led红光波长范围(红光波长范围)发表时间:2022-02-28 14:33 艾明斯光电来介绍下红外线发光二极管红外线LightEmitting Diode。 主要以GaAs材料的发展为主,通常采用LpE液相磊晶体法制造,发射波长不等于850-940。 人眼可见的可见光根据波长的不同从长度到短排列,以红、橙、黄、绿、蓝、蓝、紫的顺序被熟知。红色光波长范围为0.62?0.76μm;紫光的波长范围是0.38~0.46μm。波长比紫色短的光叫做紫外线,波长比红色长的光叫做红外线。红外线遥控器使用波长0.76~1.5μm之间的近红外传输控制信号。 红外线遥控系统 通常使用的红外远程控制系统一般分为发射和接收两部分。发光单元的主要元件是红外发光二极管。实际上是特殊的发光二极管,内部材料与通常的发光二极管不同,所以在两端施加一定的电压时,不是可见光而是发出红外线。目前大量使用的红外发光二极管的波长为940nm左右,外形为通常的红外线(Infrred)和通称的红外线,波长是介于微波和可见光之间的电磁波,其波长为760nm(nm)~1mm(mm),是波长比红色光长的非可见光对应频率在约430 THz~300GHz的范围内。在室温下物体发出的热辐射大多是这个频带。 红外是1800年天文学家威廉?哈歇尔发现,威廉借助温度计的温度升高,发现了频率低于红光的辐射。约一半以上的太阳能通过红外线进入地球,地球吸收红外线辐射,发射的平衡对气候有着重要的影响。 如果分子改变了旋转和振动的运动方式,红外线就会被吸收或释放。从红外能量可以发现分子的振动模式及其偶极矩的变化,因此在研究分子对称性及其能量状态时,红外是理想的频率范围。红外光谱研究了红外范围内的光子吸收和发射2。 红外线可用于军事、工业、科学、医学的应用。红外夜视装置可以使用立即的近红外影像在夜间观察人和动物。红外线天文学使用带有传感器的望远镜检测贯穿宇宙的星尘(例如分子云),检测行星那样的星体,检测残留在初始宇宙中的红方偏星体3。红外热显影照相机可以检测截断系统的热损失,并且可以观察皮肤中血液流动的变化以及电子设备的过热。红外线穿透云雾的能力比可见光更强,经常被用于导弹导航,如红外线导引,热成像器和夜视镜可以用于不同的应用,红外天文学和远红外线天文学可以将红外技术应用于天文学。 不同领域的红外线 物体通常发射超过不同波长的红外,但是检测器的设计通常只能在感兴趣的特定光谱宽度内接收辐射。结果,红外线通常被区分为不同波长的小区段。 一般利用者的分类 近红外(NIR,IR-A DIN):波长0.75?1.4μ在m处由水的吸收定义,并且由于石英玻璃中的低衰减率,通常用于光纤通信。这个区域的波长对图像的增强非常敏感。例如,包括像夜光镜那样的夜视装置。 短波长红外(SWIR,IR-B DIN):1.4?3μm,水的吸收在1450nm显着增加。15301560纳米是主导远程通信的主要光谱区域。 中波长红外(MWIR,IR-C DIN)也称为中红外,波长为3?八微米。无源红外追热导弹技术设计,3?使用5微米频带的大气窗进行工作,飞机的红外线标志的返航通常针对从飞机引擎排出的羽流进行。 长波长红外(LWIR,IR-C DIN):8?15微米。这是“热成像”区域,该频带的传感器不需要其他光或外部热源,例如太阳、月亮、红外线灯,可以获得完全的热排出量的无源影像。使用该区域的光谱,开发了一种预红外(FLIR)系统。也有被分类为“远红外线”的情况
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