Инфракрасное излучение
Инфракра́сное излуче́ние — электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны λ = 0,74 мкм и частотой 430 ТГц) и микроволновым радиоизлучением (λ ~ 1—2 мм, частота 300 ГГц).

Инфракрасное излучение составляет большую часть излучения ламп накаливания, около 50 % излучения Солнца; инфракрасное излучение генерируют многие лазеры, в том числе твердотельные, самым распространённым типом из которых является Nd:YAG-лазер с длиной волны генерируемого излучения 1064 нм. Для его регистрации пользуются тепловыми и фотоэлектрическими приёмниками, а также специальными фотоматериалами. Фотоприёмники на дальний ИК-диапазон охлаждаются с помощью элемента Пельтье, либо жидким азотом, либо микрокриогенной установкой на основе обратного цикла Стирлинга, либо на основе дросселя (см. эффект Джоуля-Томпсона).
В силу большой протяженности инфракрасного диапазона оптические свойства веществ в инфракрасном излучении могут значительно меняться, в том числе отличаясь от их свойств в видимом излучении.
История открытия и общая характеристика

Инфракрасное излучение было открыто в 1800 году английским астрономом У. Гершелем. Занимаясь исследованием Солнца, он искал способ уменьшения нагрева инструмента, с помощью которого велись наблюдения. Определяя с помощью термометров действие разных участков видимого спектра, Гершель обнаружил, что «максимум тепла» лежит за насыщенным красным цветом и, возможно, «за видимым преломлением». Это исследование положило начало изучению инфракрасного излучения.
Раньше лабораторными источниками инфракрасного излучения служили исключительно раскалённые тела либо электрические разряды в газах. Сейчас на основе твердотельных и молекулярных газовых лазеров созданы современные источники инфракрасного излучения с регулируемой или фиксированной частотой. Для регистрации излучения в ближней инфракрасной-области (до ~1,3 мкм) используются специальные фотопластинки. Более широким диапазоном чувствительности (примерно до 25 мкм) обладают фотоэлектрические детекторы и фоторезисторы. Излучение в дальней ИК-области регистрируется болометрами — детекторами, чувствительными к нагреву инфракрасным излучением.
ИК-аппаратура находит широкое применение как в военной технике (например, для наведения ракет), так и в гражданской (например, в волоконно-оптических системах связи). В качестве оптических элементов в ИК-спектрометрах используются либо линзы и призмы, либо дифракционные решётки и зеркала. Чтобы исключить поглощение излучения в воздухе, спектрометры для дальней ИК-области изготавливаются в вакуумном варианте.
Поскольку инфракрасные спектры связаны с вращательными и колебательными движениями в молекуле, а также с электронными переходами в атомах и молекулах, ИК-спектроскопия позволяет получать важные сведения о строении атомов и молекул, а также о зонной структуре кристаллов.
Диапазоны инфракрасного излучения
Объекты обычно испускают инфракрасное излучение во всём спектре длин волн, но иногда только ограниченная область спектра представляет интерес, поскольку датчики обычно собирают излучение только в пределах определённой полосы пропускания. Таким образом, инфракрасный диапазон часто подразделяется на более мелкие диапазоны.
Обычная схема деления
Чаще всего разделение на более мелкие диапазоны производится следующим образом:
| Аббревиатура | Длина волны | Энергия фотонов | Характеристика |
| Near-infrared, NIR | 0,75—1,4 мкм | 1,7—0,9 эВ | Ближний ИК, ограниченный с одной стороны видимым светом, с другой — прозрачностью воды, значительно ухудшающейся при 1,45 мкм. В этом диапазоне работают широко распространённые инфракрасные светодиоды и лазеры для систем волоконной и воздушной оптической связи. Видеокамеры и приборы ночного видения на основе ЭОП также чувствительны в этом диапазоне. |
| Short-wavelength infrared, SWIR | 1,4—3 мкм | 0,9—0,4 эВ | Поглощение электромагнитного излучения водой значительно возрастает при 1450 нм. Диапазон 1530—1560 нм преобладает в области дальней связи. |
| Mid-wavelength infrared, MWIR | 3—8 мкм | 0,4—0,15 эВ | В этом диапазоне начинают излучать тела, нагретые до нескольких сотен градусов Цельсия. В этом диапазоне чувствительны тепловые головки самонаведения систем ПВО и технические тепловизоры. |
| Long-wavelength infrared, LWIR | 8—15 мкм | 0,15—0,08 эВ | В этом диапазоне начинают излучать тела с температурами около нуля градусов Цельсия. В этом диапазоне чувствительны тепловизоры для приборов ночного видения. |
| Far-infrared, FIR | 15— 1000 мкм | 0,08—0,0012 эВ |
CIE схема
Международная комиссия по освещению рекомендует разделение инфракрасного излучения на следующие три группы:
- IR-A: 700 нм — 1400 нм (0,7 мкм — 1,4 мкм)
- IR-B: 1400 нм — 3000 нм (1,4 мкм — 3 мкм)
- IR-C: 3000 нм — 1 мм (3 мкм — 1000 мкм)
ISO 20473 схема
Международная организация по стандартизации предлагает следующую схему:
| Обозначение | Аббревиатура | Длина волны |
|---|---|---|
| Ближний инфракрасный диапазон | NIR | 0,78—3 мкм |
| Средний инфракрасный диапазон | MIR | 3—50 мкм |
| Дальний инфракрасный диапазон | FIR | 50—1000 мкм |
Астрономическая схема
Астрономы обычно делят инфракрасный спектр следующим образом:
| Обозначение | Аббревиатура | Длина волны |
|---|---|---|
| Ближний инфракрасный диапазон | NIR | (0.7…1) — 5 мкм |
| Средний инфракрасный диапазон | MIR | 5 — (25…40) мкм |
| Дальний инфракрасный диапазон | FIR | (25…40) — (200…350) мкм |
Тепловое излучение
Теплово́е излуче́ние или лучеиспускание — передача энергии от одних тел к другим в виде электромагнитных волн, излучаемых телами за счёт их внутренней энергии. Тепловое излучение в основном приходится на инфракрасный участок спектра от 0,74 мкм до 1000 мкм. Отличительной особенностью лучистого теплообмена является то, что он может осуществляться между телами, находящимися не только в какой-либо среде, но и вакууме. Примером теплового излучения является свет от лампы накаливания. Мощность теплового излучения объекта, удовлетворяющего критериям абсолютно чёрного тела, описывается законом Стефана — Больцмана. Отношение излучательной и поглощательной способностей тел описывается законом излучения Кирхгофа. Тепловое излучение является одним из трёх элементарных видов переноса тепловой энергии (помимо теплопроводности и конвекции). Равновесное излучение — тепловое излучение, находящееся в термодинамическом равновесии с веществом.
