Ик что это: Значение слова ИК. Что такое ИК?

Содержание

ик — Викисловарь

Disambig.svg См. также Ик, ИК, ཡིག.

Содержание

  • 1 Русский
    • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
    • 1.2 Произношение
    • 1.3 Семантические свойства
      • 1.3.1 Значение
      • 1.3.2 Синонимы
      • 1.3.3 Антонимы
      • 1.3.4 Гиперонимы
      • 1.3.5 Гипонимы
    • 1.4 Родственные слова
    • 1.5 Этимология
    • 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
    • 1.7 Перевод
    • 1.8 Библиография
  • 2 Калмыцкий
    • 2.1 Морфологические и синтаксические свойства
    • 2.2 Произношение
    • 2.3 Семантические свойства
      • 2.3.1 Значение
      • 2.3.2 Синонимы
      • 2.3.3 Антонимы
      • 2.3.4 Гиперонимы
      • 2.3.5 Гипонимы
    • 2.4 Родственные слова
    • 2.5 Этимология
    • 2.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
    • 2.7 Библиография
  • 3 Караимский
    • 3.1 Морфологические и синтаксические свойства
    • 3.2 Произношение
    • 3.3 Семантические свойства
      • 3.3.1 Значение
      • 3.3.2 Синонимы
      • 3.3.3 Антонимы
      • 3.3.4 Гиперонимы
      • 3.3.5 Гипонимы
    • 3.4 Родственные слова
    • 3.5 Этимология
    • 3.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
    • 3.7 Библиография
  • 4 Северо-западный марийский
    • 4.1 Морфологические и синтаксические свойства
    • 4.2 Произношение
    • 4.3 Семантические свойства
      • 4.3.1 Значение
      • 4.3.2 Синонимы
      • 4.3.3 Антонимы
      • 4.3.4 Гиперонимы
      • 4.3.5 Гипонимы
    • 4.4 Родственные слова
    • 4.5 Этимология
    • 4.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
    • 4.7 Библиография
  • 5 Татарский

Морфологические и синтаксические свойства[править]

ик

Звукоподражательное слово; неизменяемое.

Корень: -ик-.

Произношение[править]

  • МФА: [ik]

Семантические свойства[править]

Значение[править]
  1. разг. употребляется для обозначения звука, издаваемого при икоте ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Список переводов

Библиография[править]

Interrobang.svg Для улучшения этой статьи желательно:

  • Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}}
  • Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
  • Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»
  • Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»
  • Добавить хотя бы один перевод в секцию «Перевод»

Морфологические и синтаксические свойства[править]

ик

Прилагательное.

Корень: .

Произношение[править]

  • ике

Семантические свойства[править]

Значение[править]
  1. большой ◆ ик гер — большой дом
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

  • Калмыцко-русский словарь. Москва. 1977
Interrobang.svg Для улучшения этой статьи желательно:

  • Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо}}
  • Добавить транскрипцию в секцию «Произношение» с помощью {{transcription}}
  • Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
  • Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»
  • Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»

Морфологические и синтаксические свойства[править]

ик

Существительное.

Корень: .

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]
  1. груз, ноша ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

  • Караимско-русско-польский словарь. Москва. 1974
Interrobang.svg Для улучшения этой статьи желательно:

  • Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо}}
  • Добавить транскрипцию в секцию «Произношение» с помощью {{transcriptions}}
  • Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}}
  • Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
  • Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»
  • Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»

Морфологические и синтаксические свойства[править]

ик

Числительное.

Корень: .

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]
  1. один ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

  • Иванов И. Г., Тужаров Г. М. Словарь Северо-западного наречия марийского языка / Диалекты марийского языка, вып. II.— Йошкар-Ола, 1971
Interrobang.svg Для улучшения этой статьи желательно:

  • Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо}}
  • Добавить транскрипцию в секцию «Произношение» с помощью {{transcription}}
  • Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}}
  • Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
  • Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»
  • Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»

Форма глагола игәргә

ИК — это… Что такое ИК?

ИК

индикатор кислородный

ИК

Избирательный кодекс

в ряде стран


юр.

  1. ИК
  2. инфокарта

информационная карта

ИК

интеграционный комитет

Источник: http://www.interfax.ru/r/B/0/14.html?menu=61&id_issue=5663202


Пример использования

ИК ЕврАзЭС

ИК

Ордена Трудового Красного Знамени институт кристаллографии имени А. В. Шубникова Академии наук


образование и наука

ИК

измерительный комплекс

  1. ИК
  2. исполком

исполнительный комитет

  1. ИК

Словарь: С.



Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

  1. исполком

Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

ИК

ипотечная компания


организация

Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

ИК

инвестиционно-коммерческий


фин.

Источник: http://www.rosbalt.ru/2004/10/11/180945.html


Пример использования

ИК «Мосжилстройбанк»

ИК

Иракская конференция


Ирак, организация

Источник: http://news.mail.ru/news.html?405569

ИК

интерфейс канальный


связь

  1. ИК
  2. инвесткомпания

инвестиционная компания


организация

  1. ИК

Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

  1. инвесткомпания

Источник: http://www.logistics.ru/9/23/i20_19533p0.htm

ИК

иммунокоррекция

Источник: http://expo.rusmedserv.com/articl3.html

ИК

индукционный каротаж


геол.

