Elektromagnetické pole a člověk

| Kategorie: Kniha  |

Vydal: Ústav spojů, veřejná výzkumná instituce POLSKO

Strana 20 z 99

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
. Autor: Paweł Woźniak Mnoho dielektrik (elektrických izolantů) absorbuje mikrovlny, čímž dochází jejich zahřívání. přístrojích magnetické rezonance působí vlny frekvencí řádu MHz vodík obsažený lidském těle, což umožňuje pořizovat přesné neinvazivní snímky lidského těla.rádiových vln gama paprsky. Technologie záznamu infračerveného záření vyzařovaného objekty se nazývá termovize.. Mikrovlny vysokým výkonem, např. při frekvenci 2,45 GHz, zvyšují rychlost kmitání molekul vody, která tyto mikrovlny absorbuje, což vede zvýšení teploty objektu obsahujícího tyto molekuly. Obr. Zde třeba připomenout, rádiové vlny kromě telekomunikačních systémů používají i v medicíně. Každé těleso teplotou vyšší než absolutní nula vyzařuje tepelné záření: pro typické teploty zemském povrchu bude infračervené záření, ovšem teplota slunce tak vysoká, jeho tepelné záření spadá většinou pásma viditelného, ale ultrafialového světla (jak bude popsáno dále). Používá také informačních technologiích pro přenos dat optickými vlákny systémy dálkového ovládání IrDA (ang. Princip činnosti radaru. 19 Mikrovlny atmosféře šíří relativně snadno, proto používají radarové technologii. Zdroj: Wikimedia Commons Ve spektru infračerveného záření jsou prováděna astronomická meteorologická pozorování. Infračervené záření Infračervené záření záření vlnovou délkou rozsahu cca mm. Díky těmto poznatkům lze provádět měření teploty dálku také pozorovat různé předměty pomocí přístrojů vybavených snímačem infračerveného záření. Infrared Data Association). Díky termovizi mimo jiné možné pozorovat objekty tmě. Snímek pořízený infračerveném spektru (nalevo) a viditelném spektru (napravo). případě těles s pokojovou teplotou dochází maximálnímu záření při vlnové délce cca µm. Toto záření našlo uplatnění technologii vytápění. Čím tělesná teplota vyšší, tím vlnová délka kratší. Radar vysílá signál daným směrem základě signálu odraženého objektů pozorované oblasti je možné určit vzdálenost sledovaného objektu od radaru. Obr. Tento jev, využívaný přesně stanovených kmitočtových pásmech určených pro průmyslové, vědecké a lékařské účely, uplatnění mikrovlnných topných tělesech, průmyslových topných zařízeních a medicíně. však možné pouze frekvence, která současně nepoužívá základnových stanicích celulárních systémů. . Tyto vlastnosti infračerveného záření našly uplatnění mimo jiné oblasti požární techniky, medicíny mnoha průmyslových odvětví, kde je důležité dálkové měření teploty. Je rovněž označováno jako tepelné záření, protože jedním jeho zdrojů jsou zahřátá tělesa