Μέσα από ποια υλικά περνούν τα υπέρυτα κύματα;
Τα υπερύθιμα κύματα των υλικών περνούν εύκολα:
* AIR: Η υπέρυθρη ακτινοβολία ταξιδεύει εύκολα στον αέρα, γι 'αυτό αισθανόμαστε τη ζεστασιά του ήλιου, παρόλο που είναι εκατομμύρια μίλια μακριά.
* κενό: Τα υπέρυθρα κύματα μπορούν να ταξιδέψουν μέσα από ένα κενό, όπως ο χώρος μεταξύ των πλανητών.
* Τα περισσότερα διαφανή υλικά: Το γυαλί, το χαλαζία και μερικά πλαστικά είναι διαφανή σε ορισμένα μήκη κύματος της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε κάμερες υπέρυθρων για να δούμε μέσω της ομίχλης και της ομίχλης.
* νερό: Το νερό είναι σχετικά διαφανές σε μήκη κύματος κοντά στην υπέρυθρη ακτινοβολία (NIR), τα οποία χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπως η τηλεπισκόπηση και η ιατρική απεικόνιση.
* Ορισμένα πολυμερή: Ορισμένα πολυμερή, όπως το πολυαιθυλένιο, είναι επίσης διαφανή προς την υπέρυθρη ακτινοβολία.
Τα υπερύθιμα κύματα των υλικών δυσκολεύονται να περάσουν:
* μέταλλα: Τα μέταλλα αντικατοπτρίζουν την υπέρυθρη ακτινοβολία, γι 'αυτό αισθάνονται κρύα στην αφή.
* αδιαφανή υλικά: Υλικά όπως το ξύλο, το τούβλο και το σκυρόδεμα απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία, γι 'αυτό ζεσταίνονται στον ήλιο.
* νερό: Ενώ το νερό είναι διαφανές για το NIR, απορροφά έντονα την υπέρυθρη ακτινοβολία μήκους κύματος, καθιστώντας το αδιαφανές στην περιοχή της μακρινής υπέρυθρης ακτινοβολίας.
Βασικές εκτιμήσεις:
* μήκος κύματος: Η ικανότητα ενός υλικού να μεταδίδει υπέρυθρη ακτινοβολία εξαρτάται από το συγκεκριμένο μήκος κύματος της ακτινοβολίας.
* Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία του υλικού μπορεί επίσης να επηρεάσει τη διαφάνεια του σε υπέρυθρη ακτινοβολία.
* πάχος: Το πάχος του υλικού παίζει ρόλο, με παχύτερα υλικά να απορροφούν περισσότερη υπέρυθρη ακτινοβολία.
Εφαρμογές:
Η ικανότητα της υπέρυθρης ακτινοβολίας να διέρχεται από διαφορετικά υλικά χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές, όπως:
* Θερμική απεικόνιση: Ανίχνευση υπογραφών θερμότητας για ασφάλεια, ιατρική διάγνωση και βιομηχανική παρακολούθηση.
* Απομακρυσμένη ανίχνευση: Μέτρηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας και της βλάστησης της γης.
* Επικοινωνίες: Μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας χρησιμοποιώντας υπερύθμονα λέιζερ.
* Ιατρική απεικόνιση: Διάγνωση και θεραπεία ιατρικών παθήσεων.
Εάν έχετε ένα συγκεκριμένο υλικό στο μυαλό, ενημερώστε με και μπορώ να παράσχω πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις υπέρυθρες ιδιότητές του.