Elektromágneses színkép

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Az optikai sugárzás Fogalom meghatározások
Advertisements

Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal Készítette: Fehértói Judit (Z0S8CG)
5. GÁZLÉZEREK Lézeranyag: kis nyomású (0, Torr) gáz, vagy gázelegy Lézerátmenet: elektronszintek között (UV és látható lézerek) rezgési szintek.
LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ
LED fotobiológia Schanda János és Csuti Péter Pannon Egyetem
Árnyékoló fóliák összehasonlító mérése
Az ultraibolya sugárzás biológiai hatásai
A színinger mérése.
E képlet akkor ad pontos eredményt, ha az exponenciális tényező kitevőjében álló >>1 feltétel teljesül. Ha a kitevőben a potenciálfal vastagságát nanométerben,
Az elektron szabad úthossza
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
EM sugárzások kölcsönhatásai
9. Fotoelektron-spektroszkópia
Villamosság élettani hatásai Az optikai sugárzás élettani hatása
Színképek csoportosítása (ismétlés)
Műszeres analitika vegyipari területre
Spektrokémiai módszerek
Spektroszkópiáról általában és a statisztikus termodinamika alapjai
Az éghajlatot kialakító tényezők
Hősugárzás.
Hősugárzás Radványi Mihály.
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei
Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.
Elektromágneses hullámok
MÉRŐÉRZÉKELŐK FIZIKÁJA Nem kontakt hőmérsékletmérés Dr. Seres István 2007 március 13.
Sugárzás-anyag kölcsönhatások
A szingulett gerjesztett állapot dezaktiválódási csatornái E SS1S1 S2S2 T1T1 T2T2 ?
Tételjegyzék a 2006/7 tanév tavaszi félévére 1.Gerjesztett állapotok keletkezése és dezaktiválódása – a Jablonski diagramm. 2.Fontosabb vizsgálati módszerek.
5. OPTIKAI SPEKTROSZKÓPIA
SPEKTROSZKÓPIAI MÓDSZEREK BEVEZETŐ
SPEKTROSZKÓPIAI MÓDSZEREK BEVEZETŐ
Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal
Lézerspektroszkópia Előadók: Kubinyi Miklós Grofcsik András
A héliumatom állapotainak levezetése a vektormodell alapján (kiegészítés) 1.
Töltött részecskesugárzások kölcsönhatása az anyaggal.
Energia Energia: Munkavégző képesség Különböző energiafajták átalakulhatnak Energiamegmaradás: zárt rendszer energiája állandó (energia nem vész el csak.
3. GÁZLÉZEREK Lézeranyag: kis nyomású (0, Torr) gáz, vagy gázelegy
5. GÁZLÉZEREK Lézeranyag: kis nyomású (0, Torr) gáz, vagy gázelegy Lézerátmenet: elektronszintek között (UV és látható lézerek) rezgési szintek.
Kubinyi Miklós ) Lézerspektroszkópia Kubinyi Miklós )
RÖNTGEN FLUORESZCENCIA XRF
ATOMFIZIKAI ALAPOK.
A SUGÁRZÁS ELNYELŐDÉSE
(A rovarok tájékozódása)
Lézerek alapfelépítése
Spektrofotometria november 13..
Szemelvények a fény biológiai hatásaiból
FÉNYEMISSZIÓ, FÉNYFORRÁSOK, FÉNYKELTŐ ESZKÖZÖK
Az elektromágneses terek munkahelyi szabályozása
FÉNY ÉS ELEKTROMOSSÁG.
Robert Wilhelm Bunsen (1811. március 31. – augusztus 16.) Elektromágneses sugárzás színképelmélete.
1 Napozószerek. 2 Napfény Energiaforrás, amely gyógyító, serkentő hatású Károsítja a bőrt, felgyorsítja öregedését.
Vízszerzés-víztisztítás 9. előadás
UV -látható spektroszkópia.
1 Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek.
Készítette: Móring Zsófia Samu Gyula
Elektromágneses rezgések és hullámok
Színképfajták Dóra Ottó 12.c.
Spektroszkópia Analitikai kémiai vizsgálatok célja: a vizsgálati
Máté: Orvosi képfeldolgozás1. előadás1 A leképezés tárgya Leképezés Képfeldolgozás Felismerés Leletezés Diagnosztizálás Terápia Orvosi képfeldolgozás Minden.
1 Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek.
E, H, S, G  állapotfüggvények
Sugárzások környezetünkben
Világítás tervezése excelben Hangolható LED-es világítás.
Elektromos hullámok keletkezése és gyakorlati alkalmazása
Molekula-spektroszkópiai módszerek
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Hősugárzás.
Analitikai Kémiai Rendszer
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Előadás másolata:

Elektromágneses színkép

Elektromágneses színkép

Az optikai sugárzás színképtartományai

Az elektromágneses sugárzás keletkezése, elnyelése Elektron gerjesztett állapotból alacsonyabb energiaállapotba megy át: fotont emittál: E = h, h = 6,6310-34 J·s (joulesec) E (eV) = 1,234 /  (m) Foton abszorpcióval elektron alacsonyabb energiaállapotból magasabba megy át

A sugárzás és anyag kölcsönhatásai Visszaverés: számottevő energiaveszteség nélkül, tükrös és diffúz határesetek. Elnyelés: kölcsönhatás során változik az anyag állapota Hőmérséklet emelkedés Fizikai változás (pl. elektromos vezetőképesség) Szekunder sugárzás (pl. fluoreszcencia) Kémiai változás Biológiai változás

Sugárzás hatásának értékelése Az anyag a különböző energiájú (hullámhosszúságú) sugárzást különböző mértékben hasznosítja B() „hatásfüggvény” : a különböző hullámhosszúságú sugárzás relatív hatékonyságát adja meg X() a Watt-ban mért sugárzáseloszlás KB arányossági tényező

Az ultraibolya és infravörös színképtartomány UV-A: 315 nm – 400 nm közötti tartomány UV-B: 280 nm – 315 nm közötti tartomány UV-C: 100 nm – 280 nm közötti tartomány IR-A: 780 nm – 1400 nm közötti tartomány IR-B: 1,4 m – 3 m közötti tartomány IR-C: 3 m – 1 mm közötti tartomány