A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia. Lézer. Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás



Hasonló dokumentumok
A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia. Lézer. Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás

Lumineszcencia Fényforrások

A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia. Lézer. Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás

A fény biológiai hatásai

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

B2. A FÉNY FOGALMA, FÉNYJELENSÉGEK ISMERTETÉSE,

Röntgensugárzás 9/21/2014. Röntgen sugárzás keltése: Röntgen katódsugárcső. Röntgensugárzás keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás

Hang és ultrahang. Az ultrahangos képalkotás, A-, B- és M-képek. Doppler-echo. Echo elv - képalkotás. cδt = d+d = 2d

MAGYAR KÖZLÖNY. 70. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA május 7., péntek. Tartalomjegyzék. 162/2010. (V. 7.) Korm.

Mit mond ki a Huygens elv, és miben több ehhez képest a Huygens Fresnel-elv?

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék FOGALOMTÁR 2. RÉSZ

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva:

Abszorbciós spektroszkópia

Hatályosság:

Hősugárzás Hővédő fóliák

Fény kölcsönhatása az anyaggal:

Elektromágneses hullámok, a fény

Sugárzási alapismeretek

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

Lumineszcencia alapjelenségek

Távérzékelés - alapfogalmak

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Székhelye: H-6771 Szeged, Szerb u. 59. Telefon/fax: Telefon: , Adószám:

Az elektronikai technológia újdonságai

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Fénytechnika. A fény. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Budapest, 2013.

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

Az elektromágneses spektrum

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

2 Mekkora az egyes sejtekre vonatkozó nyugalmi potenciál értéke? 30 és 100 mikrovolt közötti értékek nagyságrendjébe esik

P. Nagy József, Akadémiai Kiadó A hangszigetelés elmélete és gyakorlata

Fényforrások. E hatására gáztérben ütközési ionizáció. Stefan-Boltzmann-tv. Wien-tv. Planck-tv. 4 tot

A fény terjedése és kölcsönhatásai

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Hőközlés. Munkaidő: 90 perc. Értékelés: Feladat elérhető elért

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Laser / lézer. Egy kis történelem. Egy kis történelem. Egy kis történelem Albert Einstein: az indukált emisszió elméleti predikciója

Hőképek feldolgozása: passzív és aktív termográfia

ELEKTROKOZMETIKAI KÉSZÜLÉKEK Indirek készülékek fénykezelésekről

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Biofizika tesztkérdések

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

TGBL1116 Meteorológiai műszerek. Meteorológiai sugárzásmérés. Az elektromágneses sugárzás tulajdonságai: Sugárzásmérések. Sugárzási törvények

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Atomfizikai összefoglaló: radioaktív bomlás. Varga József. Debreceni Egyetem OEC Nukleáris Medicina Intézet Kötési energia (MeV) Tömegszám

Világítástechnikai alapfogalmak

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Szent István Egyetem GLOBÁLIS SUGÁRZÁS ÉS AZ IDŐJÁRÁS HATÁSA A TÖBBRÉTEGŰ MEZŐGAZDASÁGI CSOMAGOLÓ FÓLIÁK MECHANIKAI JELLEMZŐIRE

CCD detektorok Spektrofotométerek Optikai méréstechnika. Németh Zoltán

P a r c iá lis v í z g ő z n y o m á s [ P a ]

Az elektromágneses spektrum

Hipotézisvizsgálat. A sokaság valamely paraméteréről állítunk valamit,

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás

BIOFIZIKA. Metodika- 4. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet


A hőmérsékleti sugárzás

Széndioxid, üvegház, éghajlat érvek és ellenérvek

Szerkezet típusok: Kétlakásos lakóépület. Megrendelő: Tóth István. parketta talajon Típusa: padló (talajra fektetett ISO 13370)

Abszorpciós fotometria

Intelligens fotometria. Célba jutni okosan. Áttekinthető ikonok a komplikált listák helyett

Éghajlat, klíma az éghajlati rendszer által véges időszak alatt felvett állapotainak statisztikai sokasága légkör besugárzás

Súly ca. EN Hajlítószil. Súly ca. Páradiff.ell. szám μ. Nyomófesz. Hővez.ellenáll. (kg/m 2. R (m K/W) EN Hajlítószil. Hajlítószil.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 9. mérés: Röntgen-fluoreszcencia analízis április 22.

Szilárd testek sugárzása

ENERGIAFORRÁSOK, ENERGIATERMELÉS, ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGIN ENERGY, POWER AND CLIMATE CHANGE; IB DIPLOMA PROGRAMME

A gravitáció hatása a hőmérsékleti sugárzásra

Részecskék hullámtermészete

Atomfizika zh megoldások

A fényforrások fejlődése október 9.

