红外线 (英語 えいご :infrared ,简称IR)是 これ 波 なみ 长介 かい 乎微 ほろ 波 なみ 与 あずか 可 か 见光之 これ 间的电磁波 は ,其波長 ちょう 在 ざい 760纳米 (nm)至 いたり 1毫米 (mm)之 の 間 あいだ ,[ 1] 是 ぜ 波長 はちょう 比 ひ 紅 べに 光長 みつなが 的 てき 非 ひ 可 か 見 み 光 こう ,對應 たいおう 頻 しき 率 りつ 約 やく 是 ぜ 在 ざい 430 THz 到 いた 300 GHz 的 てき 範圍 はんい 內[ 2] 。室溫 しつおん 下 か 物體 ぶったい 所 しょ 發出 はっしゅつ 的 てき 熱 ねつ 輻射 ふくしゃ 多 た 都 と 在 ざい 此波段 だん 。红外线於1800年 ねん 由 ゆかり 威 い 廉 かど ·赫歇爾 なんじ 首 くび 次 じ 提出 ていしゅつ 。地球 ちきゅう 吸收 きゅうしゅう 及發射 はっしゃ 紅 べに 外線 がいせん 輻射 ふくしゃ 對 たい 氣候 きこう 具 ぐ 影響 えいきょう ,現今 げんこん 紅 べに 外線 がいせん 亦 また 應用 おうよう 於不同 どう 科技 かぎ 領域 りょういき 。
一 いち 隻 せき 狗 いぬ 的 てき 紅 べに 外線 がいせん 照 あきら 片 へん
假 かり 色 いろ 的 てき 紅 べに 外線 がいせん 望遠鏡 ぼうえんきょう 圖 ず ,其中的 てき 藍色 あいいろ 、綠色 みどりいろ 及紅色 しょく 對應 たいおう 3.4, 4.6和 わ 12 µm 的 てき 波長 はちょう 。
红外线是在 ざい 1800年 ねん 由 ゆかり 天文學 てんもんがく 家 か 威 い 廉 かど ·赫歇爾 なんじ 發現 はつげん ,他 た 通 どおり 过将温度 おんど 计放置 ほうち 于太 ふとし 阳光谱的 てき 红色区域 くいき 之 の 外 そと 并发现温度 ど 上 じょう 升 ます ,指出 さしで 有 ゆう 一種頻率低于紅色光的輻射:肉眼 にくがん 看 み 不 ふ 見 み ,但 ただし 仍能使 し 被 ひ 照射 しょうしゃ 物體 ぶったい 表面 ひょうめん 的 てき 溫度 おんど 上昇 じょうしょう 。地球 ちきゅう 从太陽 たいよう 获得的 てき 能 のう 量 りょう 中 ちゅう ,有 ゆう 超 ちょう 过一半是以吸收红外线的方式。地球 ちきゅう 吸收 きゅうしゅう 及發射 はっしゃ 紅 べに 外線 がいせん 輻射 ふくしゃ 的 てき 平衡 へいこう 對 たい 其氣候 きこう 有 ゆう 關 せき 鍵 かぎ 性的 せいてき 影響 えいきょう 。
當 とう 分子 ぶんし 改變 かいへん 其旋轉 せんてん 或 ある 振動 しんどう 的 てき 運動 うんどう 方式 ほうしき 時 じ ,就會吸收 きゅうしゅう 或 ある 發射 はっしゃ 紅 べに 外線 がいせん 。由 よし 紅 べに 外線 がいせん 的 てき 能 のう 量 りょう 可 か 以找出 で 分子 ぶんし 的 てき 振動 しんどう 模 かたぎ 態 たい 及其偶極矩 のり 的 てき 變化 へんか ,因 いん 此在研究 けんきゅう 分子 ぶんし 對稱 たいしょう 性 せい 及其能 のう 態 たい 時 じ ,紅 べに 外線 がいせん 是 ぜ 理想 りそう 的 てき 頻 しき 率 りつ 範圍 はんい 。紅 べに 外線 がいせん 光 こう 譜 ふ 學 がく 研究 けんきゅう 在 ざい 紅 べに 外線 がいせん 範圍 はんい 內的光子 こうし 吸收 きゅうしゅう 及發射 はっしゃ [ 3] 。
