SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  23
ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ:
ІНФРАЧЕРВОНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ
  Підготувала: Уланенко Вікторія
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.
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.
Інфрачервоні промені випромінюються всіма
тілами, що мають температуру вищу за
абсолютний нуль, максимум інтенсивності
випромінювання залежить від температури.
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.
Приблизно 52% загальної інтенсивності
випромінювання Сонця над поверхнею моря
в сонячний день припадає на інфрачервоний
діапазон.
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.
Існує кілька стандартів класифікації інфра-
червоного випромінювання. За визначенням
Міжнародної комісії з освітленості за довжиною
хвилі інфрачервоне випромінювання
підрозділяється на три діапазони.
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.
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.
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.
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.
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.
Інфрачервона спектроскопія особливо
ефективна при дослідженні органічних
речовини, оскільки частоти нормальних
мод, що відповідають коливанням у
радикалах на кшталт СH2 добре відомі.
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.
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.
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.
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.
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.
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 промисловості.
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.
Поглинання і повторне випромінювання
інфрачервоного світла деякими газами є причиною
парникового ефекту, що значно підвищує
температуру поверхні планет, зокрема Землі.
Джерела:
http://vseslova.com.ua/word
http://home.howstuffworks.com/home-
  improvement

Contenu connexe

En vedette

випроминювання
випроминюваннявипроминювання
випроминювання
Ulanenko
 
Il congiuntivo imperfetto e trapassato
Il congiuntivo imperfetto e trapassatoIl congiuntivo imperfetto e trapassato
Il congiuntivo imperfetto e trapassato
Danilo Buccarello
 
о компании смт финиш
о компании смт финишо компании смт финиш
о компании смт финиш
andrman
 
The Complete Web Design Strategy Checklist
The Complete Web Design Strategy ChecklistThe Complete Web Design Strategy Checklist
The Complete Web Design Strategy Checklist
BrightIdeas.co
 

En vedette (20)

Golden triangle tours
Golden triangle toursGolden triangle tours
Golden triangle tours
 
HIDDEN CELL TYPES REVEALED: NEW METHOD IMPROVES SINGLE-CELL GENOMICS ANALYSES...
HIDDEN CELL TYPES REVEALED: NEW METHOD IMPROVES SINGLE-CELL GENOMICS ANALYSES...HIDDEN CELL TYPES REVEALED: NEW METHOD IMPROVES SINGLE-CELL GENOMICS ANALYSES...
HIDDEN CELL TYPES REVEALED: NEW METHOD IMPROVES SINGLE-CELL GENOMICS ANALYSES...
 
Global observation session
Global observation sessionGlobal observation session
Global observation session
 
випроминювання
випроминюваннявипроминювання
випроминювання
 
Himym
HimymHimym
Himym
 
Podium - Private SNS for developer
Podium - Private SNS for developerPodium - Private SNS for developer
Podium - Private SNS for developer
 
Foamea1
Foamea1Foamea1
Foamea1
 
Il condizionale-Basico 2
Il condizionale-Basico 2Il condizionale-Basico 2
Il condizionale-Basico 2
 
Il congiuntivo imperfetto e trapassato
Il congiuntivo imperfetto e trapassatoIl congiuntivo imperfetto e trapassato
Il congiuntivo imperfetto e trapassato
 
Blackstone memorial auditorium theater for humanity
Blackstone memorial auditorium theater for humanityBlackstone memorial auditorium theater for humanity
Blackstone memorial auditorium theater for humanity
 
о компании смт финиш
о компании смт финишо компании смт финиш
о компании смт финиш
 
Presentación defensa proyecto
Presentación defensa proyecto Presentación defensa proyecto
Presentación defensa proyecto
 
Rfid apresentacao
Rfid apresentacaoRfid apresentacao
Rfid apresentacao
 
England
EnglandEngland
England
 
Santo Tomas "El municipio verde del Atlántico"
Santo Tomas "El municipio verde del Atlántico" Santo Tomas "El municipio verde del Atlántico"
Santo Tomas "El municipio verde del Atlántico"
 
Linea del tiempo
Linea del tiempoLinea del tiempo
Linea del tiempo
 
The Complete Web Design Strategy Checklist
The Complete Web Design Strategy ChecklistThe Complete Web Design Strategy Checklist
The Complete Web Design Strategy Checklist
 
Coca Cola
Coca ColaCoca Cola
Coca Cola
 
INSPIRED Magazine Vol 02 Issue 02
INSPIRED Magazine Vol 02 Issue 02INSPIRED Magazine Vol 02 Issue 02
INSPIRED Magazine Vol 02 Issue 02
 
Ruin of Rebellion
Ruin of RebellionRuin of Rebellion
Ruin of Rebellion
 

Similaire à випроминювання уланенко 11б (10)

Prezentatsia інфрачервоне випромінювання
Prezentatsia інфрачервоне випромінюванняPrezentatsia інфрачервоне випромінювання
Prezentatsia інфрачервоне випромінювання
 
ультрафіол. випром.
ультрафіол. випром.ультрафіол. випром.
ультрафіол. випром.
 
