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近紅外,近紅外線是什么光對皮膚的傷害多大

來源:整理 時間:2025-02-01 12:52:43 編輯:智能門戶 手機版

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1,近紅外線是什么光對皮膚的傷害多大

紅外線的作用就是熱作用,只要不是被大量的紅外線灼傷,其他沒有什么傷害。 任何物體,任何時候,都在放出紅外線,都沒有什么傷害。

近紅外線是什么光對皮膚的傷害多大

2,什么是遠紅外線遠紅外線和近紅外線有什么不同

波長在6 000~15 000nm的電磁波就是遠紅外。 紅外線也叫近紅外波長在780~3 000nm范圍的電磁波。 它們的區(qū)別就是波長不一樣

什么是遠紅外線遠紅外線和近紅外線有什么不同

3,近紅外遙感圖象定義是什么

簡單的說,就是紅外線照相機拍攝的偵測圖像近紅外是指所用紅外線照相機的頻譜段是近紅外遙感是指遙控感知,一般用于衛(wèi)星或遠程偵測,說白了就是你遠程遙控偵測設備來偵測目標

近紅外遙感圖象定義是什么

4,什么是 近紅外攝像機

紅外線攝像機的原理特征:  光是一種電磁波,它的波長區(qū)間從幾個納米(1nm=10-9m)到1毫米(mm)左右。人眼可見的只是其中一部分,我們稱其為可見光,可見光的波長范圍為380nm~780nm,可見光波長由長到短分為紅、橙、黃、綠、青、蘭、紫光,波長比紫光短的稱為紫外光,波長比紅外光長的稱為紅外光。通常人們將紅外光劃分為近、中、遠紅外三部分。近紅外指波長為0.75~3.0微米;中紅外指波長為3.0~20微米;遠紅外則指波長為20~1000微米?! 〖t外燈有不同的功率及715、830nM兩種波長,波長的不同決定了紅外燈照明距離和效果:  15nM的紅外燈由于其照明距離遠, 效果好,但是會產生紅暴情況(現在家用數碼相機的補光用的就是這種紅外燈)使用830nM的紅外燈基本沒有紅暴現象或是紅暴 ?! 〖t外燈按其紅外光輻射機理分為半導體固體發(fā)光(紅外發(fā)射二級管)紅外燈和熱輻射紅外燈兩種。一般市場上主要采用紅外發(fā)射二極管的紅外燈,其原理及特性我們介紹如下: 由紅外發(fā)光二級管矩陣組成發(fā)光體。紅外發(fā)射二級管由紅外輻射效率高的材料(常用砷化鎵GaAs)制成PN結,外加正向偏壓向PN結注入電流激發(fā)紅外光。光譜功率分布為中心波長830~950nm,半峰帶寬約40nm左右,它是窄帶分布,為普通CCD黑白攝像機可感受的范圍。其最大的優(yōu)點是可以完全無紅暴,(采用940~950nm波長紅外管)或僅有微弱紅暴(紅暴為有可見紅光)和壽命長。紅外發(fā)光二極管的發(fā)射功率用輻照度μW/m2表示。一般來說,其紅外輻射功率與正向工作電流成正比,但在接近正向電流的最大額定值時,器件的溫度因電流的熱耗而上升,使光發(fā)射功率下降。紅外二極管電流過小,將影響其輻射功率的發(fā)揮,但工作電流過大將影響其壽命,甚至使紅外二極管燒毀。