Инфракрасное зрение
Органы восприятия человека и других высших приматов не приспособлены под инфракрасное излучение (проще говоря, человеческий глаз его не воспринимает), однако некоторые биологические виды способны воспринимать органами зрения инфракрасное излучение. Так, зрение некоторых змей позволяет им видеть в инфракрасном диапазоне и охотиться на теплокровную добычу ночью (когда её силуэт обладает наиболее выраженным контрастом на фоне остывшей местности). Более того, у обыкновенных удавов эта способность имеется одновременно с нормальным зрением, в результате чего они способны видеть окружающее одновременно в двух диапазонах: нормальном видимом (как и большинство животных) и инфракрасном. Среди рыб способностью видеть под водой в инфракрасном диапазоне отличаются такие рыбы, как пиранья, охотящаяся на зашедших в воду теплокровных животных, и золотая рыбка. Среди насекомых инфракрасным зрением обладают комары, что позволяет им с большой точностью ориентироваться на наиболее насыщенные кровеносными сосудами участки тела добычи.
Применение
Прибор ночного видения
Существует несколько способов визуализировать невидимое инфракрасное изображение:
- Современные полупроводниковые видеокамеры чувствительны в ближнем ИК. Во избежание ошибок цветопередачи обычные бытовые видеокамеры снабжаются специальным фильтром, отсекающим ИК изображение. Камеры для охранных систем, как правило, не имеют такого фильтра. Однако в темное время суток нет естественных источников ближнего ИК, поэтому без искусственной подсветки (например, инфракрасными светодиодами) такие камеры ничего не покажут.
- Электронно-оптический преобразователь — вакуумный фотоэлектронный прибор, усиливающий свет видимого спектра и ближнего ИК. Имеет высокую чувствительность и способен давать изображение при очень низкой освещенности. Являются исторически первыми приборами ночного видения, широко используются и в настоящее время в дешевых ПНВ. Поскольку работают только в ближнем ИК, то, как и полупроводниковые видеокамеры, требуют наличия освещения.
- Болометр — тепловой сенсор. Болометры для систем технического зрения и приборов ночного видения чувствительны в диапазоне длин волн 3—14 мкм (средний ИК), что соответствует излучению тел, нагретых от -50 до 500 градусов Цельсия. Таким образом, регистрируя излучение самих предметов, болометрические приборы не требуют внешнего освещения и создают картинку разности температур.
Термография

Инфракрасная термография, тепловое изображение или тепловое видео — это способ получения термограммы — изображения в инфракрасных лучах, показывающего картину распределения температурных полей. Термографические камеры или тепловизоры обнаруживают излучение в инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра (примерно 900—14000 нанометров) и на основе этого излучения создают изображения, позволяющие определить перегретые или переохлаждённые места. Так как инфракрасное излучение испускается всеми объектами, имеющими температуру, согласно формуле Планка для излучения чёрного тела, термография позволяет «видеть» окружающую среду с или без видимого света. Величина излучения, испускаемого объектом, увеличивается с повышением его температуры, поэтому термография позволяет видеть различия в температуре. Тёплые объекты видны лучше, чем охлаждённые до температуры окружающей среды; люди и теплокровные животные легче заметны в окружающей среде, как днём, так и ночью.
Тепловизоры применяются вооружёнными силами для обнаружения теплоконтрастных целей (живой силы и техники) в любое время суток, их применяют пожарные и спасательные службы для поиска пострадавших, выявления очагов горения, анализа обстановки и поиска путей эвакуации, они также используются в медицине для диагностики различных заболеваний, с помощью них обнаруживают перегрев в местах соединений и части, находящиеся в аварийном состоянии и т.д.
Инфракрасное самонаведение
Инфракрасная головка самонаведения — головка самонаведения, работающая на принципе улавливания волн инфракрасного диапазона, излучаемых захватываемой целью. Представляет собой оптико-электронный прибор, предназначенный для идентификации цели на окружающем фоне и выдачи в автоматическое прицельное устройство (АПУ) сигнала захвата, а также для измерения и выдачи в автопилот сигнала угловой скорости линии визирования.
Инфракрасный обогреватель
Инфракрасное излучение повсеместно применяют для обогрева помещений и уличных пространств. Инфракрасный обогреватель — отопительный прибор, отдающий тепло преимущественно излучением, а не конвекцией — используется для организации дополнительного или основного отопления в помещениях (домах, квартирах, офисах и т. п.), а также для локального обогрева уличного пространства (уличные кафе, беседки, веранды) или зон в помещениях большого объёма (прикассовые зоны в гипермаркетах).
Инфракрасный обогреватель в быту иногда неточно называется рефлектором. Лучистая энергия поглощается окружающими поверхностями, превращаясь в тепловую энергию, нагревает их, которые в свою очередь отдают тепло воздуху. Это даёт существенный экономический эффект по сравнению с конвекционным обогревом, где тепло существенно расходуется на обогрев неиспользуемого подпотолочного пространства. Кроме того, при помощи ИК обогревателей появляется возможность местного обогрева только тех площадей в помещении, в которых это необходимо без обогрева всего объёма помещения; тепловой эффект от инфракрасных обогревателей ощущается сразу после включения, что позволяет избежать предварительного нагрева помещения. Эти факторы снижают затраты энергии.
При покраске
Инфракрасные излучатели часто применяют для сушки окрашенных поверхностей. Инфракрасный метод сушки имеет существенные преимущества перед традиционным, конвекционным методом. В первую очередь это экономический эффект: благодаря поглощению тепла непосредственно окрашенной поверхностью процесс идёт гораздо быстрее, а энергии при этом затрачивается гораздо меньше, чем при традиционных методах. Кроме того, минимизируется конвекция воздуха, благодаря чему на окрашенные поверхности попадает меньше пыли.
Инфракрасная астрономия
Раздел астрономии и астрофизики, исследующий космические объекты, видимые в инфракрасном излучении. При этом под инфракрасным излучением подразумевают электромагнитные волны с длиной волны от 0,74 до 2000 мкм. Инфракрасное излучение находится в диапазоне между видимым излучением, длина волны которого колеблется от 380 до 750 нанометров, и субмиллиметровым излучением.
