Az elektromágneses spektrum



Hasonló dokumentumok
Elektromágneses hullámok, a fény

Radarmeteorológia. Makra László

Optoelektronikai Kommunikáció. Az elektromágneses spektrum

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

LÁMPATESTEK TERVEZÉSE ESZTERGOMI FERENC MŰSZAKI IGAZGATÓ

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva:

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

Spektrográf elvi felépítése

Hősugárzás Hővédő fóliák

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

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

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

TELEPATIKUS RENDSZEREK HÍRKÖZLÉS-ELMÉLETI KUTATÁSA

Sugárzási alapismeretek

Modern berendezések és készülékek által keltett elektromágneses terek, az ún. elektroszmog lehetséges egészségi ártalmai

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

B2. A FÉNY FOGALMA, FÉNYJELENSÉGEK ISMERTETÉSE,

TGBL1116 Meteorológiai műszerek. Távérzékeléses technikák. Távérzékeléses technikák. Távérzékelés. Aktív távérzékelés

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

BT-R800 Használati utasítás BT-R800 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1

Elektromágneses hullámok OPTIKA. Dr. Seres István

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

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

HÍRADÁSTECHNIKA. Dr.Varga Péter János

UWB. Bevezetés Elmélet Alkalmazások

Optika Gröller BMF Kandó MTI. Optikai alapfogalmak. Fény: transzverzális elektromágneses hullám. n = c vákuum /c közeg. Optika Gröller BMF Kandó MTI

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet április 17.

Elektromágneses sugárözönben élünk

a fizikai (hullám) optika

k KIEGÉSZÍTŐK TÁSKA TÁSKA ÁLLVÁNY FEJ FREELUX Lux Optical laptop táska 12 OLDAL LADYLUX POKELUX STYLUX ASTRILUX SOFTILUX TITALUX METALUX CLASSILUX

Hálózati architektúrák és protokollok

Újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága SCENIHR. Elektromágneses terek (EMF) lehetséges hatásai az emberi egészségre

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

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

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

Gerhátné Udvary Eszter

Előadásvázlat Kertészmérnök BSc szak, levelező tagozat, okt. 3.

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

Optoelektronikai Kommunikáció. Optikai alapismeretek

Biofizika tesztkérdések

Mikrohullámok vizsgálata. x o

Számítógép hálózatok

A poláros fény rejtett dimenziói

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

Nehéz töltött részecskék (pl. α-sugárzás) kölcsönhatása

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

OPT TIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

Gerhátné Udvary Eszter

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

Ultrahang és elektromos impulzusok alkalmazása

1. A környezeti sugárzásokról (rövid emlékeztető)

Model AX Használati útmutató A B C. FIGYELEM: Ez a használati útmutató három különféle modellt ismertet, a modellek jelölései A, B és C.

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

Definíció (hullám, hullámmozgás):

794, 795 Budapest Perbál Zsámbék

BWA Broadband Wireless Access - szélessávú vezetéknélküli hozzáférés

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom

lásd: enantiotóp, diasztereotóp

PERI Bérlési feltételek Skydeck

Világítástechnikai alapfogalmak

Vezetéknélküli infokommunikációs eszközök aktuális egészségügyi kérdései

Ft Ft Ft AKÁR INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL! 15, Ft USB 3.0

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda

Lumineszcencia Fényforrások

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Abszorbciós spektroszkópia

FIZIKA 11. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Gamma-kamera SPECT PET

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

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI EMELT SZINT. 240 perc

A poláros fény rejtett dimenziói

PERI Bérlési feltételek Rundflex

Fény kölcsönhatása az anyaggal:

Általános radiológia - előadás. Arany-Tóth Attila. Előadás: szerda Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika KOLLOKVIUM

Hatályosság:

Alapsáv és szélessáv. Számítógépes Hálózatok Amplitúdó-moduláció. Szélessáv

Részecske- és magfizikai detektorok. Atommag és részecskefizika 9. előadás május 3.

Betonpadlók felületmegmunkálása.

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

Hálózati alapismeretek

Környezet-egészségtan (KM030_1)

18, A zaj fogalma, hullámegyenletek, szintek, műveletek szintekkel,hangszin zaj hatása az emberi fülre..

