Τι αφήνει το φως μέσα, αλλά διατηρεί τη θερμότητα να διαφεύγει στην ατμόσφαιρα;
Ακολουθεί μια κατανομή του γιατί είναι δύσκολο και μερικές προσεγγίσεις:
* φως έναντι θερμότητας: Το ορατό φως έχει μικρότερα μήκη κύματος από την υπέρυθρη ακτινοβολία (που αισθανόμαστε ως θερμότητα). Τα υλικά μπορούν να σχεδιαστούν για να αλληλεπιδρούν διαφορετικά με αυτά τα μήκη κύματος.
* Διαφάνεια και απορρόφηση:
* Διαφανή υλικά: Αφήστε το φως να περάσει. Παραδείγματα:γυαλί, νερό. Αυτά τα υλικά * μπορούν να απορροφήσουν κάποια θερμότητα, αλλά συνήθως δεν είναι αρκετές για να σταματήσουν σημαντικές ποσότητες μεταφοράς θερμότητας.
* αδιαφανή υλικά: Μπλοκ φως. Παραδείγματα:μέταλλο, ξύλο. Αυτά τα υλικά είναι καλά στην αντανάκλαση ή την απορρόφηση τόσο του φωτός όσο και της θερμότητας.
* Επιλεκτική μετάδοση: Ορισμένα υλικά μπορούν να σχεδιαστούν για να μεταδίδουν ορισμένα μήκη κύματος ενώ εμποδίζουν άλλα.
* Αέρια θερμοκηπίου: Στην ατμόσφαιρα, τα αέρια όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο είναι καλά στη μετάδοση ορατού φωτός αλλά απορροφώντας υπέρυθρες ακτινοβολίες. Αυτό είναι το "φαινόμενο του θερμοκηπίου" που παγιδεύει τη θερμότητα.
* Ειδικό γυαλί: Ορισμένοι τύποι γυαλιού μπορούν να φιλτράρουν τα υπέρυθρο μήκη κύματος, μειώνοντας τη μεταφορά θερμότητας. Αυτά χρησιμοποιούνται συχνά σε κτίρια για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Συνοπτικά:
* Δεν υπάρχει τέλειο υλικό "μονής κατεύθυνσης".
* Μπορείτε να βρείτε υλικά που μεταδίδουν επιλεκτικά ορισμένα μήκη κύματος, αλλά αυτό συνήθως περιλαμβάνει συμβιβασμούς.
* Για εφαρμογές πραγματικού κόσμου, πιθανότατα θα χρειαστείτε ένα συνδυασμό υλικών και σχεδίων για να επιτύχετε την επιθυμητή ισορροπία μετάδοσης φωτός και συγκράτησης θερμότητας.