5,遠紅外線和近紅外線有什么區(qū)別

應該說的是紅外線與遠紅外線的區(qū)別。一、涵義不同1、紅外線(Infrared)是波長介于微波與可見光之間的電磁波,波長在1mm到760納米(nm)之間,比紅光長的非可見光。2、遠紅外線又稱長波紅外線,指波長1.5~400微米的紅外線。(但在實際應用中通常把2.5微米以上的紅外線通稱為遠紅外線 )二、特性不同1、紅外線波長較長,透過云霧能力比可見光強,給人的感覺是熱的感覺,產生的效應是熱效應。2、遠紅外線有較強的滲透力和輻射力,具有顯著的溫控效應和共振效應,它易被物體吸收并轉化為物體的內能。三、功能不同1、紅外線在通訊、探測、醫(yī)療、軍事等方面有廣泛的用途。在醫(yī)療中紅外線照射體表后,一部分被反射,另一部分被皮膚吸收。2、遠紅外線是生物生存必不可少的因素,人們把這一段波長的遠紅外線稱為“生命光波”。太陽光當中波長為 6000~15000納米的遠紅外線與人體發(fā)射出來的遠紅外線的波長相近,能與生物體內細胞的水分子產生最有效的“共振”,同時具備了滲透性能,有效地促進動物及植物的生長。
紅外線是太陽光線中眾多不可見光線中的一種,由德國科學家霍胥爾于1800年發(fā)現,又稱為紅外熱輻射,他將太陽光用三棱鏡分解開,在各種不同顏色的色帶位置上放置了溫度計,試圖測量各種顏色的光的加熱效應。結果發(fā)現,位于紅光外側的那支溫度計升溫最快。因此得到結論:太陽光譜中,紅光的外側必定存在看不見的光線,這就是紅外線。也可以當作傳輸之媒界。太陽光譜上紅外線的波長大于可見光線,波長為0.75~1000μm。紅外線可分為三部分,即近紅外線,波長為0.75~1.50μm之間;中紅外線,波長為1.50~6.0μm之間;遠紅外線,波長為6.0~l000μm之間。真正的紅外線夜視儀是光電倍增管成像,與望遠鏡原理全完不同,白天不能使用,價格昂貴且需電源才能工作。
樓上兄弟說得很多,但沒有回答樓主的問題。且其中有一點我有質疑:現在最多用的傳輸媒界是遠紅外線吧?紅外線主要是作為加溫器件使用吧?不知對否,請勿見笑,多多指教。遠紅外線和中(近)紅外線最重要的區(qū)別還是它們的波長不同。我們現在常用的遙控器已絕大部分采用遠紅外發(fā)光管,軍事上的夜成像設備現在也改用遠紅外了。所有發(fā)熱體都能發(fā)出紅外線,也就是紅外線的存在,我們才感到了“熱”。當然有的紅外線加熱器是可見光的,有的就不是,除了紅外線外大部分是中紅外線和遠紅外線。紅外線的產生并不只靠石英管,電爐絲、電磁灶、煤及煤氣的燃燒等,均可產生紅外線的。--寂寞大山人
紅外線和遠紅外線的區(qū)別,是發(fā)出紅外線的波長不同,遠紅外線的波長比紅外線的波長短,加熱效果好.現在的紅外線發(fā)生器都是在發(fā)熱管外面涂一層紅外涂料,由這個涂料決定發(fā)出的是紅外線還是遠紅外線,大多是用電加熱的.
紅外線可分為三部分,即近紅外線,波長為0.75~1.50μm之間;中紅外線,波長為1.50~6.0μm之間;遠紅外線,波長為6.0~l000μm之間。紅外線和遠紅外線的區(qū)別,是發(fā)出紅外線的波長不同,遠紅外線的波長比紅外線的波長短,加熱效果好.現在的紅外線發(fā)生器都是在發(fā)熱管外面涂一層紅外涂料,由這個涂料決定發(fā)出的是紅外線還是遠紅外線,大多是用電加熱的.太陽光譜上紅外線的波長大于可見光線,波長為0.75~1000μm。

