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所有物体都会发出温度高于**零度的红外辐射。随着物体温度升高,其发射能量强度增加,便于通过分析红外辐射进行温度测量。普朗克辐射定律确立了非接触式温度测量的基本原理,证明所有温度高于**零度(-273.15°C或0 K)的物体都会发射电磁辐射。对于黑体——一种能吸收和发射所有波长辐射的理想物体——红外发射强度随温度增加而增强,从而可以基于发射的红外能量来确定温度。普朗克辐射定律还表明,物体温度越高,其在所有波长上指数级发射的辐射就越多。辐射波长的光谱辐射点射出值在普朗克定律中描述,其中c为光速,h为普朗克常数,k为玻尔兹曼常数。



公式非常抽象,因此无法用于许多实际应用。但许多物理观察都是由此产生的。发射的红外能量随物体温度增加,峰值波长向更短波长移动。随着温度升高,光谱特异性辐射的*大值转移到更短波长。在更高温度下,红外辐射量增加,可以感受到热量,而可见辐射也会增加,因此身体会发出可见的红色光芒。在高温下,物体呈明亮的黄色或蓝白色,并发射大量短波长辐射。 

在室温(~300 K)下,物体发出的热辐射主要是红外且不可见。其峰值约为10到14微米,因此大多数热成像相机在温度测量范围内工作于该光谱范围。然而,普朗克辐射指出,物体温度越高,在每个波长下发出的辐射就越多。 

发射表面发射的功率、单位投影发射表面积、单位立体角、每个波长单位。由于辐射度各向同性且与方向无关,因此与法线有角度的发射功率与投影面积成正比,因此也与该角度的余弦成正比,符合兰伯特余弦定律,且是未偏振的。