Инфракрасная астрономия начала развиваться в 1830-е годы, спустя несколько десятилетий после открытия инфракрасного излучения Уильямом Гершелем. Первоначально прогресс был незначительным и до начала 20 века отсутствовали открытия астрономических объектов в инфракрасном диапазоне помимо Солнца и Луны, однако после ряда открытий, сделанных в радиоастрономии в 1950-х и 1960-х годах, астрономы осознали наличие большого объёма информации, находящегося вне видимого диапазона волн. С тех пор была сформирована современная инфракрасная астрономия.
Инфракрасная спектроскопия
Инфракрасная спектроскопия — раздел спектроскопии, охватывающий длинноволновую область спектра (>730 нм за красной границей видимого света). Инфракрасные спектры возникают в результате колебательного (отчасти вращательного) движения молекул, а именно — в результате переходов между колебательными уровнями основного электронного состояния молекул. ИК излучение поглощают многие газы, за исключением таких как О2, N2, H2, Cl2 и одноатомных газов. Поглощение происходит на длине волны, характерной для каждого определённого газа, для СО, например, таковой является длина волны 4,7 мкм.
По инфракрасным спектрам поглощения можно установить строение молекул различных органических (и неорганических) веществ с относительно короткими молекулами: антибиотиков, ферментов, алкалоидов, полимеров, комплексных соединений и др. Колебательные спектры молекул различных органических (и неорганических) веществ с относительно длинными молекулами (белки, жиры, углеводы, ДНК, РНК и др.) находятся в терагерцевом диапазоне, поэтому строение этих молекул можно установить с помощью радиочастотных спектрометров терагерцевого диапазона. По числу и положению пиков в ИК спектрах поглощения можно судить о природе вещества (качественный анализ), а по интенсивности полос поглощения — о количестве вещества (количественный анализ). Основные приборы — различного типа инфракрасные спектрометры.
Передача данных
Распространение инфракрасных светодиодов, лазеров и фотодиодов позволило создать беспроводной оптический метод передачи данных на их основе. В компьютерной технике обычно используется для связи компьютеров с периферийными устройствами (интерфейс IrDA) В отличие от радиоканала инфракрасный канал нечувствителен к электромагнитным помехам, и это позволяет использовать его в производственных условиях. К недостаткам инфракрасного канала относятся необходимость в оптических окнах на оборудовании, правильной взаимной ориентации устройств. На данный момент существует большое количество производителей сетевого оборудования, основанного на передаче света в атмосфере (FSO), как правило это точка — точка. Сейчас учёными достигнута скорость передачи данных в атмосфере более 4 Тбит/с. При этом известны серийно выпускаемые терминалы связи со скоростью до 100 Гбит/с. В условиях прямой видимости инфракрасный канал может обеспечить связь на расстояниях в несколько километров. О скрытности канала связи не приходится и говорить, так как ИК диапазон не виден человеческому глазу (без использования специального прибора), и угловая расходимость канала связи не превышает 17 мкрад по всем осям.
Тепловое излучение применяется также для приёма сигналов оповещения.
Дистанционное управление
Инфракрасные диоды и фотодиоды повсеместно применяются в пультах дистанционного управления, системах автоматики, охранных системах, некоторых мобильных телефонах (инфракрасный порт) и т. п. Инфракрасные лучи не отвлекают внимание человека в силу своей невидимости.
Интересно, что инфракрасное излучение бытового пульта дистанционного управления легко фиксируется с помощью дешёвых цифровых фотоаппаратов или видеокамер с ночным режимом, в которых нет специального инфракрасного фильтра.
Медицина
Наиболее широко инфракрасное излучение в медицине применяется в различных датчиках потока крови (PPG).
Широко распространённые измерители частоты пульса (ЧСС, HR — Heart Rate) и насыщения крови кислородом (SpO2) используют светодиоды зелёного (для пульса) и красного и инфракрасного (для SpO2) излучений.
Излучение инфракрасного лазера используется в методике DLS (Digital Light Scattering) для определения частоты пульса и характеристик потока крови.
В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Инфракрасные лучи применяются в физиотерапии.
Влияние длинноволнового инфракрасного излучения:
- Стимуляция и улучшение кровообращения. При воздействии длинноволнового инфракрасного излучения на кожный покров происходит раздражение рецепторов кожи и, вследствие реакции гипоталамуса, расслабляются гладкие мышцы кровеносных сосудов, в результате сосуды расширяются.
- Улучшение процессов метаболизма. При тепловом воздействии инфракрасного излучения стимулируется активность на клеточном уровне, улучшаются процессы нейрорегуляции и метаболизма.
Пищевая промышленность
Особенностью применения ИК-излучения в пищевой промышленности является возможность проникновения электромагнитной волны в такие капиллярно-пористые продукты, как зерно, крупа и мука, на глубину до 7 мм. Эта величина зависит от характера поверхности, структуры, свойств материала и частотной характеристики излучения. Электромагнитная волна определённого частотного диапазона оказывает не только термическое, но и биологическое воздействие на продукт, способствует ускорению биохимических превращений в биологических полимерах (крахмал, белок, липиды). Конвейерные сушильные транспортёры с успехом могут использоваться при закладке зерна в зернохранилища и в мукомольной промышленности.
Недостатком же является существенно большая неравномерность нагрева, что в ряде технологических процессов совершенно неприемлемо.
Проверка денег на подлинность
Инфракрасный излучатель применяется в приборах для проверки денег. Нанесённые на купюру как один из защитных элементов специальные метамерные краски возможно увидеть исключительно в инфракрасном диапазоне.
Дистанционное зондирование Земли
Инфракрасное излучение широко применяют при дистанционном зондировании Земли из космоса. Совместное использование спутниковой съёмки в ИК диапазоне со съёмками в других участках спектра позволяет применять методы, принципиально схожие со спектроскопией, для анализа земной поверхности. Особенно актуально это для изучения растительности при расчете различных вегетационных индексов.
Опасность для здоровья
Очень сильное инфракрасное излучение в местах высокого нагрева может высушивать слизистую оболочку глаз. Наиболее опасно, когда излучение не сопровождается видимым светом. В таких ситуациях необходимо надевать специальные защитные очки для глаз.
Инфракрасное излучение с длиной волны 1.35 мкм, 2.2 мкм при достаточной пиковой мощности в лазерном импульсе может вызывать эффективное разрушение молекул ДНК, более сильное, чем излучение в ближнем ИК-диапазоне.
