
1、什么是紅外輻射
自然界中一切溫度高于絕對零度(-273.15°C)的物體都能輻射紅外能量,紅外輻射的物理實質是熱輻射,也是一種電磁波。
紅外線是一種肉眼不可見的光線,在1800年被英國天文學家威廉·赫謝爾發現,又稱為紅外熱輻射。紅外輻射實質是一種電磁輻射,在物理學上定義波長在0.75~1000μm的電磁波。
2、紅外輻射的波長分類
紅外輻射的波長介于可見光和微波之間,其短波與可見光波段的紅光相鄰,長波段與微波相接。
依據紅外輻射的產活力理、紅外輻射的應用和開展狀況并分離思索了紅外輻射在地球大氣層中的傳輸特性,進一步將0.75~1000μm的紅外輻射劃分為四個波段:
(1)近紅外 (Near Infrared, NIR) : 0.75~1 μm
(2)短波紅外,波長范圍為1~3μm;
(3)中紅外或中波紅外,波長范圍為3~5μm;
(4)遠紅外或長波紅外,波長范圍為7.5~14μm;

3、紅外大氣窗口
紅外探測器應用紅外輻射停止成像,基于紅外在大氣傳輸存在的“大氣窗口”,紅外線的應用分為短波紅外、中波紅外和長波紅外三大類。短波紅外應用目的反射環境中普遍存在的短波紅外輻射,在分辨率和細節上相似于可見光圖像;長波、中波紅外成像應用室溫目的本身發射的熱輻射,用于各種紅外熱視設備。
當紅外線在大氣層內或穿透大氣層時,會遭到來自大氣層對輻射傳輸的影響,而形成光的才能衰減,這也被稱為大氣消光。大氣消光作用對紅外輻射影響與波長有關,具有明顯的選擇性。紅外在大氣中有三個波段區間內具有很高的透過率,被稱為“大氣窗口”,分別為:短波紅外區的1~3μm波段,中紅外區3~5μm波段和遠紅外區8~14μm。
4、紅外成像的特性
紅外熱成像儀運用光電技術以被動的方式探測物體所發出的紅外輻射,算出物體外表每一點的溫度,以不同的顏色來顯現不同的溫度,從而轉換為可供人類視覺分辨的圖像和圖形。紅外熱成像儀能夠打破人類視覺障礙,能在完整黑暗的環境下探測到物體,即便在有煙霧、粉塵的狀況下也可完成探測,且不需求光源照明,因而能夠全天候運用。由于紅外熱成像具有蔭蔽性好、抗干擾性強、目的辨認才能強、全天候工作等特性,在軍事和民用范疇都發揮著越來越重要的作用。