I spektret kaldes bølgelængden fra 0,76-400^ ™ infrarød, hvilket er usynligt lys. Alle stoffer over absolut nul (-273. 15SC) kan producere infrarøde stråler, der kaldes varmestråler i moderne fysik. Infrarød detektionsteknologi er en detektionsmetode, der bruger den samme bølgelængde af infrarødt emitterende rør og infrarødt modtagerrør (infrarødt parrør for kort). Så længe der er et objekt, der blokerer forbindelsen mellem de infrarøde parrør, vil det modtagne signal falde kraftigt, så infrarødt kan bruges til at detektere genstande Barrieren bruges i vid udstrækning i tyverisikringssystemer, automatiske sensorsystemer, tællere og andre systemer.
Hvis infrarød bruges til korte afstande, kan graden af blokering detekteres i henhold til dæmpning af det modtagne signal. Dette er den såkaldte analoge metode. Den analoge metode bruger et tæt udvalg af modtagerrør i den modtagende ende, som også kan bruges til kontrastbilleddannelse; for at forhindre interferens er infrarød detektion også Pulsmetoden kan bruges, det vil sige, at det infrarøde senderrør udsender et fast frekvenssignal, og modtageren registrerer kun denne frekvens, og pulsmetoden har en meget stærk antiinterferensevne.
Hvis pulstilstanden modulerer signalet ved arbejdsfrekvensen, kan det også bruges til digital kommunikation. Dette er infrarød kommunikation. Fjernbetjeningen til husholdningsapparater, infrarød kommunikation af computere og endda den hurtigste optiske fiberkommunikation i dag skyldes alt dette. Infrarød kommunikation har ingen effekt på menneskekroppen. På grund af den korte transmissionsafstand og ingen rumforurening er den populær i dag.
Infrarød detektionsteknologi, der anvendes i berøringsskærmsteknologi, har hovedsageligt 3 tekniske vanskeligheder:
1) Omgivende lysfaktorer. Det infrarøde modtagerrør har et arbejdsområde mellem minimumsfølsomheden og den maksimale lysstyrke, men berøringsskærmsproduktet kan ikke begrænse brugsområdet.
2) Hurtig detektion. Infrarøde berøringsskærme har generelt mindst 64 sæt infrarøde par i størrelse, det vil sige, at der kræves mindst en infrarød detektion inden for 0,4 ms.
3) Omgivende refleksion, brydning, interferens. Det infrarøde transmitterende rør har en transmissionsvinkel, og modtagerrøret har en større modtagevinkel. Hvis den omgivende refleksion er til en vis grad, vil det medføre, at fingeren ikke er i stand til at blokere signalet, uanset hvor det er.
For at løse disse problemer er den største fordel ved at vælge analog tilstand, at opløsningen på berøringsskærmen kan forbedres, men antiinterferensevnen er ikke så god som pulstilstanden. Selvom pulstilstanden har stærk antiinterferensevne, er der en pulstilstand, der kræver en responstid på modtagersiden. Berøringsskærme kræver dog ekstremt hurtige hastigheder, så der skal være teknologiske gennembrud inden for adaptive kredsløb, mikrocontrollersoftware, formdesign og valg af lystransmitterende materiale.

