乐途仕中国官网价格:红外线是谁发明的???????

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/05/08 05:10:06
哪位高人能告诉我有关的资料???
哪位高人能告诉我有关红外线的资料???

人眼能看到的光称为可见光,主要集中在0.38微米~0.78微米附近的谱段内。其中又可细分为紫、蓝、青、绿、黄、橙、红七色光。那么在红光以后就没有其它光线了吗?其实不然,红光以后很长一段频率就是红外线,只是人眼看不到而已。1800年,英国物理学家赫胥尔在研究各种色光的热量时,有意地把暗室中唯一的窗户用木板堵住,并在板上开了一条矩形的孔,孔内装一个分光棱镜。当太阳光通过这个棱镜时,便被分解成彩色光带。在试验中,他突然发现一个奇怪的现象:放在光带红光外的温度计,比室内其它温度计的指示值都要高。经过多次试验,这个所谓含热量最多的高温区,总是位于光带最边缘处红光的外面。于是赫胥尔宣布,太阳发出的光线中除可见光外,还有一种人眼看不见的“热线”,这种看不见的“热线”位于红色光外侧,因而叫做红外线。
红外线其实也是一种电磁波,其波长范围从0.78微米到1000微米。为了研究上的方便,红外线被科学家划分为三个波段,近红外:波长为0.78微米~3.0微米,中红外:波长为3.0微米~20微米,远红外:波长为20微米~1000微米。
红外线的发现标志着人类认识自然的又一次飞跃。
红外线也是电磁波

大家都知道,收音机接收电磁波可以发出声音,电视机接收电磁波可以显示图象。自然界中五光十色的光线都是电磁波。通过实验发现红外线也是电磁波。

那么,从收音机、电视机接收的电磁波和人眼到的光线以及红外线之间的差别在哪里呢?其根本差别就在于波长范围不同。

我们常用的交流电也是以电磁波的形式沿着导线传播的,它的波长有6000公里,可以说是波长最长的电磁波。收音机接收的电磁波,其波长范围大致是从几百米到几十米,叫做中波或短波。电视机接收的电磁波,波长范围从几米到几厘米,叫做微波。最短的无线电波波长只有几毫米。红外线也是电磁波,其波长范围从0.78微米到1000微米。1微米等于千分之一毫米。为了研究上的方便,红外线还可划分为以下三个波段:

近红外:波长为0.78~3.0微米
中红外:波长为3.0~20微米
远红外:波长为20~1000微米

波长比0.78微米更短的电磁波便是可见光。可见光的波长范围0.38微米到0.78微米。不同波长的可见光颜色不同,其波长与颜色的关系如图1所示。

比可见光波长更短的电磁波是紫外线、X射线、伽马射线和宇宙射线。红外线和无线电波、可见光、紫外线以及各种射线组成了一个连续的电磁波波谱.

红外线的特点

理论分析和实验研究表明,不仅太阳光中有红外线,而且任何温度高与绝对零度的物体(如人体等)都在不停地辐射红外线。就是冰和雪,因为它们的温度也源源高与绝对零度,所以也在不断的辐射红外线。因此,红外线的最大特点是普遍存在于自然界中。也就是说,任何“热”的物体虽然不发光但都能辐射红外线。因此红外线又称为热辐射线简称热辐射。

红外线和可见光相比的另一个特点是,色彩丰富多样,。由于可见光的最长波长是最短波长的1倍(780nm~380nm),所以也叫作一个倍频程。而红外线的最长波长是最短波长的10倍,即具有10个倍频程。因此,如果可见光能表现为7种颜色,则红外线便可能表现70种颜色,显示了丰富的色彩。

红外线透过烟雾的性能好,这是它的又一个特点。

太阳红外线的发现

赫谢尔心中有个疑问,平常他所观测的阳光,不同色的色光所含的热量都相同吗?

1800年,他设计一个简单的实验,让阳光通过三棱镜,产生七彩光谱,利用三支涂黑酒精球的温度计(较能吸收辐射热),一支置于可见光某一色光中,另二支置于可见光外作为背景值的测量,发现从紫光、蓝光、绿光、黄光、橙光到红光,温度依序增高!

更不可思议的是,他发现在红光区域旁,肉眼看不见光线的地方,温度居然更高,这里有眼睛看不到的光!这是人类第一次发现肉眼不可见的光,称为「红外线」。

不过,要补充说明的是,事实上太阳发出的能量以波长5800A的绿光最强,侯西勒之所以测到波长越长、温度越高,是因为在他的实验中,折射的过程,发生了长波长光线能量较集中,而短波长光线能量较分散的现象。

今年(2000)刚好是红外线发现200周年;现在,人类已经可以利用红外线侦测做许多事:天文学、医疗、保全、军事、资源调查、卫星云图、海温观测等等各方面。

红外线实际上就是一种光线,也是一种电磁波,只是它的波长比可见的红光更长,我们人的肉眼法看得见,但是身体皮肤却可以感受它的温热效应。 1800年英国天文学家赫歇尔发现红外线。

要了解远红外线,须先了解什麼是红外线。红外线实际上就是一种光线,也是一种电磁波,只是它的波长比可见的红光更长,我们人的肉眼法看得见,但是身体皮肤却可以感受它的温热效应。红外线在电磁波的频谱(电磁波的大家庭)中,系介於可见光的红光和俗称的微波(或毫米波)之间。通常只要温度的物体,就会不停的发放出红外线,随著温度的高低、物体成份的不同,发出的红外线波长也不一样,我们人体的表面温度大约是摄氏32度,所以人体表面一直在发射波长为十几微米(一微米=10-6米)的红外线,你只要拥有一具星光夜视线镜就可以看见人体发放的红外线电磁波。

你可能说的是红颜色的激光,那是一种最低能的激光。

远红外线的发现
西元1800年德国科学家"赫歇尔"发现太阳光中的红外线外侧所围绕著一种用肉眼无法看见的光源,波长介於5.6-1000UM的「远红外线」,经过这种光源照射时,会对有机体产生放射、穿透、吸收、共振的效果。美国太空总署(NASA)研究报告指出,在红外线内,对人体有帮助4-14微米的远红外线,能渗透人体内部15CM,从内部发热,从体内作用促进微血管的扩张,使血液循环顺畅,达到新陈代谢的目的,进而增加身体的免疫力及治愈率。
但是根据黑体辐射理论,一般的材料要产生足够强度的远红外线,并不容易,通常必须藉助特殊物质作能量的转换,将它所吸收的热量经由内部分子的振动再发放较长波长的远红外线出来。

★自然界中的远红外线
太阳光中就含有远红外线,可是你无法在日光浴时单独的享受远红外线,但自然界中却有某些特殊物质,本身能够吸收人体或周围能量再自行转换为远红外线放射出去。归类有以下三种:
1.陶瓷奈米粉末 ( Ceramic Powder )
2.备长炭奈米粉末 ( Long Carbon Powder )
3.电气石奈米粉末 ( Tourmaline Powder )

★远红外线的功效
1.改善微细循环
2.提升免疫系统功能
3.增加皮肤活性
4.改善关节疼痛
5.提高身体含氧量
6.促进新陈代谢

★远红外线的实际运用
近年来在世界各地,远红外线普遍被用在许多疾病的辅助治疗上 ,主要是利用远红外线促 进血液循环的特性,而达到辅助治疗的目的。
列举如下:
1.医疗:酸痛贴布、陶 瓷健康仪。
2.工业:远红外线省油加速器。
3.纺织:远红外线织品。
4.美容:远红外线烤箱、远红外线瘦身舱