紅外熱成像是一種利用紅外線(IR)輻射而不是光來生成圖像的過程。紅外是肉眼看不見的,但是可以被任何釋放熱量的物體或生物發射或反射。紅外熱成像,也就是簡單的熱成像,根據所觀察區域的熱模式創建圖像。這在技術和科學上有...
紅外熱成像是一種利用紅外線(IR)輻射而不是光來生成圖像的過程。紅外是肉眼看不見的,但是可以被任何釋放熱量的物體或生物發射或反射。紅外熱成像,也就是簡單的熱成像,根據所觀察區域的熱模式創建圖像。這在技術和科學上有很多應用,從軍事監視到天文學。由熱成像技術產生的圖像被稱為熱譜圖。

紅外輻射是電磁光譜的一部分。紅外輻射是電磁光譜的一部分,廣泛的無害輻射包括可見光、無線電波,以及微波。輻射的波長決定了它在電磁光譜中的性質和位置。雖然人眼只能探測到很窄的輻射范圍,但各種技術設備可以探測到其余的輻射。紅外線輻射的波長將其置于微波和紅光之間,就在外界可見光譜。近可見光范圍的紅外輻射可以用紅外攝影專用相機捕捉;紅外熱成像可以捕捉到更接近微波的紅外輻射,被稱為遠紅外線。軌道空間望遠鏡可以在不受地球大氣層限制的情況下使用熱成像設備。物體的紅外輻射與其溫度密切相關。因此,紅外熱成像技術可以探測到物體、生物或人發出的熱量的細微變化所有的物體都會釋放出一定量的熱量,熱成像技術使我們能夠觀察到整個環境,即使在完全沒有光線的情況下例如,一個房子的熱像圖可能會顯示出藍色的外部輪廓,但內部的熱量和能源,包括人,則是紅色物體。這些特征在許多領域和行業中有著廣泛的應用。例如,在醫學領域,紅外熱成像可以幫助疾病的早期診斷通過探測由發燒引起的高溫水平。軍事人員使用熱成像技術在普通光源可能造成危險的情況下進行監視和操作。氣象學家可以檢測出表明暴風雨和其他快速變化的天氣模式的溫度變化。建筑物的溫度圖可以顯示"熱點,"允許技術人員在通風或電氣系統出現故障之前找到問題區域。甚至考古學家也使用熱成像技術來定位那些吸收或反射熱量與周圍地形不同的地下結構。天文學家已經使用紅外線輻射幾十年了,因為它可以探測到普通望遠鏡射程之外的天體。由于地球大氣層吸收和偏轉了太多的紅外輻射,所以用于天文學的紅外熱像儀最初是有限的。然而,軌道空間望遠鏡可以使用沒有這種限制的熱成像設備。這種設備必須冷卻到防止外部熱源扭曲數據。熱像圖已被用于觀察尚未開始發射可見光的遙遠行星體和嬰兒恒星。

許多戰斗機,包括俄羅斯的蘇-25,都裝有紅外陣列,用于探測和跟蹤敵方目標。