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紅外線波長范圍 紅外線波長范圍是多少

2023-05-09 14:19:10來源:互聯網

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光是一個物理術語,它的質量是特定頻段的光子流。光源發光是因為光源中的電子獲得了額定能量。如果缺乏能量使其跳入外層軌道,電子將減速并以波的形式釋放能量。


(相關資料圖)

可見光的波長范圍在770到350納米之間。不同波長的電磁波形成人眼不同的色覺。70 ~ 622 nm,感覺偏紅;62 ~ 597 nm,橙色;57 ~ 597~577nm,黃色;77 ~ 492 nm,綠色;42 ~ 455 nm,靛藍;45 ~ 350納米,紫色。紅外線的波長大于770納米,紫外線的波長小于350納米。

當光從一種介質傾斜入射到另一種介質時,流動偏離發生變化,因此光在發散介質的邊界處發生偏轉。

特點:光的折射和光的反射一樣,都發生在兩種介質的交界處,只是反射的光回到了原來的介質,而折射的光進入了另一種介質。因為光在兩種不同的材料中傳播的速度不同,所以光在兩種介質的邊界處傳播的偏差會發生變化,這就是光的折射。在折射中,光路是可逆的。

從大到小的順序是電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、X射線、γ射線。

射電波長為0.1mm ~ 3000m,微波波長為0.1mm ~ 1m,紅外波長為0.76μ m ~ 1mm,可見光波長為0.38μ m ~ 0.76μ m,紫外線波長為10nm ~ 0.38μ m,X射線波長為1皮米~ 10nm,γ射線波長為10-10 ~ 10-14 m。

展開數據

電磁波是由光子組成的,宇宙深處的恒星回收的電磁波含有大量的光子。離恒星越遠,單位面積的光子越少,這解釋了電磁波的能量衰減。而且電磁波的頻率變化很小。

世界上各種天然輻射源的電磁頻譜比較豐富,具有普遍性。X射線、紫外線、可見光、紅外線、微波的電磁波譜與光電成像技能直接相關。它們的特征參數是波長λ、頻率F和光子能量e。

它們之間的關系為f=c/λ,E=hf=hc/λ,E=1.24/λ,其中E和λ的單位分為eV(電子伏)和微米,H為普朗克常數(6.6260755 x10j·s);c為光速,其在true 空中的近似值為3x10m/s,在工程實踐中,根據不同的需要和習慣,采用不同的光譜參數測量單位。

對于X射線、紫外線、可見光和紅外線,常用微米和納米來表示波長;對于無線電頻譜,頻率與波長的分離用赫茲或米來表示;對于高能粒子輻射,eV常用來暗示能量。

根據物理學,“輻射”的質量是原子中電子的能級躍遷和能量交換的結果。低能級電子被某種外界能量激發,可以躍遷到高能級電子。當這些處于不穩定狀態的受激電子落入較低的能級時,它們會向外輻射能量。E=1.24/λ,正好把輻射的波長λ和它的能量e聯系起來。

例如,當E高-E低=1.24eV時,輻射的波長λ為1 μ m。

遠紅外波段為8 ~ 14微米。

根據用戶的不同要求,紅外刻度變化很大。

可穿過大氣的三個波段分為:近紅外波段1 ~ 3微米;中紅外波段3 ~ 5微米;遠紅外波段為8 ~ 14微米。

根據紅外光譜分為:近紅外波段1 ~ 3微米;中紅外波段3 ~ 40微米;遠紅外波段為40 ~ 1000微米。

醫學類常分為:近紅外區0.76 ~ 3微米;中紅外區3 ~ 30微米;遠紅外區為30 ~ 1000微米。

波段不同,相差一個數量級。一般監控攝像頭感應到的紅外都屬于超短波紅外,有的是650 nm到980 nm。跨過這個尺度,ccd或者cmos都感覺不到。人體自然熱輻射回收的紅外線屬于中波和長波紅外線,波長約為7500nm。大約15000納米.

紅外(IR)的波長位于780 nm和1mm之間,響應頻率在300 GHz和400 THz之間。

分類如下:

1.近紅外(NIR,IR-ADIN):波長是0.75-1.4微米,由水的接收來定義。由于它在應時玻璃中的衰減率低,所以通常用于光纖通信。該區域的波長對圖像增強非常敏感。比如夜視設備,比如夜視。

2.短波紅外(SWIR,IR-BDIN): 1.4-3微米,在1450nm處收水明顯增加。530-1560納米是一個重要的光譜區域,主導著長距離通信。

3.中波長紅外線(MWIR,IR-CDIN)也稱為中紅外線:波長為3-8微米。

主動紅外熱尋的制導導彈技能計劃任務在3-5微米波段的大氣窗口,飛機的紅外標志瞄準歸航日飛機機動器噴出的羽流。

4.長波紅外線(LWIR,IR-CDin): 8-15微米。

這是“熱成像”的一個范疇。該波段的傳感器無需其他光源或外部熱源,如太陽、玉輪或紅外燈,即可獲得完整的熱輻射主動圖像。前視紅外系統應用這個區域的光譜。

5.遠紅外線:50-1000微米

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