bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> αστρονομία

Πώς εντοπίζουμε την υπέρυθρη ακτινοβολία;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ανίχνευσης υπέρυθρης ακτινοβολίας, ανάλογα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή και το επιθυμητό επίπεδο ευαισθησίας. Ακολουθούν μερικές κοινές μεθόδους:

1. Κάμερες θερμικής απεικόνισης :Οι κάμερες θερμικής απεικόνισης, γνωστές και ως υπέρυθρες κάμερες, μετατρέπουν την υπέρυθρη ακτινοβολία σε ορατό φως, επιτρέποντάς μας να δούμε την κατανομή θερμοκρασίας των αντικειμένων στο περιβάλλον. Αυτές οι κάμερες περιέχουν εξειδικευμένους αισθητήρες που ανιχνεύουν τις διαφορές στην υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπονται από αντικείμενα και στη συνέχεια χρησιμοποιούν προηγμένη επεξεργασία για να δημιουργήσουν μια θερμική εικόνα.

2. Αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας :Οι αισθητήρες υπερύθρων, όπως οι φωτοδίοδοι, οι φωτοτρανσίστορες και οι πυροηλεκτρικοί ανιχνευτές, μπορούν να μετατρέψουν την υπέρυθρη ακτινοβολία απευθείας σε ηλεκτρικό σήμα. Το ηλεκτρικό σήμα μπορεί στη συνέχεια να ενισχυθεί, να επεξεργαστεί και να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, την ανίχνευση αντικειμένων ή τους συναγερμούς ενεργοποίησης.

3. Θερμόμετρα υπέρυθρων :Τα υπερύθιμα θερμόμετρα μετρούν τη θερμοκρασία ενός αντικειμένου ανιχνεύοντας την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται από την επιφάνεια του. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε διάφορες βιομηχανίες, ιατρικές εφαρμογές και καθημερινές εργασίες για τη μέτρηση της θερμοκρασίας χωρίς φυσική επαφή.

4. φασματόμετρα υπέρυθρων :Τα φασματόμετρα υπέρυθρων αναλύουν την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται ή απορροφάται από ένα δείγμα για να προσδιορίσει τη χημική του σύνθεση. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται ευρέως στην αναλυτική χημεία, τη φαρμακευτική παραγωγή και την ανάλυση υλικού για τον εντοπισμό και τον ποσοτικό προσδιορισμό διαφορετικών ενώσεων.

5. Φωτοβολταϊκά κύτταρα :Τα φωτοβολταϊκά κύτταρα, επίσης γνωστά ως ηλιακά κύτταρα, μπορούν να μετατρέψουν την υπέρυθρη ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε ηλιακούς συλλέκτες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το φως του ήλιου, το οποίο περιέχει σημαντική ποσότητα υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Αυτές οι μέθοδοι ανίχνευσης βασίζονται στο γεγονός ότι διαφορετικά αντικείμενα και επιφάνειες εκπέμπουν και αντανακλούν την υπέρυθρη ακτινοβολία σε διαφορετικές εντάσεις και μήκη κύματος. Με τη λήψη και την ανάλυση αυτών των υπέρυθρων σημάτων, μπορούμε να λάβουμε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία, τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων στο περιβάλλον μας.

Ο αστρονόμος που πρόκειται να δει τους ουρανούς των άλλων γης

Ο αστρονόμος που πρόκειται να δει τους ουρανούς των άλλων γης

Δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για τους άλλους 6 δισεκατομμύρια περίπου πλανήτες που μοιάζουν με τη Γη στον γαλαξία. Με την επικείμενη εκτόξευση του μεγαλύτερου, ισχυρότερου διαστημικού τηλεσκοπίου που κατασκευάστηκε ποτέ, η Laura Kreidberg είναι αισιόδοξη ότι αυτό θα αλλάξει σύντομα. Το χαρακτηριστ

Το πλησιέστερο αστέρι μας έχει πλανήτη, και αυτοί είναι οι τρόποι που θα μπορούσε να είναι κατοικήσιμος

Το πλησιέστερο αστέρι μας έχει πλανήτη, και αυτοί είναι οι τρόποι που θα μπορούσε να είναι κατοικήσιμος

Πριν από μερικά χρόνια, ήμουν μέλος της ομάδας που ανακάλυψε τον πρώτο πλανήτη σε μέγεθος Γης, τον Kepler-186f, να περιστρέφεται άνετα στην «κατοικήσιμη ζώνη» του αστεριού του, όπου το νερό μπορεί να είναι υγρό. Ο ήλιος του, το Kepler 186, είναι αμυδρός και μακριά από εμάς - και λίγο πιο κρύος από ό

Τι είναι η αντιύλη και γιατί λείπει από το Σύμπαν σήμερα;

Τι είναι η αντιύλη και γιατί λείπει από το Σύμπαν σήμερα;

Τα σωματίδια και τα αντισωματίδια έχουν αντίθετες ιδιότητες, όπως το ηλεκτρικό φορτίο. Για παράδειγμα, το αντισωματίδιο του αρνητικού ηλεκτρονίου είναι το θετικό ποζιτρόνιο. Κάθε φυσική διαδικασία που γνωρίζουμε δημιουργεί ίσες ποσότητες ύλης και αντιύλης. Ωστόσο, όταν ένα σωματίδιο συναντά το αντι