Земля как инфракрасный излучатель
Поверхность Земли и облака поглощают видимое и невидимое излучение от Солнца и переизлучают большую часть поглощённой энергии в виде инфракрасного излучения обратно в атмосферу. Некоторые вещества в атмосфере, главным образом капли воды и водяной пар, а также диоксид углерода, метан, азот, гексафторид серы и хлорфторуглерод поглощают это инфракрасное излучение и вновь излучают его во всех направлениях, включая обратно на Землю. Таким образом, парниковый эффект удерживает атмосферу и поверхность в более нагретом состоянии, чем если бы инфракрасные поглотители отсутствовали в атмосфере.
См. также
- Тепловое излучение
- Инфракрасные спектрометры
- Инфракрасная фотография
Примечания
- Длина электромагнитной волны в вакууме.
- Инфракрасное излучение // Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. — Т. II. — ISBN 9965-9746-3-2. (CC BY-SA 3.0)
- Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
- Инфракрасное излучение // Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия
- Спектр // Энциклопедия Кольера
- Byrnes, James. Unexploded Ordnance Detection and Mitigation (англ.). — Springer, 2009. — P. 21—22. — ISBN 978-1-4020-9252-7.
- Henderson, Roy. Wavelength considerations. Instituts für Umform- und Hochleistungs. Дата обращения: 18 октября 2007. Архивировано 28 октября 2007 года.
- Near, Mid and Far-Infrared. NASA IPAC. Дата обращения: 4 апреля 2007. Архивировано 28 мая 2013 года.
- Animals That Can See Infrared Light Архивная копия от 15 июня 2017 на Wayback Machine By Rebecca Boardman; Sciencing.com. April 25, 2017.
- Инфракрасная система отопления. Дата обращения: 29 октября 2017. Архивировано 21 сентября 2017 года.
- А.И. Бодренко. Патент RU 165421 U1 на полезную модель: Устройство, предназначенное для приема стрелком сигнала оповещения при использовании им индивидуального огнестрельного стрелкового оружия, содержащего рукоятку управления и приклад. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (20 октября 2016). (недоступная ссылка)
- Monona Rossol. The artist's complete health and safety guide. — 2001. — С. 33. — 405 с. — ISBN 978-1-58115-204-3.
- Иванов Игорь. Губительным для ДНК является весь ближний ИК-диапазон излучения. elementy.ru (2 мая 2014). Дата обращения: 3 мая 2014. Архивировано 3 мая 2014 года.
- Global Sources of Greenhouse Gases. Emissions of Greenhouse Gases in the United States 2000. Energy Information Administration (2 мая 2002). Дата обращения: 13 августа 2007. Архивировано 28 мая 2013 года.
- Clouds & Radiation. Дата обращения: 12 августа 2007. Архивировано 16 сентября 2008 года.
Ссылки
- Инфракрасное излучение — статья из Физической энциклопедии
- Новые источники и приемники ИК и терагерцового диапазона.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Инфракрасное излучение, Что такое Инфракрасное излучение? Что означает Инфракрасное излучение?
Infrakra snoe izluche nie elektromagnitnoe izluchenie zanimayushee spektralnuyu oblast mezhdu krasnym koncom vidimogo sveta s dlinoj volny l 0 74 mkm i chastotoj 430 TGc i mikrovolnovym radioizlucheniem l 1 2 mm chastota 300 GGc Izobrazhenie sobaki poluchennoe v infrakrasnom izluchenii s pomoshyu teplovizora Infrakrasnoe izluchenie sostavlyaet bolshuyu chast izlucheniya lamp nakalivaniya okolo 50 izlucheniya Solnca infrakrasnoe izluchenie generiruyut mnogie lazery v tom chisle tverdotelnye samym rasprostranyonnym tipom iz kotoryh yavlyaetsya Nd YAG lazer s dlinoj volny generiruemogo izlucheniya 1064 nm Dlya ego registracii polzuyutsya teplovymi i fotoelektricheskimi priyomnikami a takzhe specialnymi fotomaterialami Fotopriyomniki na dalnij IK diapazon ohlazhdayutsya s pomoshyu elementa Pelte libo zhidkim azotom libo mikrokriogennoj ustanovkoj na osnove obratnogo cikla Stirlinga libo na osnove drosselya sm effekt Dzhoulya Tompsona V silu bolshoj protyazhennosti infrakrasnogo diapazona opticheskie svojstva veshestv v infrakrasnom izluchenii mogut znachitelno menyatsya v tom chisle otlichayas ot ih svojstv v vidimom izluchenii Istoriya otkrytiya i obshaya harakteristikaEksperiment Gershelya Infrakrasnoe izluchenie bylo otkryto v 1800 godu anglijskim astronomom U Gershelem Zanimayas issledovaniem Solnca on iskal sposob umensheniya nagreva instrumenta s pomoshyu kotorogo velis nablyudeniya Opredelyaya s pomoshyu termometrov dejstvie raznyh uchastkov vidimogo spektra Gershel obnaruzhil chto maksimum tepla lezhit za nasyshennym krasnym cvetom i vozmozhno za vidimym prelomleniem Eto issledovanie polozhilo nachalo izucheniyu infrakrasnogo izlucheniya Ranshe laboratornymi istochnikami infrakrasnogo izlucheniya sluzhili isklyuchitelno raskalyonnye tela libo elektricheskie razryady v gazah Sejchas na osnove tverdotelnyh i molekulyarnyh gazovyh lazerov sozdany sovremennye istochniki infrakrasnogo izlucheniya s reguliruemoj ili fiksirovannoj chastotoj Dlya registracii izlucheniya v blizhnej infrakrasnoj oblasti do 1 3 mkm ispolzuyutsya specialnye fotoplastinki Bolee shirokim diapazonom chuvstvitelnosti primerno do 25 mkm obladayut fotoelektricheskie detektory i fotorezistory Izluchenie v dalnej IK oblasti registriruetsya bolometrami detektorami chuvstvitelnymi k nagrevu infrakrasnym izlucheniem