A nagyenergiás neutrínók. fizikája és asztrofizikája

ISC PDL1 W18x professzionális sorozatú TriTech érzékelők

Korszerű technológiák. a szélessávú elérési hálózatok területén. Korsós András. műszaki igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt.

Hörmann rádiós rendszer: egyszerű és biztonságos

Egyszerû és hatékony megoldások

d) Az a pont, ahova a homorú tükör az optikai tengely adott pontjából kiinduló sugarakat összegyőjti.

1. Prefix jelentések. 2. Mi alapján definiáljuk az 1 másodpercet? 3. Mi alapján definiáljuk az 1 métert? 4. Mi a tömegegység definíciója?

Futball Akadémia évf. Fizika

Robotika. 3. Érzékelés Magyar Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Elméleti zika 2. Klasszikus elektrodinamika. Bántay Péter. ELTE, Elméleti Fizika tanszék

2. Hatványozás, gyökvonás

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

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Átírás:

IR Az elektromágneses spektrum V Hamis színes felvételek Elektromágnes hullámok Jellemzők: Amplitúdó Hullámhossz E ~ A 2 / λ 2 Információ ~ 1/λ UV Összeállította: Juhász Tibor 2008 Függ a közegtől Légüres térben: 300000 km/s Terjedési sebesség A vihar átvonulása Rádióhullámok λ > 1 mm Rádió- és tévéadás, mobiltelefonok, vezeték nélküli számítógépes hálózatok (wifi) stb. Hosszúhullám λ > 1 km Követi a domborzatot (elhajlás) Több ezer km-re is elhatol Kicsi az információhordozó képessége (~ f), gyenge minőségű adás Elektromos hálózat: f = 50 Hz, λ = c/f = 6000 km (!) Varsói rádiótorony: 646,4 m (~λ/2) Észak-Amerikában is vehető volt az adás 1991-ben javítás közben összedőlt Középhullám 100 m < λ < 1 km Követi a domborzatot, de néhány száz km-en elnyelődik Magyarországi rádióadók Lakihegy Rövidhullám 10 m < λ < 100 m Egyenes vonalban terjed Az ionoszféra és a felszín visszaveri (ionoszféra: 80 400 km magasan) Jó légköri viszonyoknál többszöri visszaverődéssel több ezer km távolságra hatol Rádióamatőrök Az adás helyén is vették (kb. 0,1 s múlva) Ultrarövidhullám (URH) 1 m < λ < 10 m Áthatol a légkörön Kapcsolat az űrhajókkal, műholdakkal Távolságcsúcs: Voyager-1, 2008. szept. 12. 16 094 milliárd km (107 CsE, 14h 54m) Nagy frekvencia (f > 30 MHz) nagy információtartalom sztereó, hifi minőség 1

Amplitúdó- és frekvenciamoduláció Viharok (villámlás) MRI MRI (magnetic resonance imaging) Periodikusan változó mágneses mező hatására a testünkben lévő protonok rádióhullámokat bocsátanak ki Mikrohullámok Mobiltelefon 1 mm < λ < 1 m Adatátvitel Autóvezetés közben 40%-kal megnöveli a reakcióidőt! Telefon, MAN, pl. Zrínyi Mikrohullámú sütő rezegnek a vízmolekulák forgás az állóhullámok miatt Autó távirányító (434 MHz) Otthoni időjárásjelző, külső hőmérő (433 MHz) Kommunikációs és navigációs műholdak Radar Astra-1KR GPS Képalkotás Radio detection and ranging (1941) Légiforgalom Sebességmérés A csapadék meteorológiai detektálása Térd MRIfelvétele Wifi kapcsolatok 2,4 GHz/5 GHz Wireless fidelity (hifi: high fidelity) Bluetooth: egyszerűbb (olcsóbb) technológia, rövidebb hatótávolság Egér, billentyűzet, nyomtató, PDA, fejhallgató, mobiltelefon, játékkonzol, router stb. A légiforgalom ellenőrzése Airport monitor (New Orleans) 2

Csapadékmérés Infravörös hullámok 1 µm < λ < 1 mm Hősugárzás Terápia (IR-lámpa) Fűtés (például szauna) Biztonsági jelölés Távkapcsoló λ ~ 940 nm Visszaverődik a falról! Videokamerával készült felvétel Naplemente IR állatkert Orvosi alkalmazások IR állatkert Hősugárzás Ipari alkalmazások Régi dokumentumok Lakóházak hőtérképe Hibás alkatrészek keresése Restaurálás 3

