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                紅外最大吸收波長?紅外吸收光譜的波長范圍

                  紅外線(IR)的波長位于780 nm和1mm之間,對應的頻率是300 GHz和400 THz之間。

                  光線是一種輻射電磁波,其波長分布自300nm(紫外線)到14,000nm(遠紅外線)。不過以人類的經驗而言,“光域”通常指的是肉眼可見的光波域,即是從400nm(紫)到700nm(紅)可以被人類眼睛感覺得到的范圍,一般稱為“可見光域”(Visible)。

                  由于近代科技的發達,人類利用各種“介質”(特殊材質的感應器),把感覺范圍從“可見光”部分向兩端擴充,最低可達到0.08~0.1nm(X光, 0.8~1?),最高可達10,000nm(遠紅外線,熱成像范圍)。

                  當分子改變其旋轉或振動的運動方式時,就會吸收或發射紅外線。由紅外線的能量可以找出分子的振動模態及其偶極矩的變化,因此在研究分子對稱性及其能態時,紅外線是理想的頻率范圍。紅外線光譜學研究在紅外線范圍內的光子吸收及發射。

                  分類

                  1、近紅外線(NIR, IR-A DIN):波長在0.75-1.4微米,以水的吸收來定義,由于在二氧化硅玻璃中的低衰減率,通常使用在光纖通信中。在這個區域的波長對影像的增強非常敏銳。例如,包括夜視設備,像是夜視鏡。

                  2、短波長紅外線(SWIR, IR-B DIN):1.4-3微米,水的吸收在1,450奈米顯著的增加。1,530至1,560奈米是主導遠距離通信的主要光譜區域。

                  3、中波長紅外線(MWIR, IR-C DIN)也稱為中紅外線:波長在3-8微米。

                  被動式的紅外線追熱導向導彈技術在設計上就是使用3-5微米波段的大氣窗口來工作,對飛機紅外線標識的歸航,通常是針對飛機引擎排放的羽流。

                  4、長波長紅外線(LWIR, IR-C DIN):8-15微米。

                  這是"熱成像"的區域,在這個波段的感測器不需要其他的光或外部熱源,例如太陽、月球或紅外燈,就可以獲得完整的熱排放量的被動影像。前視性紅外線(FLIR)系統使用這個區域的頻譜。

                  5、遠紅外線(FIR):50-1,000微米(參見遠紅外線激光)。

                  

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