光線 こうせん 是 ぜ 一 いち 種 しゅ 輻射 ふくしゃ 電磁波 でんじは ,其波長 はちょう 分 ぶん 佈自300 nm (紫外線 しがいせん )到 いた 14,000 nm(遠 とお 紅 べに 外線 がいせん )。不 ふ 過 か 以人類 るい 的 てき 經驗 けいけん 而言,「光 ひかり 域 いき 」通常 つうじょう 指 ゆび 的 てき 是 ぜ 肉 にく 眼 め 可 か 見 み 的 てき 光波 こうは 域 いき ,即 そく 是 ぜ 從 したがえ 400 nm(紫 むらさき )到 いた 700 nm(紅 べに )可 か 以被人類 じんるい 眼睛 がんせい 感覺 かんかく 得 え 到 いた 的 てき 範圍 はんい ,一般 いっぱん 稱 しょう 為 ため 「可 か 見 み 光 こう 域 いき 」(Visible)。由 よし 於近代 きんだい 科技 かぎ 的 てき 發達 はったつ ,人類 じんるい 利用 りよう 各種 かくしゅ 「介 かい 質 しつ 」(特殊 とくしゅ 材質 ざいしつ 的 てき 感應 かんおう 器 き ),把 わ 感覺 かんかく 範圍 はんい 從 したがえ 「可 か 見 み 光 こう 」部 ぶ 份向兩端 りょうたん 擴充 かくじゅう ,最低 さいてい 可 か 達 たち 到 いた 0.08~0.1nm(X光 ひかり ,0.8~1Å),最高 さいこう 可 か 達 たち 10,000 nm(遠 とお 紅 べに 外線 がいせん ,熱 ねつ 成 なり 像 ぞう 範圍 はんい )。
陽光 ようこう 的 てき 等 とう 效 こう 溫度 おんど 為 ため 5,780開 ひらき 爾 なんじ 文 ぶん ,其熱輻射 ふくしゃ 的 てき 頻 しき 譜 ふ 中有 ちゅうう 一半 いっぱん 是 ぜ 紅 べに 外線 がいせん 。在 ざい 海 うみ 平面 へいめん 上 じょう ,陽光 ようこう 在 ざい 的 てき 輻 や 照度 しょうど 是 ぜ 每 ごと 平方 へいほう 公 こう 尺 じゃく 1千 せん 瓦 かわら 。其中有 ちゅうう 527瓦 かわら 的 てき 能 のう 量 りょう 是 ぜ 紅 べに 外線 がいせん 、445瓦 かわら 是 ぜ 可 か 見 み 光 こう ,而32瓦 かわら 的 てき 能 のう 量 りょう 是 ぜ 紫外線 しがいせん [ 12] 。
在 ざい 地球 ちきゅう 表面 ひょうめん ,其溫度 おんど 遠 とお 低 てい 於太陽 たいよう 的 てき 溫度 おんど ,幾 いく 乎所有 しょゆう 的 てき 熱 ねつ 輻射 ふくしゃ 都 と 是 ぜ 由 よし 不同 ふどう 頻 しき 率 りつ 的 てき 紅 べに 外線 がいせん 組成 そせい 。在 ざい 這些天然 てんねん 的 てき 熱 ねつ 輻射 ふくしゃ 源 げん 中 ちゅう ,只 ただ 有 ゆう 閃電及火熱 ねつ 到 いた 可 か 以產生 せい 一 いち 些可見 み 光 こう ,而火產 さん 生 せい 的 てき 紅 べに 外線 がいせん 比 ひ 可 か 見 み 光 こう 還 かえ 要 よう 多 た 。
不同 ふどう 領域 りょういき 的 てき 紅 べに 外線 がいせん
编辑
物體 ぶったい 通常 つうじょう 會 かい 輻射 ふくしゃ 出 で 跨 またが 越 えつ 不同 ふどう 波長 はちょう 的 てき 紅 べに 外線 がいせん ,但 ただし 是 ぜ 偵測器 き 的 てき 設計 せっけい 通常 つうじょう 只 ただ 能 のう 接收 せっしゅう 感 かん 到 いた 興趣 きょうしゅ 的 てき 特定 とくてい 頻 しき 譜 ふ 寬 ひろし 度 ど 以內的 てき 輻射 ふくしゃ 。結果 けっか 是 ぜ ,紅 べに 外線 がいせん 通常 つうじょう 會 かい 被 ひ 區分 くぶん 成 なり 不同 ふどう 波長 はちょう 的 てき 較小區 く 段 だん 。
一般 いっぱん 使用 しよう 者 しゃ 的 てき 分類 ぶんるい 是 ぜ [ 13] :
近 きん 紅 べに 外線 がいせん (NIR, IR-A DIN ):波長 はちょう 在 ざい 0.75—1.4微 ほろ 米 べい ,以水的 てき 吸收 きゅうしゅう 來 らい 定義 ていぎ ,由 ゆかり 於在二氧化矽玻璃中的低衰減率,通常 つうじょう 使用 しよう 在 ざい 光 ひかり 纖通信 つうしん 中 ちゅう 。在 ざい 這個區域 くいき 的 てき 波長 はちょう 對 たい 影像 えいぞう 的 てき 增強 ぞうきょう 非常 ひじょう 敏 さと 銳 するど 。例 れい 如,包括 ほうかつ 夜 よる 視 し 設備 せつび ,像 ぞう 是 ぜ 夜 よる 視 し 鏡 きょう 。