IK apparatura nahodit shirokoe primenenie kak v voennoj tehnike naprimer dlya navedeniya raket tak i v grazhdanskoj naprimer v volokonno opticheskih sistemah svyazi V kachestve opticheskih elementov v IK spektrometrah ispolzuyutsya libo linzy i prizmy libo difrakcionnye reshyotki i zerkala Chtoby isklyuchit pogloshenie izlucheniya v vozduhe spektrometry dlya dalnej IK oblasti izgotavlivayutsya v vakuumnom variante Poskolku infrakrasnye spektry svyazany s vrashatelnymi i kolebatelnymi dvizheniyami v molekule a takzhe s elektronnymi perehodami v atomah i molekulah IK spektroskopiya pozvolyaet poluchat vazhnye svedeniya o stroenii atomov i molekul a takzhe o zonnoj strukture kristallov Diapazony infrakrasnogo izlucheniyaObekty obychno ispuskayut infrakrasnoe izluchenie vo vsyom spektre dlin voln no inogda tolko ogranichennaya oblast spektra predstavlyaet interes poskolku datchiki obychno sobirayut izluchenie tolko v predelah opredelyonnoj polosy propuskaniya Takim obrazom infrakrasnyj diapazon chasto podrazdelyaetsya na bolee melkie diapazony Obychnaya shema deleniya Chashe vsego razdelenie na bolee melkie diapazony proizvoditsya sleduyushim obrazom Abbreviatura Dlina volny Energiya fotonov HarakteristikaNear infrared NIR 0 75 1 4 mkm 1 7 0 9 eV Blizhnij IK ogranichennyj s odnoj storony vidimym svetom s drugoj prozrachnostyu vody znachitelno uhudshayushejsya pri 1 45 mkm V etom diapazone rabotayut shiroko rasprostranyonnye infrakrasnye svetodiody i lazery dlya sistem volokonnoj i vozdushnoj opticheskoj svyazi Videokamery i pribory nochnogo videniya na osnove EOP takzhe chuvstvitelny v etom diapazone Short wavelength infrared SWIR 1 4 3 mkm 0 9 0 4 eV Pogloshenie elektromagnitnogo izlucheniya vodoj znachitelno vozrastaet pri 1450 nm Diapazon 1530 1560 nm preobladaet v oblasti dalnej svyazi Mid wavelength infrared MWIR 3 8 mkm 0 4 0 15 eV V etom diapazone nachinayut izluchat tela nagretye do neskolkih soten gradusov Celsiya V etom diapazone chuvstvitelny teplovye golovki samonavedeniya sistem PVO i tehnicheskie teplovizory Long wavelength infrared LWIR 8 15 mkm 0 15 0 08 eV V etom diapazone nachinayut izluchat tela s temperaturami okolo nulya gradusov Celsiya V etom diapazone chuvstvitelny teplovizory dlya priborov nochnogo videniya Far infrared FIR 15 1000 mkm 0 08 0 0012 eVCIE shema Mezhdunarodnaya komissiya po osvesheniyu rekomenduet razdelenie infrakrasnogo izlucheniya na sleduyushie tri gruppy IR A 700 nm 1400 nm 0 7 mkm 1 4 mkm IR B 1400 nm 3000 nm 1 4 mkm 3 mkm IR C 3000 nm 1 mm 3 mkm 1000 mkm ISO 20473 shema Mezhdunarodnaya organizaciya po standartizacii predlagaet sleduyushuyu shemu Oboznachenie Abbreviatura Dlina volnyBlizhnij infrakrasnyj diapazon NIR 0 78 3 mkmSrednij infrakrasnyj diapazon MIR 3 50 mkmDalnij infrakrasnyj diapazon FIR 50 1000 mkmAstronomicheskaya shema Astronomy obychno delyat infrakrasnyj spektr sleduyushim obrazom Oboznachenie Abbreviatura Dlina volnyBlizhnij infrakrasnyj diapazon NIR 0 7 1 5 mkmSrednij infrakrasnyj diapazon MIR 5 25 40 mkmDalnij infrakrasnyj diapazon FIR 25 40 200 350 mkmTeplovoe izluchenieOsnovnaya statya Teplovoe izluchenie Teplovo e izluche nie ili lucheispuskanie peredacha energii ot odnih tel k drugim v vide elektromagnitnyh voln izluchaemyh telami za schyot ih vnutrennej energii Teplovoe izluchenie v osnovnom prihoditsya na infrakrasnyj uchastok spektra ot 0 74 mkm do 1000 mkm Otlichitelnoj osobennostyu luchistogo teploobmena yavlyaetsya to chto on mozhet osushestvlyatsya mezhdu telami nahodyashimisya ne tolko v kakoj libo srede no i vakuume Primerom teplovogo izlucheniya yavlyaetsya svet ot lampy nakalivaniya Moshnost teplovogo izlucheniya obekta udovletvoryayushego kriteriyam absolyutno chyornogo tela opisyvaetsya zakonom Stefana Bolcmana Otnoshenie izluchatelnoj i pogloshatelnoj sposobnostej tel opisyvaetsya zakonom izlucheniya Kirhgofa Teplovoe izluchenie yavlyaetsya odnim iz tryoh elementarnyh vidov perenosa teplovoj energii pomimo teploprovodnosti i konvekcii Ravnovesnoe izluchenie teplovoe izluchenie nahodyasheesya v termodinamicheskom ravnovesii s veshestvom Infrakrasnoe zrenieZapros Infrakrasnoe zrenie perenapravlyaetsya syuda Na etu temu nuzhno sozdat otdelnuyu statyu Organy vospriyatiya cheloveka i drugih vysshih primatov ne prisposobleny pod infrakrasnoe izluchenie proshe govorya chelovecheskij glaz ego ne vosprinimaet odnako nekotorye biologicheskie vidy sposobny vosprinimat organami zreniya infrakrasnoe izluchenie Tak zrenie nekotoryh zmej pozvolyaet im videt v infrakrasnom diapazone i ohotitsya na teplokrovnuyu dobychu nochyu kogda eyo siluet obladaet naibolee vyrazhennym kontrastom na fone ostyvshej mestnosti Bolee togo u obyknovennyh udavov eta sposobnost imeetsya odnovremenno s normalnym zreniem v rezultate chego oni sposobny videt okruzhayushee odnovremenno v dvuh diapazonah normalnom vidimom kak i bolshinstvo zhivotnyh i infrakrasnom Sredi ryb sposobnostyu videt pod vodoj v infrakrasnom diapazone otlichayutsya takie ryby kak piranya ohotyashayasya na zashedshih v vodu teplokrovnyh zhivotnyh i zolotaya rybka Sredi nasekomyh infrakrasnym zreniem obladayut komary chto pozvolyaet im s bolshoj tochnostyu orientirovatsya na