1. 被測物理量適合於使用紅外感測器進行測量的是
被測物理量適合於使用紅外感測器進行測量的是溫度。
2. 紅外光譜主要測定的物質是什麼
紅外光譜可以測定無機化合物(如羰基化合物、金屬離子與有機配體形成的配位化合物、雜多酸及其鹽)、有機化合物、高分子,通過測定紅外吸收的位置、形狀及強弱來推斷化合物所含有的化學鍵
3. 紅外吸收光譜法主要用於測定什麼元素含量
紅外光譜主要用於測定有機物的結構,大多都是定性的,核磁共振氫譜,碳譜可以測出C、H個數,不知道是不是就是你所說的含量
4. 紅外感測器的工作原理是什麼
紅外感測器背後的物理學由三個定律決定:
普朗克輻射定律:溫度T不等於0 K的每個物體都會發射輻射
Stephan Boltzmann定律:黑體在所有波長發射的總能量與絕對溫度有關
Wein的位移定律:不同溫度的物體發出的光譜在不同波長處達到峰值
所有溫度大於絕對零度(0開爾文)的物體都具有熱能,因此是紅外輻射源。
拓展資料
紅外感測器是一種電子儀器,用於感知周圍環境的某些特徵。它通過發射或檢測紅外輻射來做到這一點。紅外感測器還能夠測量物體發出的熱量並檢測運動。
紅外技術不僅存在於工業中,也存在於日常生活中。例如,電視使用紅外探測器來解釋從遙控器發送的信號。無源紅外感測器用於運動檢測系統,LDR感測器用於室外照明系統。紅外感測器的主要優點包括低功耗要求,簡單的電路和攜帶型功能。
紅外感測器可以是主動或被動的,它們可以分為兩種主要類型:
熱紅外感測器- 使用紅外線能量作為熱量。它們的光敏性與檢測到的波長無關。熱探測器不需要冷卻,但響應時間慢,檢測能力低。在此處閱讀有關熱紅外感測器的更多信息。
量子紅外感測器- 提供更高的檢測性能和更快的響應速度。它們的光敏性取決於波長。必須冷卻量子探測器以獲得精確的測量。
5. 紅外 可以檢測什麼物理量
表面溫度
6. 紅外探測器的介紹
紅外探測器(Infrared Detector)是將入射的紅外輻射信號轉變成電信號輸出的器件。紅外輻射是波長介於可見光與微波之間的電磁波,人眼察覺不到。要察覺這種輻射的存在並測量其強弱,必須把它轉變成可以察覺和測量的其他物理量。一般說來,紅外輻射照射物體所引起的任何效應,只要效果可以測量而且足夠靈敏,均可用來度量紅外輻射的強弱。現代紅外探測器所利用的主要是紅外熱效應和光電效應。這些效應的輸出大都是電量,或者可用適當的方法轉變成電量。