Daily Archives: May 2, 2012

を区別する赤外線放射源(赤外線)

を区別する赤外線放射源(赤外線)赤外線放射源は、4つの部分に分けることができます。白熱電球の発光領域(日光範囲)または赤外領域の可視光の領域ので、白熱のオブジェクトによって生成される光化学反応ゾーンの線。などの電球(白熱灯、タングステンフィラメントランプ)、日ホットボディー放射ゾーン(ホット·オブジェクトの範囲):このようなアイロンや電気ヒータなど、約400℃の平均気温などの非白熱オブジェクトによって発生する熱光線。Prada サングラス


熱線の熱湯や高温の蒸気管による熱伝導領域(発熱量の範囲)。平均温度が200°Cであり、この地域はまた、”非光化学反応ゾーン”(非光線)として知られています。体温と放射線帯(ウォーム範囲):ヒト動物または地熱線は、平均気温は約40℃です。カメラと光感受性機能のビューの写真の技術ポイントをセッティング:光波エネルギーと感光材料の感度が原因感光体の主な要因です。 UVよりも低い波長、可視光よりも弱いエネルギー、赤外線エネルギーが低く、長く。もう一つの問題は、高エネルギーの波が直面しなければならないである:より高い浸透のエネルギーが強く、そのようなX線画像として画像をキャプチャするために感光性材料の反射波を形成することはできません、それは撮影するオブジェクトの背後になければなりません。開発の近赤外部分 – したがって、写真は長波長方向になければなりません。次の3つの方向に進化し、化学や電子技術の進歩と近赤外撮影用造影:近赤外フィルム:700nmの波長〜メインセンサーとして900nmの近赤外域、及び光化学反応は、イメージの形成の化学変化に、この変化の波の光のドメインを生成するために特殊な染料を追加することにより、エマルジョンの使用。赤外線感光性材料の近く:700nmの〜2,000 nmの波長の近赤外検出範囲は、化合物結晶シリコンベースの光反応、電子イメージの形成を使用することである。dior サングラス
、センシング材料として遠赤外線熱:〜3,000 nmの赤外及び遠赤外線感知範囲内で14000 nmの波長、特殊なセンサーや冷却技術、電子イメージの形成に使用。

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CIE分類システム

CIE分類システム国際照明委員会(CIE)、赤外領域は、次の3つのカテゴリに分かれています[1]:赤外線(IR-A):700 nmは-1400ナノメートル(0.7ミクロン-1.4ミクロン)赤外線-B(IR-B):1,400ナノ-3000ナノメートル(1.4ミクロン-3ミクロン)IR-C(IR-C):3000 nmで-1ミリ(3ミクロン-1000ミクロン)通常のユーザーの分類[2]:Prada サングラス


近赤外(DINにNIR、IR-A):0.75から1.4ミクロンの波長は、一般に光ファイバ通信で使用される石英ガラス、低減衰による水の吸収を、定義する。強化された画像の領域の波長は非常に鋭いです。ナイトビジョンゴーグルのようなナイトビジョン装置を含めて、例えば。短波長赤外(SWIR、IR-B DIN):1.4-3ミクロン、ナノ1450の大幅な増加に吸水。支配的な長距離通信の1530に1560 nmのスペクトル領域。波長赤外線(MWIR、IR-C DIN)も中間赤外線と呼ばれる:3-8ミクロンの波長。パッシブ赤外線熱を求める設計のミサイルは、通常、航空機エンジンの排出ガスプルームの動作する​​ように3から5ミクロン帯の大気の窓を使用し、赤外線ホーミング航空機の識別です。長波長赤外線(LWIR、IR-C DIN):8-15ミクロン。これは、 “サーマルイメージング”領域であり、このバンドでセンサが光や、太陽、月または赤外光などの外部熱源を必要としない、完全な受動的な熱の排出量の画像を得ることができます。この領域のスペクトルを使用して、前向きな性質赤外線(FLIR)システム。時には “遠赤外線”として分類遠赤外線(FIR):15-1、000ミクロン(遠赤外レーザーを参照してください)​​。プラダサングラス
NIRとSWIRは時々そのような通常、同じオブジェクトの排気管としての黒体放射曲線は、典型的な “ホット”オブジェクトの特性に基づいて “反射赤外、MWIRとLWIRとも呼ばれている” “熱赤外と呼ばれ、 MWバンドはLW帯でのよりは明るいがダウンになります。

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可視赤色光

マイクロ波と可視赤色光よりも長い1ミリメートルの波長〜770 nmの間の可視波長間の波長の赤外線の電磁波。バンドによって放出される熱放射室温でオブジェクトをカバーしています。雲の能力を介して可視光より。通信では、検出、用途の広い範囲の、医療、軍事および他の側面。一般に赤外光として知られています。光の関係と “赤外線”Prada サングラス


光は電磁放射、300nmの紫外線(UV)から14,000 nmの(遠赤外線)の波長である。しかし、人間の経験から、通常の光学ドメインを参照する可視光の波のドメインです、人間の目で400nmの(紫)から700nm(赤)に、つまり、範囲フィール、一般に目に見えるドメイン “として知られている(可視)。 0.08〜0.1nmの最小値の両端に展開の “見える化”の部分から現代の科学技術、様々なメディアの人間が使用する(特別な材料センサー)と、感情の範囲の開発(X線、1A〜0.8)最大10,000 nmの(遠赤外線熱画像の範囲)に。赤外線が見つかりましたAD 1666年アイザック·ニュートンが7600オングストローム(400nmの〜700nmの)にスペクトルを測定3900オングストロームを発見すると、可視光の波長である。 1800年4月24日ロンドン、イギリス王立協会(王立協会)ウィリアム·ハーシェルは、スペクトルの可視拡張子が可視スペクトルの赤外光直射日光を発表し、熱効果があります。彼は紫から赤に、光のプリズム色した後に温度を測定する温度計を非常に簡単な使用し、温度を徐々に増加していることを発見しましたが、赤い部分に温度計する際、温度が上昇し続け、その結果、結論付け赤外線の存在。同じテストを行うための紫外線部分に、温度応答を増加していない。塩化銀のUV 1801 RITTERエマルジョン(塩化銀)が見つかりました。アルマーニサングラス
この映画は二回肉眼フィルムの上限の波長がさらに上にして最大20,000オングストローム、他の特別な機器と一緒に、13500オングストロームに記録することができ、光の波長を見ることができる近赤外波長を感知することができる物理的な機器の検出でなければなりません。

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