短波 たんぱ 長 ちょう 紅 べに 外線 がいせん (SWIR, IR-B DIN ):1.4—3微 ほろ 米 べい ,水 みず 的 てき 吸收 きゅうしゅう 在 ざい 1,450奈米顯著 けんちょ 的 てき 增加 ぞうか 。1,530至 いたり 1,560奈米是 ぜ 主導 しゅどう 遠距離 えんきょり 通信 つうしん 的 てき 主要 しゅよう 光 こう 譜 ふ 區域 くいき 。
中 ちゅう 波長 はちょう 紅 べに 外線 がいせん (MWIR, IR-C DIN )也稱為 ため 中 ちゅう 紅 べに 外線 がいせん :波長 はちょう 在 ざい 3—8微 ほろ 米 こめ 。被 ひ 動 どう 式 しき 的 てき 紅 べに 外線 がいせん 追 おい 熱 ねつ 導 みちびけ 向 こう 飛彈 ひだん 技術 ぎじゅつ 在 ざい 設計 せっけい 上 じょう 就是使用 しよう 3—5微 ほろ 米 べい 波 は 段 だん 的 てき 大氣 たいき 窗 まど 口 こう 來 らい 工作 こうさく ,對 たい 飛 ひ 機 き 紅 べに 外線 がいせん 標識 ひょうしき 的 てき 歸航 きこう ,通常 つうじょう 是 ぜ 針 はり 對 たい 飛 ひ 機 き 引擎排 はい 放 ひ 的 てき 羽 はね 流 りゅう 。
長波 ちょうは 長 ちょう 紅 べに 外線 がいせん (LWIR, IR-C DIN ):8—15微 ほろ 米 こめ 。這是"熱 ねつ 成 なり 像 ぞう "的 てき 區域 くいき ,在 ざい 這個波 は 段 だん 的 てき 感 かん 測 はか 器 うつわ 不 ふ 需要 じゅよう 其他的 てき 光 ひかり 或 ある 外部 がいぶ 熱源 ねつげん ,例 れい 如太陽 たいよう 、月 つき 球 だま 或 ある 紅 べに 外燈 がいとう ,就可以獲得 かくとく 完 かん 整 せい 的 てき 熱 ねつ 排 はい 放 ひ 量的 りょうてき 被 ひ 動 どう 影像 えいぞう 。前 まえ 視 し 性 せい 紅 べに 外線 がいせん (FLIR )系統 けいとう 使用 しよう 這個區域 くいき 的 てき 頻 しき 譜 ふ ,有 ゆう 時 じ 也會被 ひ 歸 き 類 るい 為 ため 「遠 とお 紅 べに 外線 がいせん 」。
遠 とお 紅 べに 外線 がいせん (FIR):50—1,000微 ほろ 米 こめ (參 まいり 見 み 遠 とお 紅 べに 外線 がいせん 雷 かみなり 射 しゃ )。
NIR和 わ SWIR有 ゆう 時 じ 被 ひ 稱 しょう 為 ため "反射 はんしゃ 紅 べに 外線 がいせん ",而MWIR和 わ LWIR有 ゆう 時 じ 被 ひ 稱 しょう 為 ため "熱 ねつ 紅 べに 外線 がいせん ",這是基 もと 於黑體 たい 輻射 ふくしゃ 曲線 きょくせん 的 てき 特性 とくせい ,典型 てんけい 的 てき '熱 ねつ '物體 ぶったい ,像 ぞう 是 ぜ 排氣 はいき 管 かん ,同樣 どうよう 的 てき 物體 ぶったい 通常 つうじょう 在 ざい MW的 てき 波 なみ 段 だん 會 かい 比 ひ 在 ざい LW波 は 段下 だんげ 來 らい 得 とく 更 さら 為 ため 明 あきら 亮 あきら 。
國際 こくさい 照明 しょうめい 委員 いいん 會 かい 分類 ぶんるい 系統 けいとう
编辑
國際 こくさい 照明 しょうめい 委員 いいん 會 かい 建議 けんぎ 將 はた 紅 べに 外線 がいせん 區分 くぶん 為 ため 以下 いか 三 さん 個 こ 類別 るいべつ [ 14] :
