Тепловидение

68

получение видимого изображения объектов по их собственному либо отражённому от них тепловому (инфракрасному) излучению. Служит для определения местоположения и формы объектов, находящихся в темноте или в оптически непрозрачных средах, а также для изучения степени нагретости отдельных участков сложных поверхностей и внутренней структуры тел, непрозрачных в видимом свете. Каждое нагретое тело испускает Тепловое излучение, интенсивность и спектр которого зависят от свойств тела и его температуры. Для тел с температурой в несколько десятков °С характерно излучение в инфракрасной области спектра электромагнитных колебаний. Инфракрасное излучение невидимо для человеческого глаза, но может быть обнаружено различными приёмниками теплового излучения (см.

Приёмники излучения) и тем или иным способом преобразовано в видимое изображение. Первые тепловизионные системы были созданы в конце 30-х гг. 20 в. И частично применялись в период 2-й мировой войны 1939—45 для обнаружения военных и промышленных объектов. В этих системах использовались тепловые приёмники (Болометры, термопары (См. Термопара)), преобразующие инфракрасное излучение в электрические сигналы. С помощью оптико-механической сканирующей системы (см. Сканирование) отдельные точки объекта попеременно проецировались на приёмник, а полученные с него электрические сигналы подавались на вход электроннолучевой трубки, аналогичной приёмной телевизионной трубке. На люминесцентном экране трубки формировалось видимое изображение объекта (см.

Теплопеленгация). В 70-х гг. Такие системы Т., получившие название тепловизоров, продолжают успешно развиваться, причём в них используют не только тепловые, но и охлаждаемые фотоэлектрические приёмники (например, на основе InSb или HgCdTe2), которые способны воспринимать излучение с длиной волны до 5—6 мкм (максимум теплового излучения при комнатной температуре приходится на длины волн около 10 мкм), а также пироэлектрические приёмники (См. Пироэлектрический приёмник). Эти приёмники обладают высокой чувствительностью (соизмеримой с флуктуациями теплового излучения). Что позволяет получать с их помощью видимые изображения объектов, находящихся на расстоянии до 10—15 км и имеющих температуру поверхности, отличающуюся от температуры окружающей среды менее чем на 1°С.

Такие тепловизоры позволяют обнаруживать разность температур (до 0,1 °С) отдельных участков человеческого тела, что представляет значительный интерес для ранней диагностики образования опухолей и нарушений системы кровообращения. В конце 60 — начале 70-х гг. Были созданы принципиально новые, более простые устройства Т., применение которых предпочтительнее, если только их чувствительность оказывается достаточной. В этих устройствах тепловое изображение объекта непосредственно (без промежуточного преобразования инфракрасного излучения в электрические сигналы) проецируется на экран, покрытый тонким слоем вещества, которое в результате какого-либо физико-химического процесса, происходящего при его нагреве, изменяет свои оптические характеристики (коэффициент отражения или пропускания видимого света, интенсивность или цвет собственного свечения и т.

Д.). На экранах таких устройств можно наблюдать видимые изображения объектов и фотографировать их. В качестве температурно-чувствительных веществ используют Жидкие кристаллы, кристаллические Люминофоры, тонкие плёнки полупроводников (См. Полупроводники), магнитные тонкие плёнки (См. Магнитная тонкая плёнка), термочувствительные Лаки и Краски и др. Так, жидкие кристаллы по мере нагревания постепенно изменяют свой цвет (и его оттенки) от красного до фиолетового, причём многокомпонентные смеси холестерических жидких кристаллов имеют температурный интервал цветовой индикации менее 0,1 °С. Термочувствительные краски при нагреве один или два раза изменяют свой цвет (обычно необратимо), фиксируя тем самым одно или два значения температуры, что удобно в тех случаях, когда достаточно узнать, нагрет ли исследуемый объект (например, деталь машины) до некоторой критической температуры.

В некоторых полупроводниковых плёнках (особенно в плёнках Se и его производных) с повышением температуры область прозрачности смещается в сторону длинных волн, что позволяет, применяя дополнительный источник видимого света, регистрировать изменение их температуры на 1—5 °С. Применение в Т. Люминофоров основано на явлении тушения люминесценции (См. Тушение люминесценции). Яркость свечения некоторых люминофоров (например, соединения ZnS CdS Ag Ni). Возбуждённых ультрафиолетовым излучением, резко уменьшается по мере их нагревания. Эти люминофоры позволяют визуально наблюдать изменение температуры на 0,2—0,3 °С, причём эффект тушения полностью обратим. Приборы, основанные на применении люминофоров, позволяют видеть не только тепловые лучи, но и радиоволны (см.

Радиовидение). В магнитных тонких плёнках при нагреве изменяется ориентация осей намагничивания магнитных доменов, ориентирующих, в свою очередь, ферромагнитные частицы коллоидного раствора, нанесённого на поверхность плёнки. Этот «магнитный рельеф», возникающий под действием тепловых лучей, при намагничивании плёнки становится видимым в обычном отражённом свете. Рассмотренные методы Т. Реализованы в ряде устройств, получивших название термофотоаппарат, визуализатор, термоинтроскоп, радиовизор и др. Плёнки вышеуказанных веществ могут наноситься и непосредственно на объект — для изучения распределения температуры его поверхности. Это научное направление, получившее название термографии, иногда называется также Т.

