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红外大气透过率曲线(红外透过率的峰往上是为什么)

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本文目录一览:

一文了解傅里叶红外光谱(FT-IR)测试

1、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)技术是一种分析化合物分子振动并测定其结构的分析方法。 在5至25微米的中红外区域,光谱图能揭示分子的物理和结构信息,是FT-IR分析的关键部分。 FT-IR仪器由光源、干涉仪、样品池、检测器和计算机构成,能够无狭缝和单色器地捕获样品的全光谱信息。

2、一文概述傅里叶红外光谱(FT-IR)测试傅里叶红外光谱(FT-IR)是一种利用化合物分子振动时吸收特定红外光来测定其结构和化学组成的分析技术。中红外区,波长在5~25微米之间,是其应用的核心区域,因其能揭示分子内部结构特征。

红外大气透过率曲线(红外透过率的峰往上是为什么)-图1
(图片来源网络,侵删)

3、傅里叶红外光谱测试是一种通过分析化合物分子振动时对特定红外光的吸收来测定分子结构的技术。以下是关于FTIR测试的详细解 FTIR测试的基本原理 分子振动吸收:FTIR通过分析化合物分子在红外光照射下发生的振动吸收,来揭示分子的内部结构。

什么是大气窗口

1、电磁波在大气中传播时,某些波段较少受到反射、吸收和散射的影响,这些透射率较高的波段被称为大气窗口。太阳光透过大气层时,那些透过率较高的光谱段通常被称作大气窗口。

2、大气窗口是指太阳光穿过大气层时,能够未被大气层反射、吸收或散射的波段范围。这些波段的光谱透射率较高。当太阳光穿越大气层时,其能量会因大气层的吸收和散射而衰减。这种衰减程度随着太阳光的波长不同而变化。因此,那些太阳光透过大气层时衰减较小的波段被称为大气窗口。

3、电磁波通过大气层较少被反射、吸收和散射,而那些透射率高的波段称为大气窗口。通常把太阳光透过大气层时透过率较高的光谱段称为大气窗口。

红外大气透过率曲线(红外透过率的峰往上是为什么)-图2
(图片来源网络,侵删)

4、大气窗口是指在特定能量范围内的电磁波在穿过大气层时,其与大气中的气体分子、水蒸气、悬浮颗粒等物质的相互作用关系,这种关系决定了电磁波的传输特性和损耗情况。通常,这个术语用来描述在特定波段内,电磁波能够以较低损耗穿过大气层的范围。

5、大气窗口是指特定能量范围的电磁波在通过大气层时,其传输特性与大气层中的气体分子、水蒸气分子、悬浮微粒等物质的相互作用关系的综合表现。大气窗口这些相互作用可以包括吸收、散射、折射等,使得特定能量范围的电磁波在通过大气层时,其能量和方向会发生变化。

大气窗口的吸收和反射

大气窗口的吸收和反射特点 明确答案 在大气窗口,存在吸收和反射的现象。吸收主要发生在某些特定的光谱区间,这些区间受到大气中气体、颗粒物和水汽等的影响。反射则主要受到大气中的气溶胶、云层以及地表状况的影响。两者共同作用,使得大气窗口对光波的传输具有一定的选择性。

大气窗口 (atmospheric window)指天体辐射中能穿透大气的一些波段。由于地球大气中的各种粒子对辐射的吸收和反射,只有某些波段范围内的天体辐射才能到达地面。按所属范围不同分为光学窗口、红外窗口和射电窗口。

红外大气透过率曲线(红外透过率的峰往上是为什么)-图3
(图片来源网络,侵删)

地球大气层对天体辐射具有选择性的吸收和反射作用,形成了特定的大气窗口,允许某些波段的辐射穿透到达地面。这些窗口包括光学窗口、红外窗口和射电窗口。首先,光学窗口主要指的是可见光波长,大约在3000至7000埃的范围。在这段波长内,大部分辐射可以较为顺利地穿透。

大气窗口,即天体辐射中能穿透大气并抵达地面的特定波段,分为光学窗口、红外窗口和射电窗口。这些波段的选择受到大气中粒子的吸收和反射影响,确保了部分辐射能有效地到达地面。在遥感中,为了有效探测地物特性,通常会选择大气窗口内的电磁波通道。

福禄克便携式红外热像仪在什么情况下需要调整透射率?如何调整?

1、在使用福禄克便携式红外热像仪进行测量时,如果热像仪前有红外窗口,那么需要根据红外窗口的衰减特性来调整透射率,以确保测量的准确性。同样地,当空气中存在肉眼可见的烟雾和水汽时,也需调整透射率参数。具体操作方法是,首先在近距离检测一个温度稳定的发热目标,记录下第一个温度值。

2、因此我们用“透射率”这一参数来调整,在通常情况下,透射率设置为100%,以下情况需要注意调整热像仪的“透射率”参数设置:1)若热像仪前有红外窗口:需要根据红外窗口的衰减特性设置相应的透射率。

3、使用福禄克红外热像仪时,需要注意以下几点: 调整焦距: 确保在操作时正确聚焦,避免现场失误。如果背景反射影响测量精度,尝试调整焦距或测量角度以减少干扰。 选择测温范围: 了解目标的温度范围,根据需要调整仪器的温度跨度,以获得最佳图像质量和测温精度。

4、福禄克红外热像仪使用步骤清晰,首先需开启设备,接着对准目标进行精确校准。随后调整焦距和清晰度,确保画面质量。选择合适的测量模式,仔细观察热像画面,同时记录关键数据。使用时需特别注意,保持设备清洁,避免直接受到阳光照射和湿气,防止碰撞与摔落。同时,注意电池状态和存储容量,保证设备正常运行。

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