Meteorológiai alkalmazások Passzív és aktív képalkotás Felszíni hőmérséklet Infravörös égbolt Az IR-hullámok áthatolóképessége V IR IR1-2 A Titan infravörösben tűzoltók (F2, 3) 380 ezer éves Világegyetem (~14 milliárd évvel ezelőtt) A látható fény Diszperzió A Szaturnusz gyűrűje Spitzer-űrtávcső 6 12 millió km (300 Szaturnusz) 4

Szivárvány a Kertvárosban ~ 1 oktáv Szivárvány A látható spektrum Ultraibolya sugárzás 0,1 nm < λ < 400 nm Elegendően nagy energia ahhoz, hogy káros legyen a szervezetre (roncsolja a molekulákat) Élelmiszerek sterilizálása EPROM törlése Biztonsági felhasználások A rovarok (pl. lepkék) érzékelik látható UV Inszektológia Mineralógia Útlevél Szózat Útlevél Himnusz Biztonsági alkalmazások 5

A Nap UV-ben Röntgensugárzás m < λ < 10-7 m Orvosi alkalmazások Biztonsági alkalmazások Alkatrészek vizsgálata Kristályszerkezet felderítése 10-9 Ózonlyuk Napfürdő Röntgenfelvételek 1 éves gyermek ( ) Konrad Röntgen felvétele egy kollégája kezéről (1895) Biztonsági alkalmazások CT (Computed tomography) Biztonsági alkalmazások Test-scanner Röntgendiffrakció lágy röntgensugárzás 6

Gammasugárzás λ < 10-11 m Miért pont γ? Nagyon veszélyes az élő szervezetre Sugárterápia Káros következmények Atomreaktorok Pulzárok, fekete lyukak Sugárterápia Fekete lyuk A sugárzás keletkezése Gammaforrások az égbolton Gammasugárkitörések A hőmérsékleti sugárzás spektruma A hőmérsékleti sugárzás A légköri elnyelés 7

látható fény (fotoszféra) röntgen 4 nm (korona) UV 30,4 nm (kromoszféra) A Nap A köd környéke A Nap mágneses tere Látható Infravörös Szupernovamaradvány Röntgen UV 17,1 nm (alsó korona) IR 1,1 µm (felső kromoszféra) mikroh. 1,7 cm (alsó korona) Egyesített A Nap a különböző hullámhosszakon (hamis színek!) Az égbolt látható fényben Rádió-égbolt Az égbolt látható fényben Rádió-égbolt Infravörös égbolt Röntgen-égbolt Gamma-égbolt Infravörös égbolt Röntgen-égbolt Gamma-égbolt Nap 28 ezer fényév A Tejútrendszer 100 ezer fényév 150 milliárd csillag (Fermi-űrtávcső) 8

Tejútrendszer gammasugárzás röntgensugárzás 25 ezer fényév Zalai Hírlap Van-e a Földnek elektro- A Tejútrendszer buborékjai Nap????? mágneses sugárzása? A centrális fekete lyuk kitörésének nyoma IR V UV1 UV2 γ R Kozmikus sugárzás A Föld a különböző hullámhosszakon Tervezzünk szemet! A látás élessége ~ 1/λ A hullámok energiája (roncsoló hatása) ~ 1/λ Látható fény: a legrövidebb hullámhossz, ami még nem roncsolja az érzékszervet A Nap (így a környező világ) fényes ebben a tartományban A légkör átengedi 500 nm A Nap spektruma 560 nm λ max, szem λ max, Nap A szem érzékenysége A szem érzékenységi görbéje és a Nap spektruma euglena kagyló tengeri csillag nautilusz laposféreg cápa béka bagoly pók légy A szem evolúciója Körülbelül 50-szer alakult ki (egymástól függetlenül) az evolúció során! Színérzékelés Először a magasabb rendű gerincteleneknél jelenik meg lábasfejűek, rákok, sok rovar Halak, kétéltűek, hüllők, madarak Emlősöknél csak a majmok és az emberek pl. kutyák, lovak nem látnak színeket! őseink éjszakai állatok voltak IR-érzékelés 9