紅 べに 外線 がいせん -A (IR-A):700奈米—1,400奈米(0.7微 ほろ 米 べい —1.4微 ほろ 米 べい )
紅 べに 外線 がいせん -B (IR-B):1,400奈米—3,000奈米(1.4微 ほろ 米 べい —3微 ほろ 米 べい )
紅 べに 外線 がいせん -C (IR-C):3,000奈米—1毫米(3微 ほろ 米 べい —1,000微 ほろ 米 べい )
ISO 20473的 てき 分類 ぶんるい 如下:
名稱 めいしょう
縮寫 しゅくしゃ
波長 はちょう
近 きん 紅 べに 外線 がいせん
NIR
0.78—3微 ほろ 米 べい
中 ちゅう 紅 べに 外線 がいせん
MIR
3—50微 ほろ 米 べい
遠 とお 紅 べに 外線 がいせん
FIR
50—1,000微 ほろ 米 べい
天文學 てんもんがく 家 か 通常 つうじょう 將 はた 以如下 か 的 てき 波 なみ 段 だん 區分 くぶん 紅 べに 外線 がいせん 的 てき 範圍 はんい [ 15] :
名稱 めいしょう
縮寫 しゅくしゃ
波長 はちょう
近 きん 紅 べに 外線 がいせん
NIR
(0.7—1)至 いたり 5微 ほろ 米 べい
中 ちゅう 紅 べに 外線 がいせん
MIR
5至 いたり (25—40)微 ほろ 米 べい
遠 とお 紅 べに 外線 がいせん
FIR
(25—40)至 いたり (200—350)微 ほろ 米 べい
這種分類 ぶんるい 不 ふ 是 ぜ 很精確 かく ,而且和 わ 發 はつ 佈的單位 たんい 有 ゆう 關 せき 。這三種區域分別用於觀測不同溫度的範圍,以及不同 ふどう 環境 かんきょう 下 か 的 てき 空間 くうかん 。
感 かんじ 測 はか 器 うつわ 回 かい 應 おう 分類 ぶんるい 方案 ほうあん
编辑
部分 ぶぶん 紅 べに 外線 がいせん 區域 くいき 的 てき 大氣 たいき 層 そう 穿 ほじ 透 とおる 圖 ず 。
可 か 以依不 ふ 同感 どうかん 測 はか 器 うつわ 可 か 偵測的 てき 範圍 はんい 來 らい 分類 ぶんるい [ 16] :
近 きん 紅 べに 外線 がいせん :波長 はちょう 範圍 はんい 為 ため 0.7至 いたり 1.0 µm(由人 よしと 眼 め 無法 むほう 偵測的 てき 範圍 はんい 到 いた 矽可響 ひびき 應 おう 的 てき 範圍 はんい )
短波 たんぱ 紅 べに 外線 がいせん :波長 はちょう 範圍 はんい 為 ため 1.0至 いたり 3 µm(由 ゆかり 矽的截止頻 しき 率 りつ 到 いた 大 だい 气紅外線 がいせん 窗 まど 口 こう 的 てき 截止頻 しき 率 りつ ),InGaAs範圍 はんい 可 か 以到1.8 µm,一些較不靈敏的鉛鹽也可偵測到此範圍。
中波 ちゅうは 紅 べに 外線 がいせん :波長 はちょう 範圍 はんい 為 ため 3至 いたり 5 µm(由 ゆかり 大 だい 气紅外線 がいせん 窗 まど 口 こう 定義 ていぎ ,也是銻化銦 及HgCdTe 可 か 覆 くつがえ 蓋 ぶた 的 てき 範圍 はんい ,有 ゆう 時 じ 是 ぜ 硒化鉛 なまり 可 か 覆 くつがえ 蓋 ぶた 的 てき 範圍 はんい )
長波 ちょうは 紅 べに 外線 がいせん :波長 はちょう 範圍 はんい 為 ため 8至 いたり 12或 ある 是 ぜ 7至 いたり 14 µm(是 ぜ HgCdTe及微 ほろ 测辐射 しゃ 热计可 か 覆 くつがえ 蓋 ぶた 的 てき 範圍 はんい )
遠 とお 紅 べに 外線 がいせん (VLWIR):波長 はちょう 範圍 はんい 為 ため 12至 いたり 30 µm,是 ぜ 掺杂硅可覆 くつがえ 蓋 ぶた 的 てき 範圍 はんい