Електромагнітні хвилі в природі та техніці. Проєкт 9 клас
Електромагнітні хвилі в природі та техніці. Проєкт 9 класЕлектромагнітні хвилі в природі та техніці. Проєкт 9 клас
Електромагнітні хвилі в природі та техніці. Проєкт 9 клас
 
11клас.pptx
11клас.pptx11клас.pptx
11клас.pptx
 
физик
физикфизик
физик
 
физик
физикфизик
физик
 
физик
физикфизик
физик
 
рентгенівське випромінювання (бондарєва 11 в)
рентгенівське випромінювання (бондарєва 11 в)рентгенівське випромінювання (бондарєва 11 в)
рентгенівське випромінювання (бондарєва 11 в)
 
електромагнітні хвилі
електромагнітні хвиліелектромагнітні хвилі
електромагнітні хвилі
 
рентгенівське випромінювання
рентгенівське випромінювання рентгенівське випромінювання
рентгенівське випромінювання
 

Plus de Ulanenko

лазери
лазерилазери
лазери
Ulanenko
 
фотоефект
фотоефектфотоефект
фотоефект
Ulanenko
 
презентація на тему
презентація на темупрезентація на тему
презентація на тему
Ulanenko
 
Плутон
ПлутонПлутон
Плутон
Ulanenko
 
сейсмология
сейсмологиясейсмология
сейсмология
Ulanenko
 
маятник фуко
маятник фукомаятник фуко
маятник фуко
Ulanenko
 
резонанс
резонансрезонанс
резонанс
Ulanenko
 
фарадей
фарадейфарадей
фарадей
Ulanenko
 
магнитное полеu
магнитное полеuмагнитное полеu
магнитное полеu
Ulanenko
 
магнитное поле
магнитное полемагнитное поле
магнитное поле
Ulanenko
 
сила ампера
сила амперасила ампера
сила ампера
Ulanenko
 
фізика
фізикафізика
фізика
Ulanenko
 

Plus de Ulanenko (12)

лазери
лазерилазери
лазери
 
фотоефект
фотоефектфотоефект
фотоефект
 
презентація на тему
презентація на темупрезентація на тему
презентація на тему
 
Плутон
ПлутонПлутон
Плутон
 
сейсмология
сейсмологиясейсмология
сейсмология
 
маятник фуко
маятник фукомаятник фуко
маятник фуко
 
резонанс
резонансрезонанс
резонанс
 
фарадей
фарадейфарадей
фарадей
 
магнитное полеu
магнитное полеuмагнитное полеu
магнитное полеu
 
магнитное поле
магнитное полемагнитное поле
магнитное поле
 
сила ампера
сила амперасила ампера
сила ампера
 
фізика
фізикафізика
фізика
 

випроминювання уланенко 11б

  • 1. ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ: ІНФРАЧЕРВОНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ Підготувала: Уланенко Вікторія
  • 2. 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.
  • 3. 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.
  • 4. Інфрачервоні промені випромінюються всіма тілами, що мають температуру вищу за абсолютний нуль, максимум інтенсивності випромінювання залежить від температури.
  • 5. 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.
  • 6. Приблизно 52% загальної інтенсивності випромінювання Сонця над поверхнею моря в сонячний день припадає на інфрачервоний діапазон.
  • 7. 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.
  • 8. Існує кілька стандартів класифікації інфра- червоного випромінювання. За визначенням Міжнародної комісії з освітленості за довжиною хвилі інфрачервоне випромінювання підрозділяється на три діапазони.
  • 9. 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.
  • 10. 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.
  • 11. 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.
  • 12. 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.
  • 13. 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.
  • 14. Інфрачервона спектроскопія особливо ефективна при дослідженні органічних речовини, оскільки частоти нормальних мод, що відповідають коливанням у радикалах на кшталт СH2 добре відомі.
  • 15. 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.
  • 16. 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.
  • 17. 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.
  • 18. 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.
  • 19. 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.
  • 20. 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 промисловості.
  • 21. 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.
  • 22. Поглинання і повторне випромінювання інфрачервоного світла деякими газами є причиною парникового ефекту, що значно підвищує температуру поверхні планет, зокрема Землі.