Infrarødt termometer grunnleggende prinsipp
I 1672 ble det oppdaget at sollys (hvitt lys) var en sammensetning av forskjellige lysfarger, og samtidig kom Newton med den berømte konklusjonen at monokromatisk lys var enklere i naturen enn hvitt lys. Bruken av spektroskopiske prismer dekomponerte sollys (hvitt lys) til rødt, oransje, gult, grønt, cyan, blått, fiolett og andre farger av monokromatisk lys. 1800, den britiske fysikeren FW Herschel fra synspunkt av varme for å studere de ulike farger av lys, oppdagelsen av infrarødt lys. Da han studerte varmen fra forskjellige lysfarger, blokkerte han med vilje det eneste vinduet i et mørkt rom med en mørk tavle og åpnet et rektangulært hull i brettet, som inneholdt et strålesplittende prisme. Når sollys passerte gjennom prismet, ble det brutt opp i bånd av farget lys, og et termometer ble brukt til å måle varmen i de forskjellige fargene på båndene. For å sammenligne med omgivelsestemperaturen brukte Herschel flere termometre plassert nær de fargede lysbåndene som en sammenligning for å bestemme omgivelsestemperaturen. Under eksperimentet snublet han over et merkelig fenomen: et termometer plassert utenfor det røde lyset i lysbåndet hadde en høyere verdi enn de andre temperaturene som ble angitt i rommet. Etter gjentatte tester er denne såkalte varme den mest høytemperatursonen alltid plassert i lysbåndet helt ytterst på utsiden av det røde lyset. Så han kunngjorde at solens stråling i tillegg til synlig lys, er det et menneskelig øye kan ikke se "hot line", er denne usynlige "hot line" plassert utenfor det røde lyset, kalt infrarødt. Infrarød er en slags elektromagnetisk bølge, med radiobølger og synlig lys av samme natur, oppdagelsen av infrarød er et sprang i menneskelig forståelse av naturen, forskning, bruk og utvikling av infrarød teknologi har åpnet en ny bred vei.
Infrarød bølgelengde mellom 0.76 ~ 100μm, i henhold til rekkevidden av bølgelengder kan deles inn i nær-infrarød, midt-infrarød, langt-infrarød, langt-infrarød, svært langt-infrarød fire kategorier, som er i kontinuerlig spektrum av elektromagnetiske bølger i posisjonen til radiobølgene og det synlige lyset i området mellom. Infrarød stråling er en av de mest utbredte elektromagnetiske strålingene i naturen, den er basert på at ethvert objekt i det vanlige miljøet vil produsere sine egne molekyler og atomer uregelmessig bevegelse, og non-stop stråling av termisk infrarød energi, molekyler og atomer, jo mer intens bevegelsen, jo større strålingsenergi, og omvendt, jo mindre strålingsenergi.
Temperatur i det absolutte nullpunktet over objektet, vil være på grunn av deres egen molekylære bevegelse og utstråle infrarødt. Gjennom den infrarøde detektoren vil kraften til objektets strålingssignal bli til et elektrisk signal, utgangssignalet til bildebehandlingsenheten kan være nøyaktig en-til-en-korrespondanse for å simulere den romlige fordelingen av temperatur som skanner overflaten til objektet, behandlet av det elektroniske systemet, overført til displayet, og objektoverflatens varmefordeling tilsvarende det termiske bildet. Ved å bruke denne metoden kan den realisere målet for langdistanse termisk tilstandsbildeavbildning og temperaturmåling og analyse og vurdering.