近 きん 紅 べに 外線 がいせん 最 さい 接近 せっきん 人 ひと 眼 め 可 か 以看到 いた 的 てき 波長 はちょう 範圍 はんい ,而中波 は 紅 べに 外線 がいせん 及長波 は 紅 べに 外線 がいせん 就逐漸 やや 地 ち 遠 とお 離 はなれ 可 か 見 み 光 こう 譜 ふ 。其他的 てき 定義 ていぎ 會 かい 依 よ 照 あきら 不同 ふどう 的 てき 物理 ぶつり 機 き 制 せい (最大 さいだい 發射 はっしゃ 量的 りょうてき 頻 しき 率 りつ 或 ある 頻 しき 帶 おび ,是 ぜ 否 ひ 會 かい 被 ひ 水 みず 吸收 きゅうしゅう 等 とう ),最新 さいしん 的 てき 定義 ていぎ 是 ぜ 依 よ 照 あきら 新 しん 的 てき 技術 ぎじゅつ (常見 つねみ 的 てき 矽偵測器 き 在 ざい 1,050 nm以下 いか 可 か 以感測 はか ,而砷化銦鎵 則 のり 是 ぜ 950 nm至 いたり 1,7002,600 nm的 てき 範圍 はんい 內可以感測 はか 。
依 よ 照 あきら 引用 いんよう 標準 ひょうじゅん 的 てき 不同 ふどう ,紅 べに 外線 がいせん 的 てき 波長 はちょう 最短 さいたん 約 やく 在 ざい 700 nm和 わ 800 nm之 の 間 あいだ ,但 ただし 可 か 見 み 光和 こうわ 紅 べに 外線 がいせん 沒 ぼつ 有明 ありあけ 確 かく 定義 ていぎ 的 てき 邊 あたり 界 かい 。人 ひと 眼 め 對 たい 於波長 ちょう 700 nm以上 いじょう 的 てき 光 ひかり 較不靈 れい 敏 さとし ,因 いん 此若用 よう 一般強度的光源發射較長波長的光,人 にん 眼 め 無法 むほう 看 み 到 いた 。但 ただし 用 もちい 一些高強度的近紅外線光源(例 れい 如紅外線 がいせん 雷 かみなり 射 しゃ 、紅 べに 外線 がいせん LED、或 ある 是 ぜ 將 はた 可 か 見 み 光 こう 移 うつり 除 じょ 後 ご 的 てき 日光 にっこう ),可 か 以偵測 はか 到 いた 約 やく 780 nm的 てき 紅 べに 外線 がいせん ,會 かい 被 ひ 視 し 為 ため 紅 べに 光 こう 。強度 きょうど 再 さい 高 こう 一些的紅外線光源可以讓人眼偵測到波長1050 nm的 てき 紅 べに 外線 がいせん ,會 かい 被 ひ 視 し 為 ため 暗紅 あんこう 色 しょく 的 てき 光 ひかり 束 たば 。因 よし 此會造成 ぞうせい 周圍 しゅうい 全 ぜん 暗 くら 的 てき 情 じょう 形 がた 下 か ,用人 ようにん 眼 め 可 か 以看到 いた 近 きん 紅 べに 外線 がいせん 的 てき 問題 もんだい (一般會用間接照明的方式改善此問題)。葉子 ようこ 在 ざい 近 きん 場外 じょうがい 線 せん 下 か 會 かい 格外 かくがい 的 てき 明 あかり 亮 あきら ,若 わか 用 よう 紅 べに 外線 がいせん 濾鏡濾除可 か 見 み 光 こう ,并有一段時間讓眼睛去適應經過紅外線濾鏡後特別暗的影像,人 にん 眼 め 有 ゆう 可能 かのう 可 か 以看到 いた 在 ざい 紅 べに 外線 がいせん 下 か 發光 はっこう 的 てき 樹 き 葉 は ,也就是 ぜ 罗勃·伍 ご 德 とく 效 こう 應 おう [ 17] 。
公 おおやけ 元 もと 1666年 ねん 牛 うし 頓 とみ 發現 はつげん 光 こう 譜 ふ 並 なみ 測量 そくりょう 出 で 3,900埃 ほこり —7,600埃 ほこり (400nm—700nm)是 ぜ 可 か 見 み 光 こう 的 てき 波長 はちょう 。1800年 ねん 4月 がつ 24日 にち 英國 えいこく 倫敦 ろんどん 皇 すめらぎ 家 か 學會 がっかい 的 てき 威 い 廉 かど ·赫歇爾 なんじ 發表 はっぴょう 太陽光 たいようあきら 在 ざい 可 か 見 み 光 こう 譜 ふ 的 てき 紅 べに 光之 みつゆき 外 がい 還 かえ 有 ゆう 一種 いっしゅ 不可 ふか 見 み 的 てき 延伸 えんしん 光 ひかり 譜 ふ ,具有 ぐゆう 熱 ねつ 效 こう 應 おう 。