інфрачервоні промені

Ми пояснюємо, що таке інфрачервоні промені, їх види, історію та характеристики. Крім того, його використання та основні застосування.

Вся речовина при температурі вище абсолютного нуля випромінює інфрачервоне випромінювання.

Що таке інфрачервоні промені?

Інфрачервоне випромінювання, відоме як інфрачервоні промені, є формою випромінювання, яка є частиною електромагнітний спектр, але він має меншу довжину хвилі, ніж світло видимий (хоча і більший, ніж у мікрохвильових печах). Це електромагнітні хвилі, довжини яких хвиля вони від 0,7 до 1000 мікрон.

Оскільки він не є частиною видимий спектрнаші очі не в змозі сприймати інфрачервоне випромінювання, хоча ми можемо виявити його як відчуття тепла на шкірі, наприклад, коли ми піддаємося впливу сонячного випромінювання.

Також будь-який вид матерія представити а температура вище 0 градусів Кельвіна (тобто -273,15 градусів Цельсія, так званий «абсолютний нуль») випромінює певний рівень випромінювання цього типу. Насправді, живі істоти ми випускаємо значну кількість інфрачервоного випромінювання через тепло нашого тіла.

З іншого боку, в залежності від їх розташування в діапазоні довжин хвиль, інфрачервоні промені можуть бути трьох типів:

  • Близький інфрачервоний. Вони становлять від 0,78 до 2,5 мікрометра (це діапазон, найближчий до видимого спектру).
  • Середній інфрачервоний. Їх розмір від 2,5 до 50 мікрон.
  • Далекий інфрачервоний. Їх розмір від 50 до 1000 мікрон.

Інфрачервоні промені мають важливу присутність у природа. Крім того, вони мають різні застосування промисловість.

Характеристики інфрачервоних променів

Характеристики інфрачервоного випромінювання наступні:

  • Вони є формою електромагнітного випромінювання, яке знаходиться поза видимим спектром (ми не можемо побачити його неозброєним оком).
  • Їх довжини хвилі коливаються від 0,7 до 1000 мікрометрів, а значення частоти – від 3 x 1011 до 3,84 x 1014
  • Його випромінюють усі тіла, температура яких вище абсолютного нуля, зокрема живі істоти, і сприймається як форма поверхневого тепла.

Історія інфрачервоних променів

Існування інфрачервоного випромінювання було відкрито на початку 19 століття британсько-німецьким музикантом і астрономом Вільямом Гершелем (1738-1822), також першовідкривачем планети Уран.

Гершель використовував а термометр ртуті для вимірювання температури світла у видимому спектрі, що випромінюється через оптичну призму. Таким чином, він виявив, що значення були вищими до червоної сторони спектра і що, навіть коли він залишав його (тобто, коли він вийшов за межі видимого червоного), зареєстроване тепло продовжувало зростати. Це привело його до висновку, що він перебуває в присутності невидимої форми світла, яку він назвав «тепловими променями».

Цей експеримент був відтворений у перших болометрах (пристроях для вимірювання електромагнітного випромінювання), за допомогою яких почали вивчати інфрачервоний спектр, вимірюючи значення температури світла.

Використання інфрачервоних променів

Безконтактний контроль температури використовує інфрачервоні промені.

Сьогодні інфрачервоне випромінювання має багато застосувань для людини:

  • Обладнання нічного бачення. За допомогою детекторів інфрачервоного світла виготовляють оптичні пристрої, які переводять його у видимий спектр і дозволяють нам «бачити» в темряві, орієнтуючись на тепло, що виділяє об’єкти. Ці знаряддя широко використовуються у військовій промисловості.
  • Пульти дистанційного керування. Використання інфрачервоних випромінювачів у пультах дистанційного керування та інших дистанційних пристроях є звичайним явищем, які в іншому випадку мали б використовувати радіохвилі та створювати «навколишній шум» для інших більш важливих форм передачі радіохвиль. дані, Як Wi-Fi.
  • Цифрова інфрачервона передача. Цей тип технології передача даних (між комп'ютери або між комп’ютерами та їх периферійні пристрої поблизу) використовує інфрачервоні сигнали для передачі даних на коротку відстань.
  • Спектроскопічне дослідження в астрономії. Вимірюючи інфрачервоне випромінювання в атмосфері холодних зірок, астрономи можуть вивчати хімічні елементи присутні в них. Ці промені також використовуються для вивчення молекулярних хмар у космосі.
  • Спостереження і безпеки. Вимірювання рівня температури в закритому середовищі дає змогу новим формам спостереження та безпеки, наприклад, що застосовуються в аеропортах під час пандемії, виявляти аномальні рівні температури у маси людей у рух.
!-- GDPR -->