)、透明體(能全部穿透紅外輻射的物體)和灰體(能部分反射或吸收紅外輻射的物體)將產生不同的光熱效應。

       

      嚴格來講,自然界并不存在黑體、鏡體和透明體,而絕大部分物體都屬于灰體。上述這些特性就是把紅外光輻射技術用于衛星遙感遙測、紅外跟蹤等軍事和科學研究項目的重要理論依據。

       

      紅外輻射的物理本質是熱輻射。物體的溫度越高,輻射出來的紅外線越多,紅外輻射的能量就越強。研究發現,太陽光譜各種單色光的熱效應從紫色光到紅色光是逐漸增大的,而且更大的熱效應出現在紅外輻射的頻率范圍內,因此人們又將紅外輻射稱為熱輻射或熱射線。

       

      紅外傳感器的發展趨勢

       

      1、智能化:目前的紅外傳感器主要結合外圍設備來使用,而智能傳感器內置微處理器,能夠實現傳感器與控制單元的雙向通信,具有小型化、數字通信、維護簡單等優點,能夠單獨作為一個模塊獨立工作。

       

      2、微型化:傳感器微型化一個必然趨勢。現在應用中,由于紅外傳感器的體積問題,導致其使用程度遠不如熱電隅來的好。所以紅外傳感器微型化便攜與否對其發展前途的影響是不可忽略的。

       

      3、高靈敏度及高性能:在醫學上,人體體溫測試方面,紅外傳感器因測量的快速性而得到了相當的應用,但局限于其準確度不高而沒辦法取代現有的體溫測量方法。因此,紅外傳感器高靈敏度及高性是其未來發展的必然趨勢。

       

      雖然現階段的紅外傳感器還有很多的不足,但紅外傳感器已經在現代化的生產實踐中發揮著它的巨大作用,隨著探測設備和其他部分的技術的提高,紅外傳感器能夠擁有更多的性能和更好的靈敏度,也將有更廣闊的應用范圍。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      (來源:網絡,版權歸原作者)

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