Zasada detekcji podczerwieni (detekcja promieniowania podczerwonego)
Istotą detekcji podczerwieni (detekcji promieniowania podczerwonego) w technologii badań nieniszczących jest wykorzystanie charakterystyki promieniowania podczerwonego pochodzącego od obiektów do bezkontaktowej rejestracji temperatury w podczerwieni.
Podczerwień to fala elektromagnetyczna o tej samej istocie co fale radiowe i światło widzialne, o długości fali od 0.76 do 100 μm. Można go podzielić na cztery kategorie w zależności od zakresu długości fal: bliska podczerwień, średnia podczerwień, daleka podczerwień i skrajnie daleka podczerwień. Jego pozycja w ciągłym widmie fal elektromagnetycznych mieści się w obszarze pomiędzy falami radiowymi a światłem widzialnym. Promieniowanie podczerwone jest szeroko stosowanym promieniowaniem fal elektromagnetycznych, które występuje w przyrodzie. Opiera się na nieregularnym ruchu cząsteczek i atomów generowanych przez dowolny obiekt w konwencjonalnym środowisku, stale emitujący termiczną energię podczerwoną. Im intensywniejszy ruch cząsteczek i atomów, tym większa energia promieniowania i odwrotnie, tym mniejsza energia promieniowania.
Wszystkie obiekty o temperaturze powyżej zera stopni (-273,15 K stopnia) będą w sposób ciągły emitować promieniowanie podczerwone do otaczającej przestrzeni w wyniku ruchu molekularnego. Wielkość i rozkład energii promieniowania podczerwonego według długości fali obiektu są ściśle powiązane z temperaturą jego powierzchni. Używając detektora promieniowania podczerwonego do konwersji sygnału mocy wypromieniowanej przez obiekt na sygnał elektryczny (pomiar energii podczerwieni wypromieniowanej przez sam obiekt), można dokładnie zmierzyć temperaturę powierzchni obiektu lub przestrzenny rozkład temperatury powierzchni skanowanego obiektu można symulować jeden do jednego za pomocą sygnału wyjściowego urządzenia obrazującego. Po przetworzeniu przez układ elektroniczny jest on przesyłany na ekran wyświetlacza w celu uzyskania obrazu termicznego odpowiadającego rozkładowi temperatury powierzchni obiektu. Dzięki zastosowaniu tej metody możliwe jest zdalne obrazowanie stanu termicznego obiektów oraz pomiar temperatury obiektów, a także ich analiza i ocena, co jest podstawową zasadą detekcji promieniowania podczerwonego.






