випроминювання

23
ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ: ІНФРАЧЕРВОНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ Підготувала: Уланенко Вікторія

Upload: ulanenko

Post on 23-Jul-2015

679 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: випроминювання

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ:

ІНФРАЧЕРВОНЕ

ВИПРОМІНЮВАННЯ

Підготувала: Уланенко Вікторія

Page 2: випроминювання

не нювання (від лат. infra —

нижче, скорочено ІЧ) — оптичне випромінювання з

довжиною хвилі більшою, ніж у видимого

випромінювання, що відповідає довжині хвилі, більшій від

приблизно 750 нм.

Page 3: випроминювання

Людське око не бачить інфрачервоного випромінювання,

органи чуття деяких інших тварин, наприклад, змій та

кажанів, сприймають інфрачервоне випромінювання, що

допомагає їм добре орієнтуватися в темряві.

Page 4: випроминювання

Інфрачервоні промені випромінюються всіма тілами, що

мають температуру вищу за абсолютний нуль, максимум

інтенсивності випромінювання залежить від температури.

Page 5: випроминювання

При підвищенні

температури максимум

зміщується в бік

коротших хвиль, тобто

в напрямку видимого

діапазону. У зв'язку із

залежністю спектру та

інтенсивності

інфрачервоного

випромінювання від

температури його часто

називають тепловим

випромінюванням.

Page 6: випроминювання

Приблизно 52% загальної інтенсивності випромінювання

Сонця над поверхнею моря в сонячний день припадає на

інфрачервоний діапазон.

Page 7: випроминювання

В електромагнітному спектрі інфрачеровоне

випромінювання обмежене з короткохвильового боку

видимим світлом, а з довгохвильового боку —

мікрохвильовим випромінюванням, яке належить до

радіочастотного діапазону. Границі діапазонів не є строго

визначеними.

Page 8: випроминювання

Існує кілька стандартів класифікації інфра-червоного

випромінювання. За визначенням Міжнародної комісії з

освітленості за довжиною хвилі інфрачервоне

випромінювання підрозділяється на три діапазони.

Page 9: випроминювання

1) IR-A — від 700 до 1400 нм,

2) IR-B — від 1400 до 3000 нм,

3) IR-C — від 3000 нм до 1 мм.

Page 10: випроминювання

Перший із цих діапазонів, IR-

A називають також ближніми

інфрачервоними хвилями. Він

визначається вікном у спектрі

поглинання води і здебільшого

використовується для

оптоволоконних

телекомунікацій, бо

електромагнітні хвилі цього

діапазону слабо поглинаються

склом.

Page 11: випроминювання

Інфрачервона спектроскопія

дозволяє отримати інформацію

про структуру молекул і

твердих тіл і типи атомних

коливань у них. На

інфрачервоний діапазон

припадають частоти коливань

атомів у молекулах і твердих

тілах, а також, частково,

частоти електронних переходів.

Page 12: випроминювання

В цій області лежать ширини

заборонених зон вузькозонних

напівпровідників, що створює

можливості для використання

напівпровідникових речовин у

якості детекторів

інфрачервоного світла й

джерел електромагнітних

хвиль у телекомунікаційних

приладах.

Page 13: випроминювання

Матеріали, такі як

кремній мають невелику

ширину забороненої зони,

а тому прозорі тільки в

інфрачервоній області

спектру. Відповідно,

виготовлені на основі

кремнію світлодіоди та

лазери випромінюють

тільки інфрачервоні хвилі.

Page 14: випроминювання

Інфрачервона спектроскопія особливо ефективна при

дослідженні органічних речовини, оскільки частоти

нормальних мод, що відповідають коливанням у

радикалах на кшталт СH2 добре відомі.

Page 15: випроминювання

Одним із застосувань інфрачервоного випромінювання є

прилади нічного бачення, що реєструють теплове

випромінювання предметів оточення і перетворюють його

у видиме зображення. У військовій техніці інфрачервоні

промені використовуються також для наведення ракет на

теплове випромінювання літаків і гелікоптерів.

Page 16: випроминювання

Інфрачервоні діоди і фотодіоди використовуються в

пультах дистанційного управління, системах автоматики,

охоронних системах і т.д. Вони не відволікають увагу

людини в силу своєї невидимості.

Page 17: випроминювання

Інфрачервоні випромінювачі застосовують у

промисловості для сушіння лакофарбових поверхонь.

Інфрачервоний метод сушіння має істотні переваги

перед традиційним, конвекційним методом. У першу

чергу це, безумовно, економічний ефект.

Page 18: випроминювання

Швидкість і витрачена енергія при інфрачервоновому

сушінні менше тих же показників при традиційних

методах. Позитивним побічним ефектом так само є

стерилізація харчових продуктів, збільшення стійкості до

корозії поверхонь що покриваються фарбами.

Page 19: випроминювання

Недоліком же є істотно велика

нерівномірність нагрівання, що в

ряді технологічних процесів

абсолютно неприйнятливо.

Особливістю застосування ІЧ-

випромінювання в харчовій

промисловості є можливість

проникнення електромагнітної

хвилі у такі капілярно-пористі

продукти, як зерно, крупа,

борошно тощо на глибину до 7 мм.

Page 20: випроминювання

Ця величина залежить від характеру

поверхні, властивостей матеріалу і

частотної характеристики

випромінювання. Електромагнітна

хвиля певного частотного діапазону

надає не тільки термічне, а й

біологічний вплив на продукт, сприяє

прискоренню біохімічних перетворень

в біологічних полімерах (крохмаль,

білок, ліпіди). Конвеєрні сушильні

транспортери з успіхом можуть

використовуватися при закладці зерна

в зерносховища і в борошномельный

Page 21: випроминювання

Крім того, останнім часом

інфрачервоне випромінювання

дедалі частіше починають

застосовувати для обігріву

приміщень та вуличних

просторів. Інфрачервоні обігрівачі

використовуються для організації

додаткового або основного

опалення у приміщеннях, а так

само для локального обігріву

вуличного простору.

Page 22: випроминювання

Поглинання і повторне випромінювання інфрачервоного

світла деякими газами є причиною парникового ефекту,

що значно підвищує температуру поверхні планет,

зокрема Землі.