naibolee nasyshennye krovenosnymi sosudami uchastki tela dobychi PrimeneniePribor nochnogo videniya Osnovnaya statya Pribor nochnogo videniya Sushestvuet neskolko sposobov vizualizirovat nevidimoe infrakrasnoe izobrazhenie Sovremennye poluprovodnikovye videokamery chuvstvitelny v blizhnem IK Vo izbezhanie oshibok cvetoperedachi obychnye bytovye videokamery snabzhayutsya specialnym filtrom otsekayushim IK izobrazhenie Kamery dlya ohrannyh sistem kak pravilo ne imeyut takogo filtra Odnako v temnoe vremya sutok net estestvennyh istochnikov blizhnego IK poetomu bez iskusstvennoj podsvetki naprimer infrakrasnymi svetodiodami takie kamery nichego ne pokazhut Elektronno opticheskij preobrazovatel vakuumnyj fotoelektronnyj pribor usilivayushij svet vidimogo spektra i blizhnego IK Imeet vysokuyu chuvstvitelnost i sposoben davat izobrazhenie pri ochen nizkoj osveshennosti Yavlyayutsya istoricheski pervymi priborami nochnogo videniya shiroko ispolzuyutsya i v nastoyashee vremya v deshevyh PNV Poskolku rabotayut tolko v blizhnem IK to kak i poluprovodnikovye videokamery trebuyut nalichiya osvesheniya Bolometr teplovoj sensor Bolometry dlya sistem tehnicheskogo zreniya i priborov nochnogo videniya chuvstvitelny v diapazone dlin voln 3 14 mkm srednij IK chto sootvetstvuet izlucheniyu tel nagretyh ot 50 do 500 gradusov Celsiya Takim obrazom registriruya izluchenie samih predmetov bolometricheskie pribory ne trebuyut vneshnego osvesheniya i sozdayut kartinku raznosti temperatur Termografiya Izobrazhenie devushki poluchennoe v infrakrasnom diapazoneOsnovnye stati Termografiya i Teplovizor Infrakrasnaya termografiya teplovoe izobrazhenie ili teplovoe video eto sposob polucheniya termogrammy izobrazheniya v infrakrasnyh luchah pokazyvayushego kartinu raspredeleniya temperaturnyh polej Termograficheskie kamery ili teplovizory obnaruzhivayut izluchenie v infrakrasnom diapazone elektromagnitnogo spektra primerno 900 14000 nanometrov i na osnove etogo izlucheniya sozdayut izobrazheniya pozvolyayushie opredelit peregretye ili pereohlazhdyonnye mesta Tak kak infrakrasnoe izluchenie ispuskaetsya vsemi obektami imeyushimi temperaturu soglasno formule Planka dlya izlucheniya chyornogo tela termografiya pozvolyaet videt okruzhayushuyu sredu s ili bez vidimogo sveta Velichina izlucheniya ispuskaemogo obektom uvelichivaetsya s povysheniem ego temperatury poetomu termografiya pozvolyaet videt razlichiya v temperature Tyoplye obekty vidny luchshe chem ohlazhdyonnye do temperatury okruzhayushej sredy lyudi i teplokrovnye zhivotnye legche zametny v okruzhayushej srede kak dnyom tak i nochyu Teplovizory primenyayutsya vooruzhyonnymi silami dlya obnaruzheniya teplokontrastnyh celej zhivoj sily i tehniki v lyuboe vremya sutok ih primenyayut pozharnye i spasatelnye sluzhby dlya poiska postradavshih vyyavleniya ochagov goreniya analiza obstanovki i poiska putej evakuacii oni takzhe ispolzuyutsya v medicine dlya diagnostiki razlichnyh zabolevanij s pomoshyu nih obnaruzhivayut peregrev v mestah soedinenij i chasti nahodyashiesya v avarijnom sostoyanii i t d Infrakrasnoe samonavedenie Osnovnaya statya Infrakrasnaya golovka samonavedeniya Infrakrasnaya golovka samonavedeniya golovka samonavedeniya rabotayushaya na principe ulavlivaniya voln infrakrasnogo diapazona izluchaemyh zahvatyvaemoj celyu Predstavlyaet soboj optiko elektronnyj pribor prednaznachennyj dlya identifikacii celi na okruzhayushem fone i vydachi v avtomaticheskoe pricelnoe ustrojstvo APU signala zahvata a takzhe dlya izmereniya i vydachi v avtopilot signala uglovoj skorosti linii vizirovaniya Infrakrasnyj obogrevatel Osnovnaya statya Infrakrasnyj obogrevatel Infrakrasnoe izluchenie povsemestno primenyayut dlya obogreva pomeshenij i ulichnyh prostranstv Infrakrasnyj obogrevatel otopitelnyj pribor otdayushij teplo preimushestvenno izlucheniem a ne konvekciej ispolzuetsya dlya organizacii dopolnitelnogo ili osnovnogo otopleniya v pomesheniyah domah kvartirah ofisah i t p a takzhe dlya lokalnogo obogreva ulichnogo prostranstva ulichnye kafe besedki verandy ili zon v pomesheniyah bolshogo obyoma prikassovye zony v gipermarketah Infrakrasnyj obogrevatel v bytu inogda netochno nazyvaetsya reflektorom Luchistaya energiya pogloshaetsya okruzhayushimi poverhnostyami prevrashayas v teplovuyu energiyu nagrevaet ih kotorye v svoyu ochered otdayut teplo vozduhu Eto dayot sushestvennyj ekonomicheskij effekt po sravneniyu s konvekcionnym obogrevom gde teplo sushestvenno rashoduetsya na obogrev neispolzuemogo podpotolochnogo prostranstva Krome togo pri pomoshi IK obogrevatelej poyavlyaetsya vozmozhnost mestnogo obogreva tolko teh ploshadej v pomeshenii v kotoryh eto neobhodimo bez obogreva vsego obyoma pomesheniya teplovoj effekt ot infrakrasnyh obogrevatelej oshushaetsya srazu posle vklyucheniya chto pozvolyaet izbezhat predvaritelnogo nagreva pomesheniya Eti faktory snizhayut zatraty energii Pri pokraske Infrakrasnye izluchateli chasto primenyayut dlya sushki okrashennyh poverhnostej Infrakrasnyj metod sushki imeet sushestvennye preimushestva pered tradicionnym konvekcionnym metodom V pervuyu ochered eto ekonomicheskij effekt blagodarya poglosheniyu tepla neposredstvenno okrashennoj poverhnostyu