他所 よそ 使用 しよう 的 てき 方法 ほうほう 很簡單 かんたん ,用 よう 一 いち 支 ささえ 溫度 おんど 計 けい 測量 そくりょう 經過 けいか 稜 りょう 鏡 きょう 分光 ぶんこう 後 ご 的 てき 各 かく 色 いろ 光線 こうせん 溫度 おんど ,由 ゆかり 紫 むらさき 到 いた 紅 べに ,發現 はつげん 溫度 おんど 逐漸增加 ぞうか ,可 か 是 ぜ 當 とう 溫度 おんど 計 けい 放 ひ 到 いた 紅 べに 光 こう 以外 いがい 的 てき 部 ぶ 份,溫度 おんど 仍持續 じぞく 上昇 じょうしょう ,因 いん 而斷定 だんてい 有 ゆう 紅 べに 外線 がいせん 的 てき 存在 そんざい 。在 ざい 紫外線 しがいせん 的 まと 部 ぶ 份也做同樣 どうよう 的 てき 測 はか 試 こころみ ,但 ただし 溫度 おんど 並 なみ 沒 ぼつ 有 ゆう 增 ぞう 高 だか 的 てき 反應 はんのう 。紫外線 しがいせん 是 ぜ 1801年 ねん 由 ゆかり RITTER用 よう 氯化銀 ぎん 感光 かんこう 劑 ざい 所 しょ 發現 はつげん 。
底 そこ 片 へん 所 ところ 能 のう 感應 かんおう 的 てき 近 きん 紅 べに 外線 がいせん 波長 はちょう 是 ぜ 肉眼 にくがん 所 しょ 能 のう 看 み 見 み 光線 こうせん 波長 はちょう 的 てき 兩 りょう 倍 ばい ,用 よう 底 そこ 片 へん 可 か 以記錄 ろく 到 いた 的 てき 波長 はちょう 上限 じょうげん 是 ぜ 13,500埃 ほこり ,如果再 さい 加 か 上 じょう 其它特殊 とくしゅ 的 てき 設備 せつび ,則 のり 最高 さいこう 可 か 以達到 いた 20,000埃 ほこり ,再往 さいおう 上 じょう 就必須 ひっす 用 よう 物理 ぶつり 儀 ぎ 器 き 偵測了 りょう 。
紅 べに 外線 がいせん 輻射 ふくしゃ 源 げん 區分 くぶん
编辑
紅 べに 外線 がいせん 輻射 ふくしゃ 源 みなもと 可 か 區分 くぶん 為 ため 四 よん 部 ぶ 份:
白 しろ 熾 おき 發光 はっこう 區 く (actinic range):或 ある 稱 しょう 「光 ひかり 化 か 反應 はんのう 區 く 」,由 ゆかり 白 しろ 熾 おき 物體 ぶったい 產 さん 生 せい 的 てき 射 い 線 せん ,自 じ 可 か 見 み 光 こう 域 いき 到 いた 紅 べに 外 がい 域 いき 。如燈 ひ 泡 あわ (鎢絲燈 とう ,tungsten filament lamp),太陽 たいよう 。
熱 ねつ 體 たい 輻射 ふくしゃ 區 く (hot-object range):由 ゆかり 非 ひ 白 しろ 熾 おき 物體 ぶったい 產 さん 生 せい 的 てき 熱 ねつ 射 しゃ 線 せん ,如電 じょでん 熨斗 のし 及其它的電熱 でんねつ 器 き 等 ひとし ,平均 へいきん 溫度 おんど 約 やく 在 ざい 400℃左右 さゆう 。
發熱 はつねつ 傳導 でんどう 區 く (calorific range):由 よし 滾 たぎ 沸 にえ 的 てき 熱 ねつ 水 すい 或 ある 熱 ねつ 蒸 ふけ 汽管產 さん 生 せい 的 てき 熱 ねつ 射 しゃ 線 せん 。平均 へいきん 溫度 おんど 低 てい 於200℃,此區域 くいき 又 また 稱 しょう 為 ため 「非 ひ 光 ひかり 化 か 反應 はんのう 區 く 」(non-actinic)。
溫 ゆたか 體 たい 輻射 ふくしゃ 區 く (warm range):由 ゆかり 人體 じんたい 、動物 どうぶつ 或 ある 地熱 じねつ 等 とう 所產 しょさん 生 せい 的 てき 熱 ねつ 射 しゃ 線 せん ,平均 へいきん 溫度 おんど 約 やく 為 ため 40℃左右 さゆう 。
