赤外線とは何ですか?

  • 赤外線は人間の目には見えないエネルギー放射の一種ですが、その熱を感じることができます。
  • 赤外線は、顔認識、データ転送、リモートコントロール用のスマートフォンから天体望遠鏡まで、日常生活で多くの用途があります。

テレビのリモコンをカメラに向けて押してみたことがありますか?

目で見てボタンを押すと、テレビのリモコンの小さなライトが光っていないように見えます。

ただし、カメラを使用すると、小さなライトが白くなることがわかります。

なぜ光はカメラだけに見え、私たちの目には見えないのですか?

それは何の光ですか?

赤外線または赤外線は、人間の目には見えないエネルギー放射の一種ですが、その熱を感じることができます。

赤外線は可視光の波長よりも長い波長を持っています。

宇宙のすべての物体はある程度の赤外線を放射しますが、最も明白な発生源は太陽と火です。

赤外線は、可視光と同様に電磁放射の一種です。

これは、原子が光子の形でエネルギーを吸収および放出するときに生成されます。

イギリスの天文学者であるウィリアム・ハーシェルは、1800年に最初に赤外波に気づきました。

彼は、可視光のさまざまな色の間の温度差を測定するための実験を行いました。

結晶分散のため、レインボー光路に沿って温度計を配置します。

彼は温度が青色光から赤色光に上昇するのを見て、赤色光の直後に奇妙な高温を見つけました。

赤外線は、マイクロ波より上で赤い波より下の周波数にあります。

赤外線は可視光よりも長いです。

赤外線周波数の範囲は3ギガヘルツから400テラヘルツです。

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そして、波長は1000マイクロメートルから760ナノメートルの範囲です。

紫から赤の範囲の可視光に似ています。

赤外線にも独自の範囲があります。

赤外線は、凸状および伝導メカニズムとは別に、熱伝達の3つの手段の1つです。

5Kまたは-268°Cを超える温度のすべてのオブジェクトは赤外線を放射します。

太陽はそのエネルギーのほぼ半分を赤外線の形で放出します。他のほとんどの星のように。

赤外線で最も有用なものの1つは、検知と検出です。

地球上のすべてのものが赤外線を放射します。

これは、赤外線カメラやナイトビジョンゴーグルなどの電子センサーで検出できます。

顔認識

iPhoneXなどのスマートフォンの最新のセキュリティテクノロジー。

顔認識または赤外線カメラで所有者の顔を撮る顔認識を使用する。

赤外線顔認識

次に、顔に投影された10,000ポイントの赤外線が赤外線カメラでキャプチャされ、処理されて顔のモデルが作成されます。

リモコン

テレビのリモコンとエアコンは、電子機器との通信手段として赤外線を使用しています。

赤外線リモート

受信センサーは、赤外光信号を電気信号に変換し、命令に従ってマイクロプロセッサーに指示します。

データ転送

JavaOSを搭載したNokiaMobileを手に入れる機会があった人は、それを認識しているでしょう。

赤外線は、携帯電話間のデータ転送技術として広く使用されていました。

赤外線データ転送

ただし、転送速度が遅く、使用方法がかなり複雑なため、BluetoothやWiFiダイレクトなどの他のテクノロジーには徐々に負けていきました。

最新のインターネットシステムを実行する光ファイバーケーブルは、赤外線を使用してデータを送信します。

赤外線は繊維素材にフィットし、分散しにくくエネルギーを失うため使用されます。

主に気象衛星で赤外線スキャナーを使用した多くの衛星デバイスでのイメージング。

衛星の赤外線カメラまたはスキャナーを使用して、雲の高さと水分含有量を測定できます。

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海の赤外線画像を分析して、船舶輸送業界に役立つ海流の動きを判断できます。

白熱光は電気エネルギーの約10%のみを可視光に変換し、他のエネルギーの90%は赤外線放射の形に変換されます。

ほとんどのデジタルカメラには、赤外線をブロックするフィルターがあります。

このフィルターは取り外し可能で、赤外線範囲での感度が可能です。

赤外線カメラ

2枚の写真は同じです。左の写真は赤外線フィルター付きのカメラで、右の写真は通常のカメラで撮影したものです。

赤外線CCDのイメージングシステムは、宇宙の赤外線源の観測を詳細にキャプチャすることができます。

赤外線放射の利点は、可視光を発するには冷たすぎる物体を検出または確認するために使用できることです。

この手法では、彗星、小惑星、矮星、星間雲など、これまで知られていなかった物体を見つけることができます。

赤外線は、ガス中の冷たい分子を観察し、宇宙のダスト粒子の化学組成を決定するのに役立ちます。

この観察では、赤外線光子に敏感なCCD検出器を使用します。

赤外線のもう1つの利点は、波長が長いほど、大気によって散乱される光が少なくなることです。

ガスやほこりによって吸収および反射される可視光、より波長の長い赤外線は、それが妨害する媒体にとってより困難です。

この特性により、赤外線を使用して、ガスやほこりによって光が遮られている物体を観察できます。

赤外線乳白色の方法

天体のように、新しく形成された星は星雲または天の川銀河の中心に閉じ込められています。


参照:

  • 赤外線ライト
  • 赤外線技術