A kvantumfolyadékok csodái a szuperfolyékony hélium Sasvári László ELTE Fizikai Intézet Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM. Schipp Ferenc ANALÍZIS I. Sorozatok és sorok

Spektrográf elvi felépítése

Normál eloszlás. Gyakori statisztikák

Képalkotás a pásztázó elektronmikroszkóppal

A környezeti energiák passzív hasznosítási lehetősége Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti

Kontingencia táblák. Khi-négyzet teszt. A nullhipotézis felállítása. Kapcsolatvizsgálat kategorikus változók között.

MÉRŐÉRZÉKELŐK FIZIKÁJA. Hang, fény jellemzők mérése. Dr. Seres István

Éghajlat, klíma az éghajlati rendszer által véges id szak alatt felvett állapotainak statisztikai sokasága légkör besugárzás

PV (fotovoltaikus) rendszerek. Mérések Fogalmak-Tények. Mit jelent a besugárzott szoláris teljesítmény (solar irradiance)?

Mechanikai hullámok, hangtan, ultrahangok

Az [OIII] vonal hullámhossza = 3047,50 Ångström Maximális normált fluxus = 7,91E-12 Szigma = 0,18 Normálási tényező = 3,5E-12 A Gauss-görbe magassága

A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai. Hőtés és hıtermelés október 31.

Környezetgazdálkodás ban gépészmérnöki diplomát szerzett Dr. Horváth Márk ben ő lett az első Fizikai Nobel-díj tulajdonosa.

Definíció (hullám, hullámmozgás):

Gerhátné Udvary Eszter

GYAKORLÓ FELADATOK. Színmérés, színkeverés CIE RGB és CIE XYZ rendszerben március 10., Budapest

Dr. Szabó József épületenergetikai szakértő

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria.

Világítástechnika II.

LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN. A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek

Síkban polarizált hullámok síkban polarizált lineárisan polarizált Síkban polarizált hullámok szuperpozíciója cirkulárisan polarizált

Az ionizáló és nem ionizáló sugárzások összehasonlító elemzése. Készítette: Guáth Máté Környezettan Bsc Témavezető: Pávó Gyula

A fény ember számára látható tartománya. 750 nm 700 nm 650 nm 600 nm 550 nm 500 nm 450 nm 400 nm

OPTIKAI LÁNGÉRZÉKELŐK

LED alkalmazások a világítástechnikában

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

Átírás:

A fény keletkezése Hőmérsékleti sugárzás Hőmérsékleti sugárzás Lumineszcencia Lézer Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás Környezetének hőfokától függetlenül minden test minden, abszolút nulla foktól különböző hőmérsékleten elektromágneses sugárzást bocsát ki. látható fényt bocsátanak ki Forrása: rezgő töltés oszcillátor

A rezgési energia kvantált természetű, csak meghatározott értékkel változhat. E= hf f: az oszcillátor frekvenciája h: Planck-állandó Planck (1900) A rezgési energia változása elektromágneses sugárzás elnyelésével illetve kibocsátásával jár. Kirchhoff megfigyelése: testre jellemző abszorpciós tényező J α = J absz össz hullámhosszról hullámhosszra változhat Abszolút fekete test: minden rá eső energiát elnyel α = 1 Kirchhoff megfigyelése: ha egy test erősebben sugároz, akkor jobban el is nyel : kisugárzott felületi teljesítmény [W/m 2 ] α λj = 1 λi λj α = α λi λj α λi < 1 i: tetszőleges test j: abszolút fekete test α 1 < 1 λ ( fekete) = < λ j α λj λ ( fekete) Az abszolút fekete test kisugárzott felületi teljesítménye a legnagyobb i < λ ( fekete) Az emberi test kb. 95%-os fekete testnek tekinthető Az abszolút fekete test által kisugárzott felületi teljesítmény a legnagyobb

A hőmérsékleti sugárzás emissziós spektruma Stefan Boltzmann törvény - a spektrum folytonos - egy maximuma van : λ max -a gőrbe alatti terület: Δ Δλ σ = 4 fekete( T ) = σt Stefan Boltzmann -állandó 8 W 5.7 10 [ ] 2 4 m K Δ Δλ = σt Összes kisugárzott felületi teljesítmény 4 λ max λ λ max A hőmérsékleti sugárzás szerepe a hőleadásban Δ 4 4 = σ ( T test T környezet ) Befolyásolja a sugárzó test -hőmérséklete -felszínének területe -a környezet/a környező tárgyak hőmérséklete A szervezet hőszabályozástól független hőtermelése: alapanyagcsere izommunka szekréció stb Hőtermelés + hőfelvétel = hőleadás Csak a hőszabályozás érdekében termelt + hő Betekintés a hőszabályozásba Sugárzás Vezetés Áramlás Nem szabályozható Sugárzás Vezetés Áramlás Párolgás

