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Las mediciones de la temperatura por infrarrojos se hicieron ya a mediados del siglo XIX, pero resultaron poco fiables. La precisión no mejoró hasta el momento en que el físico Max Planck (19-1858) especuló, a finales de siglo, que la radiación no se emitía como una onda continua en todo el espectro , como se había supuesto extensamente. En cambio, descubrió que se emitía en múltiplos enteros de 1947 x 6,625-10 julios-segundo -lo que en este momento tiene por nombre la constante de Planck-, lo que forzó a comprobar la técnica de medición. Se necesitan 2 lecturas porque propiedades como la reflectividad, la textura y la sensibilidad a la longitud de onda pueden degradar la precisión. termometro taylor 1479 barato
Para conseguir una lectura infrarroja de la temperatura de la luna, un caso de muestra hecho más simple emplearía un telescopio conectado a un detector de infrarrojos, que transforma la radiación infrarroja en una corriente eléctrica o tensión. Al colocar secuencialmente dos filtros infrarrojos distintas en la meta , el detector registra 2 lecturas distintas. Una lectura se divide entre la otra, y el número resultante se ajusta a una temperatura que puede encontrarse en las tablas de valores existentes para la ecuación de Planck. Hay que tener en consideración que en el momento en que se procura determinar la temperatura de un cuerpo lejano de importante tamaño , como la Luna, hay que tener cuidado de que su imagen llene la región del sensor del detector de infrarrojos, no vaya a ser que el frío vacío del espacio influya en la lectura.
La imagen infrarroja es una técnica para capturar imágenes infrarrojas invisibles y convertirlas en imágenes perceptibles. La visión humana habitual sólo puede ver la luz visible , que es una pequeña parte del espectro electromagnético; el fantasma electromagnético es una escala que clasifica las diferentes maneras de radiación electromagnética, como los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, los rayos perceptibles , los rayos infrarrojos, las microondas y las ondas de radio. Para ver en luz infrarroja, se precisan cámaras e imágenes infrarrojas. Estos tienen sensores particulares que no precisan luz visible para funcionar.
La radiación infrarroja es producida por todos y cada uno de los animales de sangre ardiente y los objetos con una temperatura superior al cero absoluto; no hay actividad atómica y molecular en el cero absoluto. Al aumentar la temperatura, incrementa la actividad atómica y molecular, se genera más calor o radiación térmica y, por tanto , se emite mucho más radiación infrarroja. Los objetos calientes emiten mucho más radiación infrarroja que los objetos fríos.
La radiación en las imágenes infrarrojas puede ser emitida por los elementos objetivo o puede ser radiación reflejada. La radiación reflejada puede utilizar la luz solar para la iluminación o el dispositivo de imagen puede tener láseres de iluminación infrarroja con diodos transmisores de luz (LED) para este propósito. Los elementos que se encuentran dentro del alcance de estos iluminadores invisibles absorben o reflejan estas ondas infrarrojas.
La radiación infrarroja emitida o reflejada por los objetos calientes es descubierta y captada por las cámaras térmicas de onda extendida. La lente de la cámara termográfica dirige la radiación infrarroja hacia un grupo de sensores infrarrojos. Puede haber varios miles de sensores en el conjunto de sensores. Estos transforman la energía infrarroja en señales eléctricas y estas señales eléctricas se convierten en una imagen.
La luz infrarroja penetra en zonas que la luz visible no puede y revela elementos oscuros. Por eso tiene infinidad de usos y se están diseñando nuevas aplicaciones para ampliar aún más su alcance. Desarrollados originalmente por los militares para fabricar cámaras de visión nocturna, prismáticos y visores de armas, los dispositivos de imagen infrarroja se utilizan ahora regularmente en distintos organismos civiles.