(в этом случае, однако, регистрируется температура, а не тепловое излучение объекта). К Т. Можно отнести также и применение инфракрасных Лазеров (например, на парах CO2, с длиной волны 10,6 мкм, соответствующей максимуму теплового излучения при температуре 23 °С) в целях просвечивания объектов, непрозрачных для видимого света. Оно получило развитие в 70-х гг. Т. Находит всё более широкое применение в медицинской и технической диагностике, навигации, геологической разведке, метеорологии, дефектоскопии, при научно-технических исследованиях тепловых процессов, а также в военном деле и т. Д. (см. Инфракрасная техника). Лит. Ощепков П. К., Меркулов А. П., Интроскопия, М., 1967. Гуревич В. З., Энергия невидимого света, М., 1973.

Левитин И. Б., Инфракрасная техника, Л., 1973. Козелкин В. В., Усольцев И. Ф., Основы инфракрасной техники, М., 1974. Сонин А. С., Степанов Б. М., Приборы на жидких кристаллах, «Природа», 1974, № 11. Клюкин Л. М., Сонин А. С., Степанов Б. М., Фотографируется тепло, «Наука и жизнь», 1975, № 3. Ирисова Н. А., Тимофеев Ю. П., Фридман А. С., Люминесценция позволяет видеть невидимое, «Природа», 1975, № 1. К. М. Климов, Ю. П. Тимофеев..

Значения в других словарях
Тепловая функция

то же, что Энтальпия.. ..

Тепловая электростанция

(ТЭС) Электростанция, вырабатывающая электрическую энергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании органического топлива. Первые ТЭС появились в конце 19 в. (в 1882 — в Нью-Йорке, 1883 — в Петербурге, 1884 — в Берлине) и получили преимущественное распространение. В середине 70-х гг. 20 в. ТЭС — основной вид электрических станций. Доля вырабатываемой ими электроэнергии составляла. В СССР и США св. 80% (1975), в мире около 76% (1973). Среди ТЭС преобладают тепловые ..

Тепловое движение

беспорядочное (хаотическое) движение микрочастиц (молекул, атомов, электронов и др.), из которых состоят все тела. Т. Д. — это особая форма движения (См. Движение) материи, качественно отличная от обычного механического движения, при котором все части тела движутся упорядоченно. Наиболее убедительным экспериментальным доказательством Т. Д. Служит Броуновское движение. Закономерности Т. Д. Изучаются термодинамикой (См. Термодинамика), статистической физикой (См. Статистическая физика), кинетикой..

Тепловое излучение

температурное излучение, электромагнитное излучение, испускаемое веществом и возникающее за счёт его внутренней энергии (в отличие, например, от люминесценции (См. Люминесценция), возникающей за счёт внешних источников энергии). Т. И. Имеет Сплошной спектр, положение максимума которого зависит от температуры вещества. С её повышением возрастает общая энергия испускаемого Т. И., а максимум перемещается в область малых длин волн. Т. И. Испускают, например, поверхность накалённого металла, земная ..

Тепловидение

ТЕПЛОВИДЕНИЕ - метод интроскопии, при котором изображение объектов, невидимых невооруженным глазом, получают с помощью тепловых (инфракрасных) лучей, отраженных от объекта или испускаемых им.. ..

Тепловидение

ТЕПЛОВИДЕНИЕ, смотри в статье Интроскопия>.. ..

Тепловидение

Сущ., кол-во синонимов. (1). ..

Тепловидение

Метод интроскопии, при котором изображение объектов, невидимых невооруженным глазом, получают с помощью тепловых (инфракрасных) лучей, отраженных от объекта или испускаемых им.. ..

Тепловидение

ТЕПЛОВИ́ДЕНИЕ -я. Ср. Получение изображения невидимых невооруженным глазом объектов с помощью тепловых (инфракрасных) лучей, испускаемых или отображаемых объектами.. ..

Тепловидение

(сип. Термография) метод регистрации инфракрасного (теплового) излучения поверхности тела человека на экране тепловизора.. ..

Тепловидение

(син. Термография)метод регистрации инфракрасного (теплового) излучения поверхности тела человека на экране тепловизора.. ..

Тепловидение

(сип. Термография) - метод регистрации инфракрасного (теплового) излучения поверхности тела человека на экране тепловизора.. ..

Тепловидение

Метод интроскопии, при к-ром изображение объектов, невидимых невооружённым глазом, получают с помощью тепловых (ИК) лучей, отражённых от объекта или испускаемых им. ..

Тепловидение

Получение видимого изображения объектов с использованием теплового воздействия излучения на в-ва (обычно ИК излучения). Излучение, испускаемое нагретым телом, можно визу ализировать, напр., посредством нанесения на поверхность тела слоя в-ва, изменяющего под действием теплоты свою окраску (жидкие кристаллы, термочувствит. Краска), интенсивность свечения (люминофоры), прозрачность (тонкие ПП плёнки), магнитное состояние (магнитные тонкие плёнки). Разновидностью Т. Являются косвенные способы регис..

Дополнительный поиск Тепловидение Тепловидение

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Тепловидение" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Тепловидение, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "Т". Общая длина 12 символа