Betekintés a hőszabályozásba Hőtermelés + hőfelvétel = hőleadás aghőmérséklet köpenyhőmérséklet aghőmérséklet : 37 o C agy, szív/mellkas, hasüreg Sugárzás Vezetés Áramlás Párolgás 100W elhanyagolható 10W 10W Köpenyhőmérséklet: változó bőr, bőr alatti kötőszövet, végtagok Külső hőmérséklet ilyen kihívások lehetnek a szabályozás számára? 1/ A környezeti hőmérséklet az optimálisnál alacsonyabb 2/ A környezeti hőmérséklet az optimálisnál magasabb energiafelhasználás hőtermelés Az ember komfortzónája optimális : komfort hőmérsékleti zóna nincs szükség extra energiára sem a testhőmérséklet emeléséhez, sem csökkentéséhez 20-24 28-30 t környezeti ( o C) komfortzóna ruhában mezítelen komfortzóna

Az emissziós spektrum változása a test hőmérsékletével T > 1 > T2 > T3 > T4 T5 Δ Δλ Wien-féle eltolódási törvény T λ max = k Δ UV VIS infravörös Δλ λ > 1 > 2 > 3 > 4 5 max 1 < λmax2 < λmax3 < T λ max = állandó... 6 k = 2.898 10 [ nm K] T köpeny λ max 305 [K] 9500[ nm] λ [nm] 700 K testhőmérséklet alatt a sugárzás nem látható Alkalmazások 1. Hőmérsékleti sugárzás detektálása teletermográfia - infradiagnosztika A köpeny hőtérképe daganatok, gyulladások, érszűkületek diagnosztikája Wien-féle eltolódás alapján az emberi test spektrumának maximuma. Normal és infrakamerával készült felvételek Emberi hőtérképek készítésében alkalmazott készülékek érzékenységi maximuma: 7-14 microméter

A termográfia alkalmazásának szakterületei: sportegészségügy reumatológia emlőrák diagnosztika fogászat neurológia thermal camera Vérellátottság megváltozása dohányzás gyulladás vagy trombózis Nem orvosi célú felhasználási területek Szigeteléstechnika Oral maxillo-facial thermography temperature gradient for normal teeth axillo-faciális termográfia egészséges fog hőmérsékleti térképe Thermogram of a non-vital tooth axillo-faciális termográfia elhalt fog hőmérsékleti térképe Élelmiszeripar J Dent Oral ed 13 (2011), Nr. 4

Csillagászat 300 K Alkalmazások 6,000 K 2. Hőmérsekleti sugárzó fényforrások T (K) λ max (μm) Spektrumtartomány (W/m 2 ) Nap 6000 0.5 VIS 7 x 10 7 Föld 300 10 infravörös 460 Hőmérsékleti sugárzó fényforrások Látás érzékenysége A napsugárzás spektruma és módosulása a égkörben A NAP hőmérsékleti sugárzásának 40 % esik a látható tartományba. h őhőmérsékleti λ max közel van a szem legnagyobb érzékenységéhez X-ray UV Spektrum a Föld felszínén: λ < 290 nm-t a légkör kiszűri

Izzólámpa etal filaments in a glass bulb heated to high temperature to approach the spectrum of the Sun. Villanykörte Wolfram 3000 K Infralámpa Wolfram 1300 K blackbody Sollux lámpa W-nál nagyobb teljesítmény T>3300 K-nél hosszú hullámhosszú IR kiszűrése UV szűrés, ill. UV -> UVA for tanning Látás érzékenysége VIS W-szálas izzó Seasonal Affective Disorder (S.A.D.) kezelése 5000 K hőmérsékleti sugárzó fényforrás (λ max = 580 nm) UV szűrővel (Nap: kb 6000 K, λ max = 480 nm) A megvilágítás erőssége: max. 5-10 ezer lux (normál munkahelyi világítás kb 50-100 lux, tűző napsütés kb 10 5 lux) Kezelési idő: 10 15 perc / nap A hét kérdése iért nem látható az emberi test által emittált hőmérsékleti sugárzás?

Kapcsolódó fejezetek: Damjanovich, Fidy, Szöllősi: Orvosi Biofizika II. 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.6