红外温度计是在无法与被测物体物理接触的情况下,用来远程测量温度的装置,包括非常热的物体,非常小或非常远的地方。红外温度计也非常适合测量特别容易发生微小温度变化的物体,或者覆盖广大地区使用传统温度计不切实际。...
红外温度计是在无法与被测物体物理接触的情况下,用来远程测量温度的装置,包括非常热的物体,非常小或非常远的地方。红外温度计也非常适合测量特别容易发生微小温度变化的物体,或者覆盖广大地区使用传统温度计不切实际。

科学家用烧杯
设计和尺寸可变-从适合你手掌的东西到200磅望远镜形状的设备-红外温度计利用绝对零度以上所有物体都会发出电磁辐射或能量的事实,通过测量物体在光谱红外部分两个不同波长区域发出的能量,红外温度计内部比较不同的读数,其比率与已知的一组将能量分布与波长和温度联系起来的值相对应。
早在19世纪中叶,就进行了红外温度测量,但事实证明它们并不可靠。直到物理学家马克斯·普朗克(1858-1947)在本世纪初推测辐射并不像人们普遍认为的那样,是以连续波的形式穿过光谱发射的,精确性才得以提高,他发现它是以6.625×10-34焦耳秒的整数倍(现在称为"普朗克常数")发射的,因此有必要修正测量技术。需要两个读数,因为反射率、纹理和波长灵敏度等某些特性会降低精度
以月球的红外温度读数为例,一个简单的例子是使用望远镜连接到红外探测器,将红外辐射转换成电流或电压。当两个不同的红外滤光片依次放置在透镜上时,探测器记录两个不同的读数。一个读数然后将其分为另一个,其结果对应于普朗克方程的现有数值表中的温度,需要注意的是,在试图确定像月球这样遥远的大天体的温度时,必须注意确保其整个图像填满红外探测器传感器的区域,以免空间的冷空隙影响读数。