ТЕПЛОВИДЕНИЕ

        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.

Смотреть больше слов в «Большой Советской энциклопедии»

ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ →← ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Синонимы слова "ТЕПЛОВИДЕНИЕ":

Смотреть что такое ТЕПЛОВИДЕНИЕ в других словарях:

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

тепловидение сущ., кол-во синонимов: 1 • микротепловидение (1) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: микротепловидение

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

получение видимого изображения тел по их тепловому (инфракрасному) излучению, собственному или отражённому; используется для определения формы ... смотреть

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

Тепло Тело Теин Тедион Твин Твие Твид Поти Потение Пот Понт Пони Политие Полит Полив Полет Полевение Полев Пол Поение Подлив Подлет Подле Повет Повеление Поведение Плот Плоение Плод Плов Плинт Плие Плетение Плед Питон Питие Пион Пино Пинд Пилот Пилон Пиление Пиит Пиелит Пие Пиво Петин Петел Пеон Пентод Пение Пелит Педон Пед Пво Отлив Отепление Отел Отделение Отдел Отведение Опт Оплетение Олин Оливин Олеин Овин Овен Нто Нтв Нпо Нло Нит Нилот Нил Нии Нетиповие Нети Неплодие Неолит Нелепо Неелов Недолив Недолет Нед Невод Лот Лов Литвин Липоид Липид Лион Линт Линотип Лиеп Лидин Ливоние Лето Лептон Лепет Леонт Леонид Леон Ленто Лениво Лен Леди Лед Левит Лев Итл Ионит Ион Иолит Иол Иов Индол Инд Илот Илитон Идти Идол Идо Идиот Енот Енол Ение Еле Дот Доп Дон Долее Доле Дол Доение Дно Дит Диплот Дион Дин Дилен Диен Диво Дивно Див Депо Деп Дение Ден Дели Деление Девон Девилон Двоение Вполне Впол Вплетение Вон Волин Вол Воин Вод Вне Влитие Влет Витин Вит Вип Винт Винол Виноделие Винодел Вино Винил Вини Вилт Теплов Вилен Вие Вид Вето Венет Венед Вендит Веление Ведин Веди Тол Ведение Тон Топ Топление Товление Тление Тлен Тип Венд Вено Тионил Видение Видео Тепловидение... смотреть

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

1) Орфографическая запись слова: тепловидение2) Ударение в слове: теплов`идение3) Деление слова на слоги (перенос слова): тепловидение4) Фонетическая т... смотреть

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

получение видимого изображения объектов с использованием теплового воздействия излучения на в-ва (обычно ИК излучения). Излучение, испускаемое нагретым... смотреть

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

Ударение в слове: теплов`идениеУдарение падает на букву: иБезударные гласные в слове: теплов`идение

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

научно-техн. направление, основанное на использовании законов, методов и средств получения видимого изображения объектов по их тепловому из-лучению в и... смотреть

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

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

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

теплови/дение, -я Синонимы: микротепловидение

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

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

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

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

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

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

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

(2 с), Пр. о теплови/денииСинонимы: микротепловидение

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

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

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

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

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

теплови́дение с.infra-red [lR] imaging* * *infra-red imagingСинонимы: микротепловидение

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

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

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

&LT;math.&GT; thermal imagingСинонимы: микротепловидение

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

тепловидение (сип. термография) — метод регистрации инфракрасного (теплового) излучения поверхности тела человека на экране тепловизора.

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

с. termovisione f

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

Начальная форма - Тепловидение, винительный падеж, слово обычно не имеет множественного числа, единственное число, неодушевленное, средний род

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

теплов'идение, -яСинонимы: микротепловидение

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

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

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

тепловидениеСинонимы: микротепловидение

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

〔名词〕 热视红外线透视Синонимы: микротепловидение

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

с.infrared imaging

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

Thermovision, Wärmebildtechnik

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

с. thermovision, thermography

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

физ. теплоба́чення Синонимы: микротепловидение

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

ТЕПЛОВИДЕНИЕ, смотри в статье Интроскопия.

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

1) imagerie thermographique 2) thermovision

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

тепловидение теплов`идение, -я

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

цеплабачанне, ср.

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

Цеплабачанне

ТЕПЛОВИДЕНИЕ

жылукөру

T: 280