process idyot gorazdo bystree a energii pri etom zatrachivaetsya gorazdo menshe chem pri tradicionnyh metodah Krome togo minimiziruetsya konvekciya vozduha blagodarya chemu na okrashennye poverhnosti popadaet menshe pyli Infrakrasnaya astronomiya Osnovnaya statya Infrakrasnaya astronomiya Razdel astronomii i astrofiziki issleduyushij kosmicheskie obekty vidimye v infrakrasnom izluchenii Pri etom pod infrakrasnym izlucheniem podrazumevayut elektromagnitnye volny s dlinoj volny ot 0 74 do 2000 mkm Infrakrasnoe izluchenie nahoditsya v diapazone mezhdu vidimym izlucheniem dlina volny kotorogo kolebletsya ot 380 do 750 nanometrov i submillimetrovym izlucheniem Infrakrasnaya astronomiya nachala razvivatsya v 1830 e gody spustya neskolko desyatiletij posle otkrytiya infrakrasnogo izlucheniya Uilyamom Gershelem Pervonachalno progress byl neznachitelnym i do nachala 20 veka otsutstvovali otkrytiya astronomicheskih obektov v infrakrasnom diapazone pomimo Solnca i Luny odnako posle ryada otkrytij sdelannyh v radioastronomii v 1950 h i 1960 h godah astronomy osoznali nalichie bolshogo obyoma informacii nahodyashegosya vne vidimogo diapazona voln S teh por byla sformirovana sovremennaya infrakrasnaya astronomiya Infrakrasnaya spektroskopiya Osnovnaya statya Infrakrasnaya spektroskopiya Infrakrasnaya spektroskopiya razdel spektroskopii ohvatyvayushij dlinnovolnovuyu oblast spektra gt 730 nm za krasnoj granicej vidimogo sveta Infrakrasnye spektry voznikayut v rezultate kolebatelnogo otchasti vrashatelnogo dvizheniya molekul a imenno v rezultate perehodov mezhdu kolebatelnymi urovnyami osnovnogo elektronnogo sostoyaniya molekul IK izluchenie pogloshayut mnogie gazy za isklyucheniem takih kak O2 N2 H2 Cl2 i odnoatomnyh gazov Pogloshenie proishodit na dline volny harakternoj dlya kazhdogo opredelyonnogo gaza dlya SO naprimer takovoj yavlyaetsya dlina volny 4 7 mkm Po infrakrasnym spektram poglosheniya mozhno ustanovit stroenie molekul razlichnyh organicheskih i neorganicheskih veshestv s otnositelno korotkimi molekulami antibiotikov fermentov alkaloidov polimerov kompleksnyh soedinenij i dr Kolebatelnye spektry molekul razlichnyh organicheskih i neorganicheskih veshestv s otnositelno dlinnymi molekulami belki zhiry uglevody DNK RNK i dr nahodyatsya v teragercevom diapazone poetomu stroenie etih molekul mozhno ustanovit s pomoshyu radiochastotnyh spektrometrov teragercevogo diapazona Po chislu i polozheniyu pikov v IK spektrah poglosheniya mozhno sudit o prirode veshestva kachestvennyj analiz a po intensivnosti polos poglosheniya o kolichestve veshestva kolichestvennyj analiz Osnovnye pribory razlichnogo tipa infrakrasnye spektrometry Peredacha dannyh Osnovnaya statya Infrakrasnyj kanal Rasprostranenie infrakrasnyh svetodiodov lazerov i fotodiodov pozvolilo sozdat besprovodnoj opticheskij metod peredachi dannyh na ih osnove V kompyuternoj tehnike obychno ispolzuetsya dlya svyazi kompyuterov s periferijnymi ustrojstvami interfejs IrDA V otlichie ot radiokanala infrakrasnyj kanal nechuvstvitelen k elektromagnitnym pomeham i eto pozvolyaet ispolzovat ego v proizvodstvennyh usloviyah K nedostatkam infrakrasnogo kanala otnosyatsya neobhodimost v opticheskih oknah na oborudovanii pravilnoj vzaimnoj orientacii ustrojstv Na dannyj moment sushestvuet bolshoe kolichestvo proizvoditelej setevogo oborudovaniya osnovannogo na peredache sveta v atmosfere FSO kak pravilo eto tochka tochka Sejchas uchyonymi dostignuta skorost peredachi dannyh v atmosfere bolee 4 Tbit s Pri etom izvestny serijno vypuskaemye terminaly svyazi so skorostyu do 100 Gbit s V usloviyah pryamoj vidimosti infrakrasnyj kanal mozhet obespechit svyaz na rasstoyaniyah v neskolko kilometrov O skrytnosti kanala svyazi ne prihoditsya i govorit tak kak IK diapazon ne viden chelovecheskomu glazu bez ispolzovaniya specialnogo pribora i uglovaya rashodimost kanala svyazi ne prevyshaet 17 mkrad po vsem osyam Teplovoe izluchenie primenyaetsya takzhe dlya priyoma signalov opovesheniya Distancionnoe upravlenie Infrakrasnye diody i fotodiody povsemestno primenyayutsya v pultah distancionnogo upravleniya sistemah avtomatiki ohrannyh sistemah nekotoryh mobilnyh telefonah infrakrasnyj port i t p Infrakrasnye luchi ne otvlekayut vnimanie cheloveka v silu svoej nevidimosti Interesno chto infrakrasnoe izluchenie bytovogo pulta distancionnogo upravleniya legko fiksiruetsya s pomoshyu deshyovyh cifrovyh fotoapparatov ili videokamer s nochnym rezhimom v kotoryh net specialnogo infrakrasnogo filtra Medicina Naibolee shiroko infrakrasnoe izluchenie v medicine primenyaetsya v razlichnyh datchikah potoka krovi PPG Shiroko rasprostranyonnye izmeriteli chastoty pulsa ChSS HR Heart Rate i nasysheniya krovi kislorodom SpO2 ispolzuyut svetodiody zelyonogo dlya pulsa i krasnogo i infrakrasnogo dlya SpO2 izluchenij Izluchenie infrakrasnogo lazera ispolzuetsya v metodike DLS Digital Light Scattering dlya opredeleniya chastoty pulsa i harakteristik potoka krovi V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 16 fevralya 2017 Infrakrasnye luchi primenyayutsya v fizioterapii Vliyanie dlinnovolnovogo infrakrasnogo izlucheniya Stimulyaciya i uluchshenie krovoobrasheniya Pri vozdejstvii