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所有物體都會發出溫度高于**零度的紅外輻射。隨著物體溫度升高,其發射能量強度增加,便于通過分析紅外輻射進行溫度測量。普朗克輻射定律確立了非接觸式溫度測量的基本原理,證明所有溫度高于**零度(-273.15°C或0 K)的物體都會發射電磁輻射。對于黑體——一種能吸收和發射所有波長輻射的理想物體——紅外發射強度隨溫度增加而增強,從而可以基于發射的紅外能量來確定溫度。普朗克輻射定律還表明,物體溫度越高,其在所有波長上指數級發射的輻射就越多。輻射波長的光譜輻射點射出值在普朗克定律中描述,其中c為光速,h為普朗克常數,k為玻爾茲曼常數。
公式非常抽象,因此無法用于許多實際應用。但許多物理觀察都是由此產生的。發射的紅外能量隨物體溫度增加,峰值波長向更短波長移動。隨著溫度升高,光譜特異性輻射的*大值轉移到更短波長。在更高溫度下,紅外輻射量增加,可以感受到熱量,而可見輻射也會增加,因此身體會發出可見的紅色光芒。在高溫下,物體呈明亮的黃色或藍白色,并發射大量短波長輻射。
在室溫(~300 K)下,物體發出的熱輻射主要是紅外且不可見。其峰值約為10到14微米,因此大多數熱成像相機在溫度測量范圍內工作于該光譜范圍。然而,普朗克輻射指出,物體溫度越高,在每個波長下發出的輻射就越多。 發射表面發射的功率、單位投影發射表面積、單位立體角、每個波長單位。由于輻射度各向同性且與方向無關,因此與法線有角度的發射功率與投影面積成正比,因此也與該角度的余弦成正比,符合蘭伯特余弦定律,且是未偏振的。
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