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  1. 紅外線 (英語: Infrared ,簡稱IR)是 波長 介乎 微波 與 可見光 之間的 電磁波 ,其波長在760 奈米 (nm)至1 毫米 (mm)之間, [1] 是波長比紅光長的非可見光,對應頻率約是在430 THz 到300 GHz 的範圍內 [2] 。 室溫下物體所發出的 熱輻射 多都在此波段。 紅外線於1800年由 威廉·赫歇爾 首次提出。 地球 吸收及發射紅外線 輻射 對 氣候 具影響,現今紅外線亦應用於不同科技領域。 發現與特性 [ 編輯] 紅外線是在1800年由天文學家 威廉·赫歇爾 發現,他通過將 溫度計 放置於 太陽光譜 的紅色區域之外並發現溫度上升,指出有一種頻率低於紅色光的輻射:肉眼看不見,但仍能使被照射物體表面的溫度上昇。

  2. 感測器回應分類方案. 紅外線的發現. 紅外線輻射源區分. 紅外線和溫室效應. 科技應用. 參考資料. 红外线. 一隻 狗 的紅外線照片. 假色 的紅外線望遠鏡圖,其中的藍色、綠色及紅色對應3.4, 4.6和12 µm 的波長。 红外线 (英語: Infrared ,简称IR)是 波长 介乎 微波 与 可见光 之间的 电磁波 ,其波長在760 奈米 (nm)至1 毫米 (mm)之間, [1] 是波長比紅光長的非可見光,對應頻率約是在430 THz 到300 GHz 的範圍內 [2] 。 室溫下物體所發出的 熱輻射 多都在此波段。 红外线於1800年由 威廉·赫歇爾 首次提出。 地球 吸收及發射紅外線 輻射 對 氣候 具影響,現今紅外線亦應用於不同科技領域。 發現與特性.

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  4. 短波紅外線波長範圍為1.0至3 µm由矽的截止頻率到大气紅外線窗口的截止頻率),InGaAs範圍可以到1.8 µm一些較不靈敏的鉛鹽也可偵測到此範圍中波紅外線波長範圍為3至5 µm由大气紅外線窗口定義也是 銻化銦 及 HgCdTe 可覆蓋的範圍,有時是 硒化鉛 ...

  5. 非破壞檢測 (Nondestructive testing,NDT)又稱 無損檢驗 ,是在不影響檢測對象未來使用功能或現在的運行狀態前提下,採用 射線 、 超聲 、 紅外 、 電磁 、 太赫茲非破壞檢測 等原理技術儀器對材料、零件、設備進行缺陷、化學、物理參數的檢測技術。 常見的有超聲波檢測焊縫中的裂紋等方法。 中國機械工程學會非破壞檢測學會是中國非破壞檢測學術組織,TC56是其標準化機構。 應用與技術 [ 編輯] An example of a 3D replicating technique.

  6. 維基百科,自由的百科全書. 安裝在 ESO 帕拉納爾天文台 PIONIER 儀器上的高速紅外探測器原型。. [1] 紅外探測器 是對 紅外 (IR) 輻射 做出反應的 探測器 。. 探測器的兩種主要類型是熱探測器和光子探測器( 光電探測器 )。. 可以通過許多與溫度相關的現象來跟蹤 ...

  7. 概念介紹. 發展背景. 迈克耳孙干涉仪. 遠紅外光FTIR. 中紅外光FTIR. 近紅外光FTIR. 應用. 參考文獻. 外部連結. 傅里葉轉換紅外光譜. 傅立葉轉換紅外光譜 (Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR)) [1] 是一種用來獲得 固體, 液體 或 氣體 的 紅外线 吸收光譜 和 放射光譜 的技術。 傅立葉轉換紅外光譜儀同時收集一個大範圍範圍內的光譜數據。 這給予了在小範圍波長內測量強度的色散光譜儀一個顯著的優勢。 FTIR已經能夠做出色散型紅外光譜,但使用的並不普遍 (除了有時候在近紅外),開啟了 紅外光譜 新的應用。 傅立葉轉換紅外光譜儀 是源自於 傅立葉轉換 (一種數學過程),需要將原始數據轉換成實際的光譜。

  8. 2023年9月19日 · 红外探测器 是对 红外 (IR) 辐射 做出反应的 探测器 。 探测器的两种主要类型是热探测器和光子探测器( 光电探测器 )。 可以通过许多与温度相关的现象来跟踪入射红外辐射的热效应。 [2] 测辐射热计 和微测辐射热计基于电阻的变化。 热电偶 和 热电堆 利用 热电效应 。 格雷细胞遵循热膨胀。 在红外 光谱仪 中, 热释电探测器 应用最广泛。 光子探测器的响应时间和灵敏度可能要高得多,但通常必须对其进行冷却以减少 热噪声 。 其中的材料是具有窄带隙的 半导体 。 入射的红外光子可以引起电子激发。 在 光电导 探测器中,监控探测器元件的电阻率。 光伏 探测器包含一个 pn 结 ,在光照下其上会出现光电电流。 红外探测器通过将其连接到带有铟凸块的读出集成电路而实现混合。

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