站在照 あきら 相 しょう 與 あずか 攝 と 影 かげ 技術 ぎじゅつ 的 てき 觀點 かんてん 來 らい 看 み 感光 かんこう 特性 とくせい :光波 こうは 的 てき 能 のう 量 りょう 與 あずか 感光 かんこう 材料 ざいりょう 的 てき 敏感 びんかん 度 ど 是 ぜ 造成 ぞうせい 感光 かんこう 最 さい 主要 しゅよう 的 てき 因 いん 素 もと 。波長 はちょう 愈 いよいよ 長 なが ,能 のう 量 りょう 愈 いよいよ 弱 じゃく ,即 そく 紅 べに 外線 がいせん 的 てき 能 のう 量 りょう 要 よう 比 ひ 可 か 見 み 光 こう 低 てい ,比 ひ 紫外線 しがいせん 更 さら 低 ひく 。但 ただし 是 ぜ 高 だか 能 のう 量 りょう 波 なみ 所 しょ 必須 ひっす 面 めん 對 たい 的 てき 另一 いち 個 こ 難題 なんだい 就是:能 のう 量 りょう 愈 いよいよ 高 たか 穿 ほじ 透 とおる 力 りょく 愈 いよいよ 強 つよ ,無法 むほう 形成 けいせい 反射 はんしゃ 波 は 使 つかい 感光 かんこう 材料 ざいりょう 擷取影像 えいぞう ,例 れい 如X光 ひかり ,就必須在被 ひ 照 あきら 物體 ぶったい 的 てき 背後 はいご 取 と 像 ぞう 。因 よし 此,攝 と 影 かげ 術 じゅつ 就必須往長 ちょう 波長 はちょう 的 てき 方向 ほうこう ——「近 きん 紅 べに 外線 がいせん 」部 ぶ 份發展 はってん 。以造影 ぞうえい 為 ため 目標 もくひょう 的 てき 近 きん 紅 べに 外線 がいせん 攝 と 影 かげ 術 じゅつ ,隨 ずい 著 ちょ 化學 かがく 與 あずか 電子 でんし 科技 かぎ 的 てき 進展 しんてん ,演 えんじ 化 か 出 で 下 か 列 れつ 三 さん 個 こ 方向 ほうこう :
近 きん 紅 べに 外線 がいせん 底 そこ 片 へん :以波長 ちょう 700 nm—900 nm的 てき 近 きん 紅 べに 外線 がいせん 為 ため 主要 しゅよう 感應 かんおう 範圍 はんい ,利用 りよう 加入 かにゅう 特殊 とくしゅ 染料 せんりょう 的 てき 乳劑 にゅうざい 產 さん 生 せい 光化學 こうかがく 反應 はんのう ,使 つかい 此一波域的光變化轉為化學變化形成影像 えいぞう 。
近 きん 紅 べに 外線 がいせん 電子 でんし 感光 かんこう 材料 ざいりょう :以波長 ちょう 700 nm—2,000 nm的 てき 近 きん 紅 べに 外線 がいせん 為 ため 主要 しゅよう 感應 かんおう 範圍 はんい ,它是利用 りよう 以矽 為 ため 主 ぬし 的 てき 化合 かごう 物 ぶつ 晶 あきら 體 からだ 產 さん 生 せい 光 ひかり 電 でん 反應 はんのう ,形成 けいせい 電子 でんし 影像 えいぞう 。
中 なか 、遠 とお 紅 べに 外線 がいせん 熱 ねつ 像 ぞう 感應 かんおう 材料 ざいりょう :以波長 ちょう 3,000 nm—14,000 nm的中 てきちゅう 紅 べに 外線 がいせん 及遠紅 べに 外線 がいせん 為 ため 主要 しゅよう 感應 かんおう 範圍 はんい ,利用 りよう 特殊 とくしゅ 的 てき 感應 かんおう 器 き 及冷卻技術 ぎじゅつ ,形成 けいせい 電子 でんし 影像 えいぞう 。
紅 べに 外線 がいせん 和 わ 溫室 おんしつ 效 こう 應 おう
编辑
^ DanielBaroletabFrançoisChristiaenscMichael R.Hamblinde. Infrared and skin: Friend or foe . [2022-01-08 ] . (原始 げんし 内容 ないよう 存 そん 档于2022-02-28).
