وقد قام كل من فلهلم فينوبولتزمانوماكس بلانك بدراسة اشعاع الجسم الأسود واعتماده على الحرارة قرب نهاية القرن التاسع عشر.
مقدمة
تتكون الاشعة الحرارية الصادرة من جسم أسود من مجموعة من الأشعة الكهرومغناطيسية تشكل نطاقا عريضا من أطوال الموجات. وتتوزع شدة الإشعاع على مختلف أطوال الموجة طبقا لتوزيع بلانك للإشعاع. وهذا التوزيع يتميز بقمة عند طول موجة معين تعتمد على درجة حرارة الجسم الأسود. وطبقا لقانون فين تنزاح تلك القمة بارتفاع درجة حرارة الجسم الأسود في اتجاه طول الموجة القصيرة. وبواسطة قانون فين يمكن حساب مقدار ذلك الانزياح.
والمهم هنا: أنه كلما ارتفعت درجة حرارة الجسم الأسود كلما انزاحت طول الموجة التي عندها يصدر الجسم أقصى إشعاع له. ولهذا فنجد في درجة حرارة الغرفة أشعة غير مرئية في نطاق الأشعة تحت الحمراء، تسمة أحيانا «أشعة حرارية»، كما يشع الحديد الساخن أشعة حمراء إلى أحمر غامق، أما الحديد المنصهر فهو يصدر أشعاعت في نطاق الضوء الأبيض.
كما يمكن صياغة القانون بصيغة أقصى تردد لشدة الإشعاع
.
مع مراعاة أن
لا تبين قمة عن طريق حسابها بواسطة
ذلك لأنها (القمة) تظهر في منطقة أخرى وتكون غير واضحة تماما.
وتوجد عدة قوانين تخص إشعاع الجسم الأسود منها: قانون بلانكوقانون ستفان-بولتزمان وقانون فين وقانون رايلي-جينس. وتنطبق تلك القوانين بالتقريب على الأجسام غير السوداء، ذلك لأن الجسم الأسود يعتبر «نموذجيا» في امتصاصه وبالتالي إصداره للإشعاع الحراري.
والمطلوب حساب طول الموجة التي عندها تتخذ هدة المعادلة نهاية عظمى. لذلك نجري تفاضل المعادلة بالنسبة لطول الموجة ومساوتها بالصفر.
[1]
فنحصل على:
.
ونعوض عن
ثم نعيد التعويض السابق فنحصل على قانون فين للإزاحة في صيغة طول الموجة:
أي أن طول الموجة الأقصى ينزاح عكسيا مع تغير درجة الحرارة المطلقة للجسم الأسود: فإذا تضاعفت درجة حرارة الجسم المصدر للاشعة، فتنزاح أكبر قدرة إشعاعية له إلى نصف طول الموجة.
^Helmut Kraus (2004) (in German), [[1]، صفحة. 101, في كتب جوجلDie Atmosphäre der Erde: Eine Einführung in die Meteorologie], Springer, pp. 101, ISBN9783540206569, [2]، صفحة. 101, في كتب جوجل
^J. B. Tatum: Stellar Atmospheres. Chapter2: Blackbody Radiation. In: On-line lecture notes. S. 6 PDF 217 KB, Abgerufen am 12. Juni 2007). نسخة محفوظة 10 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.