6,近紅外光譜的介紹

紅外光 近紅外光譜儀(Near Infrared Spectrum Instrument,NIRS)是介于可見光(Vis)和中紅外(MIR)之間的電磁輻射波,美國材料檢測協會(ASTM)將近紅外光譜區(qū)定義為780-2526nm的區(qū)域,是人們在吸收光譜中發(fā)現的第一個非可見光區(qū)。近紅外光譜區(qū)與有機分子中含氫基團(O-H、N-H、C-H)振動的合頻和各級倍頻的吸收區(qū)一致,通過掃描樣品的近紅外光譜,可以得到樣品中有機分子含氫基團的特征信息,而且利用近紅外光譜技術分析樣品具有方便、快速、高效、準確和成本較低,不破壞樣品,不消耗化學試劑,不污染環(huán)境等優(yōu)點,因此該技術受到越來越多人的青睞。
① 準確掃描校正樣品集中各個樣品規(guī)范的近紅外光譜:為了克服近紅外光譜測定的不穩(wěn)定性的困難,必須嚴格控制包括制樣、裝樣、測試條件、儀器參數等測量參數在內的測量條件;利用該校正校品集建立的數學模型,也只能適用于按這個的測量條件所測量光譜的樣品。 ② 選擇與建立校正樣品集中各個樣品:為了克服近紅外光譜復雜與變化的高背景,校正樣品集中的各個樣品必須包括今后待測樣品中的全部背景,利用該校正樣品集建立的數學模型,就能夠校正樣品中各種復雜的背景,該數學模型也只能適用于包括這些背景的樣品。可以按光譜特征或濃度來選擇校正校品集。 ③ 準確測定樣品集中每個樣品的各種待測成分或性質(稱為化學值)。因為這些值測定的精確度是近紅外光譜運用數學模型進行定量分析精確度的理論極限。 ④ 剔除異常值,建立校正校品集(標樣集):由上述 ① 、② 環(huán)節(jié)測定的校正樣品集中種樣品的光譜與化學值,有可能由于種隨機的原因而有較嚴重的失真,這些樣品的測定值稱為異常值。這些失真的樣品,若包含在校正校品集中,就會影響所建數學模型的可靠性,因此在建立模型時應當剔除這些異常值。一般定量分析程序中都包含用統計方法指出某些異常值,應用人員可以根據情況決定是否將這些異常樣品剔除。 ⑤ 對校正樣品集中樣品光譜的預處理與分析譜區(qū)的選定:光譜的預處理與譜區(qū)的選定,是克服近紅外光譜測定不穩(wěn)定的有效環(huán)節(jié)。根據標樣光譜的狀況對光譜預處理,包括求導、數字濾波、付立葉變換與小波變換濾波等,以降低系統背景與隨機背景。近紅外光譜定量分析數學模型所包含的譜區(qū)(光譜的數據點)一般應根據樣品的特點而選定;增加譜區(qū)的范圍就可以增加對光譜信息采集的范圍,即提高信息量;但因為每個光譜的數據點也包含了測量誤差,因此數學模型所利用的數據點越多,則包含的測量誤差也越大,為了減少近紅外光譜中某些信息量小、失真大的部分譜區(qū),以避免這些譜區(qū)的測量誤差影響數學模型的穩(wěn)定性,需要選擇建立數學模型所用的譜區(qū)??梢砸罁倒庾V或相關系數隨頻率變化的相關圖,用以選擇數學模型包括的頻率范圍。 ⑥ 選擇算法、確定模型的參數、建立、檢驗與評價數字模型:常用的算法有逐步回歸分析、偏最小二乘法、主成分回歸分析等。這些算法的基本思想是應用近紅外光譜的全光譜的信息,以解決近紅外光譜的譜峰重疊與復雜背景的影響。如前所說,不同組分雖然在某一譜區(qū)可能重疊,但在全光譜范圍內不可能完全相同,因此,為了區(qū)別不同組分,必須應用全光譜的信息。 可用內部交叉證實法確定數學模型所用的最佳維數 (即階數)。內部交叉證實的方法是評價確定數學模型的一種有效方法。這種方法是依次、每次從校正樣品集中提出一個或幾個樣品,然后用剩余的樣品建立數學模型,并用數學模型預測原來提出的一個或幾個樣品,作為對數學模型的檢驗。反復進行上述步驟,直至校正樣品集中的每個樣品都被預測檢測過一次為止。為了評價數學模型,將內部交叉證實時用數學模型預測計算的校正集中各樣品的化學值與各樣品的實際值作線性相關,計算相關系數和校正標準差,并用相關系數與校正標準差來評價數學模型的預測效果。要求相關系數接近 1 、校正標準差逼近于校正集測定標樣化學值的標準差。如果內部交叉證實的方法確定數學模型預測的效果較好,則可以運用外部證實法進一步檢驗和評價數學模型;不然,須重復 ④ 、 ⑤ 、 ⑥ 以優(yōu)化數學模型 ⑦ 用外部證實法檢驗和評價數學模型,以檢驗數學模型在時間空間上的穩(wěn)定性??梢杂昧硗鈳着毩⒌?、待測量已知的檢驗樣品集,用數學模型預測計算檢驗集中各樣品的待測值;對實際值與預測值作線性相關,并用相關系數和預測標準差來表示預測效果,要求相關系數接近 1 、預測標準差逼近于校正標準差。為了檢驗數學模型在時間、空間上的穩(wěn)定性,需要用數學模型預測不同時間和空間的檢驗樣品集,檢驗預測標準差是否都能得到穩(wěn)定的結果。如果外部證實的方法確定數學模型預測的效果好,則可以考慮近紅外光譜分析中應用這些數學模型;不然須重復 ④ 、 ⑤ 、 ⑥ 以優(yōu)化數學模型。如果測定的樣品在時間和空間條件上有一些新的變化,原有的數學模型已不適合此新條件,則需重新建立有代表性的校正樣品集(可以在原有的樣品集中增加一些新的樣品類型,以使新的校正樣品集能代表新的類型樣品),然后再按照 ①—⑦ 環(huán)節(jié)對數學模型進行修正與維護。建議您可以到行業(yè)內專業(yè)的網站進行交流學習!分析測試百科網樂意為你解答實驗中碰到的各種問題,基本上問題都能得到解答,有問題可去那提問,百度上搜下就有。
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