^ Liew, S. C. Electromagnetic Waves . Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing. [2006-10-27 ] . (原始 げんし 内容 ないよう 存 そん 档于2015-05-04).
^ Reusch, William. Infrared Spectroscopy . Michigan State University. 1999 [2006-10-27 ] . (原始 げんし 内容 ないよう 存 そん 档于2007-10-27).
^ Li, Xiao-Hui. Narrwo-Bandgap Materials for Optoelectronics Applications . Frontiers of Physics. 2022, 17 : 13304 [2023-08-04 ] . doi:10.1007/s11467-021-1055-z . (原始 げんし 内容 ないよう 存 そん 档 于2023-08-04).
^ Chu, Junhao; Sher, Arden. Physics and Properties of Narrow Gap Semiconductors . Springer. [2023-08-04 ] . ISBN 9780387747439 . (原始 げんし 内容 ないよう 存 そん 档 于2023-08-04).
^ Non-Parabolic Model for the Solution of 2-D Quantum Transverse States Applied to Narrow Conduction Channel Simulation . Springer. 2006 [2023-08-04 ] . (原始 げんし 内容 ないよう 存 そん 档 于2023-08-04).
^ Zawadzki, Wlodzimierz; Lax, Benjamin. Two-Band Model for Bloch Electrons in Crossed Electric and Magnetic Fields . Physical Review Letters. 1966, 16 : 1001 [2023-08-04 ] . doi:10.1103/PhysRevLett.16.1001 . (原始 げんし 内容 ないよう 存 そん 档 于2023-08-04).
^ Tang, Shuang; Mildred, Dresselhaus. Phase diagrams of BiSb thin films with different growth orientations . Physical Review B. 2012, 86 (7): 075436 [2023-08-04 ] . doi:10.1103/PhysRevB.86.075436 . (原始 げんし 内容 ないよう 存 そん 档 于2023-06-19).
^ Tang, Shuang; Mildred, Dresselhaus. Electronic phases, band gaps, and band overlaps of bismuth antimony nanowires . Physical Review B. 2014, 89 (4): 045424 [2023-08-04 ] . doi:10.1103/PhysRevB.89.045424 . (原始 げんし 内容 ないよう 存 そん 档 于2023-06-19).
^ Heremans, Joseph. Electronic Properties of Nano-Structured Bismuth-Antimony Materials . Physical Review Letters. 2002, 88 : 216801 [2023-08-04 ] . doi:10.1103/PhysRevLett.88.216801 . (原始 げんし 内容 ないよう 存 そん 档 于2023-08-04).
^ Joesph Heremans. Thermoelectrics Born Again . 2018-04-09 [2023-08-04 ] . (原始 げんし 内容 ないよう 存 そん 档 于2023-08-04).
^ Reference Solar Spectral Irradiance: Air Mass 1.5 . [2009-11-12 ] . (原始 げんし 内容 ないよう 存 そん 档 于2013-09-28).
^ Byrnes, James. Unexploded Ordnance Detection and Mitigation . Springer. 2009: 21 –22. ISBN 9781402092527 .
^ Henderson, Roy. Wavelength considerations . Instituts für Umform- und Hochleistungs. [2007-10-18 ] . (原始 げんし 内容 ないよう 存 そん 档于2007-10-28).
^ IPAC Staff. Near, Mid and Far-Infrared . NASA ipac. [2007-04-04 ] . (原始 げんし 内容 ないよう 存 そん 档于2012-05-29).
^ Miller, Principles of Infrared Technology (Van Nostrand Reinhold, 1992), and Miller and Friedman, Photonic Rules of Thumb , 2004. ISBN 978-0-442-01210-6 [页码请求 ]
^ Griffin, Donald R.; Hubbard, Ruth; Wald, George. The Sensitivity of the Human Eye to Infra-Red Radiation. J. Opt. Soc. Am. 1947, 37 (7): 546–553. doi:10.1364/JOSA.37.000546 .
^ Global Sources of Greenhouse Gases . Emissions of Greenhouse Gases in the United States 2000. Energy Information Administration. 2002-05-02 [2007-08-13 ] . (原始 げんし 内容 ないよう 存 そん 档于2013-05-28).
^ Clouds & Radiation . [2007-08-12 ] . (原始 げんし 内容 ないよう 存 そん 档 于2008-09-16).
^ IR Astronomy: Overview . NASA Infrared Astronomy and Processing Center. [2006-10-30 ] . (原始 げんし 内容 ないよう 存 そん 档于2006-12-08).