dlinnovolnovogo infrakrasnogo izlucheniya na kozhnyj pokrov proishodit razdrazhenie receptorov kozhi i vsledstvie reakcii gipotalamusa rasslablyayutsya gladkie myshcy krovenosnyh sosudov v rezultate sosudy rasshiryayutsya Uluchshenie processov metabolizma Pri teplovom vozdejstvii infrakrasnogo izlucheniya stimuliruetsya aktivnost na kletochnom urovne uluchshayutsya processy nejroregulyacii i metabolizma Pishevaya promyshlennost Osobennostyu primeneniya IK izlucheniya v pishevoj promyshlennosti yavlyaetsya vozmozhnost proniknoveniya elektromagnitnoj volny v takie kapillyarno poristye produkty kak zerno krupa i muka na glubinu do 7 mm Eta velichina zavisit ot haraktera poverhnosti struktury svojstv materiala i chastotnoj harakteristiki izlucheniya Elektromagnitnaya volna opredelyonnogo chastotnogo diapazona okazyvaet ne tolko termicheskoe no i biologicheskoe vozdejstvie na produkt sposobstvuet uskoreniyu biohimicheskih prevrashenij v biologicheskih polimerah krahmal belok lipidy Konvejernye sushilnye transportyory s uspehom mogut ispolzovatsya pri zakladke zerna v zernohranilisha i v mukomolnoj promyshlennosti Nedostatkom zhe yavlyaetsya sushestvenno bolshaya neravnomernost nagreva chto v ryade tehnologicheskih processov sovershenno nepriemlemo Proverka deneg na podlinnost Infrakrasnyj izluchatel primenyaetsya v priborah dlya proverki deneg Nanesyonnye na kupyuru kak odin iz zashitnyh elementov specialnye metamernye kraski vozmozhno uvidet isklyuchitelno v infrakrasnom diapazone Distancionnoe zondirovanie Zemli Infrakrasnoe izluchenie shiroko primenyayut pri distancionnom zondirovanii Zemli iz kosmosa Sovmestnoe ispolzovanie sputnikovoj syomki v IK diapazone so syomkami v drugih uchastkah spektra pozvolyaet primenyat metody principialno shozhie so spektroskopiej dlya analiza zemnoj poverhnosti Osobenno aktualno eto dlya izucheniya rastitelnosti pri raschete razlichnyh vegetacionnyh indeksov Opasnost dlya zdorovyaOchen silnoe infrakrasnoe izluchenie v mestah vysokogo nagreva mozhet vysushivat slizistuyu obolochku glaz Naibolee opasno kogda izluchenie ne soprovozhdaetsya vidimym svetom V takih situaciyah neobhodimo nadevat specialnye zashitnye ochki dlya glaz Infrakrasnoe izluchenie s dlinoj volny 1 35 mkm 2 2 mkm pri dostatochnoj pikovoj moshnosti v lazernom impulse mozhet vyzyvat effektivnoe razrushenie molekul DNK bolee silnoe chem izluchenie v blizhnem IK diapazone Zemlya kak infrakrasnyj izluchatelPoverhnost Zemli i oblaka pogloshayut vidimoe i nevidimoe izluchenie ot Solnca i pereizluchayut bolshuyu chast pogloshyonnoj energii v vide infrakrasnogo izlucheniya obratno v atmosferu Nekotorye veshestva v atmosfere glavnym obrazom kapli vody i vodyanoj par a takzhe dioksid ugleroda metan azot geksaftorid sery i hlorftoruglerod pogloshayut eto infrakrasnoe izluchenie i vnov izluchayut ego vo vseh napravleniyah vklyuchaya obratno na Zemlyu Takim obrazom parnikovyj effekt uderzhivaet atmosferu i poverhnost v bolee nagretom sostoyanii chem esli by infrakrasnye poglotiteli otsutstvovali v atmosfere Sm takzheTeplovoe izluchenie Infrakrasnye spektrometry Infrakrasnaya fotografiyaPrimechaniyaDlina elektromagnitnoj volny v vakuume Infrakrasnoe izluchenie Kazahstan Nacionalnaya enciklopediya rus Almaty Қazak enciklopediyasy 2005 T II ISBN 9965 9746 3 2 CC BY SA 3 0 Bolshaya rossijskaya enciklopediya v 35 t gl red Yu S Osipov M Bolshaya rossijskaya enciklopediya 2004 2017 Infrakrasnoe izluchenie Bolshaya enciklopediya Kirilla i Mefodiya Spektr Enciklopediya Kolera Byrnes James Unexploded Ordnance Detection and Mitigation angl Springer 2009 P 21 22 ISBN 978 1 4020 9252 7 Henderson Roy Wavelength considerations neopr Instituts fur Umform und Hochleistungs Data obrasheniya 18 oktyabrya 2007 Arhivirovano 28 oktyabrya 2007 goda Near Mid and Far Infrared neopr NASA IPAC Data obrasheniya 4 aprelya 2007 Arhivirovano 28 maya 2013 goda Animals That Can See Infrared Light Arhivnaya kopiya ot 15 iyunya 2017 na Wayback Machine By Rebecca Boardman Sciencing com April 25 2017 Infrakrasnaya sistema otopleniya neopr Data obrasheniya 29 oktyabrya 2017 Arhivirovano 21 sentyabrya 2017 goda A I Bodrenko Patent RU 165421 U1 na poleznuyu model Ustrojstvo prednaznachennoe dlya priema strelkom signala opovesheniya pri ispolzovanii im individualnogo ognestrelnogo strelkovogo oruzhiya soderzhashego rukoyatku upravleniya i priklad neopr FEDERALNAYa SLUZhBA PO INTELLEKTUALNOJ SOBSTVENNOSTI 20 oktyabrya 2016 nedostupnaya ssylka Monona Rossol The artist s complete health and safety guide 2001 S 33 405 s ISBN 978 1 58115 204 3 Ivanov Igor Gubitelnym dlya DNK yavlyaetsya ves blizhnij IK diapazon izlucheniya neopr elementy ru 2 maya 2014 Data obrasheniya 3 maya 2014 Arhivirovano 3 maya 2014 goda Global Sources of Greenhouse Gases neopr Emissions of Greenhouse Gases in the United States 2000 Energy Information Administration 2 maya 2002 Data obrasheniya 13 avgusta 2007 Arhivirovano 28 maya 2013 goda Clouds amp Radiation neopr Data obrasheniya 12 avgusta 2007 Arhivirovano 16 sentyabrya 2008 goda SsylkiMediafajly na Vikisklade Infrakrasnoe izluchenie statya iz Fizicheskoj enciklopedii Novye istochniki i priemniki IK i teragercovogo diapazona