  1. ИК
  2. ИК СО РАН

Институт катализа имени Г. К. Борескова СО РАН

г. Новосибирск-90


Новосибирская обл., образование и наука

ИК

Испытательное командование

ВВС Японии


авиа, воен., Япония

ИК

Институт коммерции


Москва, образование и наука

ИК

ингибитор коррозии

ИК

Институт китаеведения


КНР, образование и наука

ИК

исправительная колония

Словарь: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. — М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. — 318 с.

ИК

Ордена Трудового Красного Знамени Институт катализа имени Г. К. Борескова

http://www.catalysis.nsk.su/​


образование и наука

ИК

интернет-компания


организация

  1. ИК
  2. ИКАН

Институт кристаллографии имени А. В. Шубникова Российской академии наук

ранее:
Академии наук СССР


Москва, образование и наука, РФ

  1. ИКАН

Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

ИК

инфракрасный
инфракрасное излучение

Словари: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. — М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. — 318 с., С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

ИК

иммунные комплексы

ИК

искусственная кожа

Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

ИК

истинный курс

Словари: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. — М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. — 318 с., С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

ИК

Институт красоты


образование и наука

ИК

Институт кибернетики имени В. М. Глушкова

http://www.icyb.kiev.ua/​


Киев, образование и наука

  1. ИК
  2. инкав
  3. инскав

инспектор кавалерии

  1. ИК

Словарь: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. — М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. — 318 с.

ИК

искусственное кровообращение

Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

ИК

«Игровой клуб»

приложение к еженедельнику «Неделя»


издание

ИК

Институт катализа


образование и наука

Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

ИК

инспекционный контроль

ИК

избежание конфликтов

ИК

интонационная конструкция

лингвистический термин

Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

ИК

инструментальный контроль


  1. избирком
  2. ИК

избирательная комиссия

  1. избирком

Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

  1. ИК

например: ИК ЯНАО

Источник: http://www.bestpravo.ru/tvers/data04/tex16924.htm

ИК

интерпретатор команд

ИК

Йоканьга — Кольский залив

название морского конвоя во время ВОВ


ВОВ, воен., морск.

Источник: http://www.bgudkov.ru/?page_id=291

ИК

инвентаризационная комиссия

ИК

интернет-киоск


сетевое

ИК

инструкция качества

ИК

инструментальная компетенция


мн. ч., образование и наука

Источник: http://www.philol.msu.ru/~umo/Sovet.files/novosti/FGOS-3.htm

ИК

итоговый коэффициент

Источник: http://marketing.spb.ru/lib-mm/sales/real_activities_plan.htm

ИК

исследовательская комиссия

Источник: http://www.minsvyaz.ru/news/?id_news=6656

ИК

институт Конфуция

сеть ИК (китайских культурно-образовательных центров за рубежом)

http://www.ci.pu.ru/​


КНР, образование и наука

Источник: http://www.orient.pu.ru/index.php?id=_news&SID=45


Пример использования

ИК СПбГУ (с 2007)

ИК

инвестиционная культура

Источник: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2007/01/24/119463


Пример использования

УК «ИК»

ИК

интеллектуальный коэффициент

англ.: IQ


англ.

Источник: http://www.zhuk.net/archive/articlesyk.asp?aid=7390

ИК

информационная компания


организация

ИК

Институт картофелеводства

НАНБ; УААН


образование и наука

ИК

инженерные коммуникации

ИК

инвестиционный кодекс


юр.

Источник: http://www.expert.ru/printissues/northwest/2006/09/pyatiy_ugol/


Пример использования

ИК Санкт-Петербурга

ИК

инвестиционная корпорация


организация

Источник: http://www.kvartira.ru/


Пример использования

ИК «Квартира.Ру»

ИК

ипотечное кредитование
ипотечный кредит

Источник: http://www.kommersant.comch.ru/color4/p0332.shtml

ИК

импульсный клапан

Источник: http://www.eprussia.ru/epr/53/3436.htm


Пример использования

ИК для АЭС

ИК

ионизационная камера

Источник: http://www.atomexp.ru/?go=transportn

ИК

инжиниринговая компания


организация

Источник: http://www.aozio.ru/child.jsp?id=1


Пример использования

ИК «ЗИОМАР» (ИК «ЗиОМар»)

ИК

измерительный канал

Источник: http://tornado.nsk.ru/support/articles/3.pdf

ИК

«Искусство кино»

журнал


издание

Источник: http://magazines.russ.ru/project/arss/l/spis.html

Словарь сокращений и аббревиатур.
Академик.
2015.

Инфракрасное излучение — это… Что такое Инфракрасное излучение?

Собака

Инфракра́сное излуче́ние — электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны[1] λ = 0,74 мкм) и микроволновым излучением (λ ~ 1—2 мм).

Оптические свойства веществ в инфракрасном излучении значительно отличаются от их свойств в видимом излучении. Например, слой воды в несколько сантиметров непрозрачен для инфракрасного излучения с λ = 1 мкм. Инфракрасное излучение составляет большую часть излучения ламп накаливания, газоразрядных ламп, около 50 % излучения Солнца; инфракрасное излучение испускают некоторые лазеры. Для его регистрации пользуются тепловыми и фотоэлектрическими приемниками, а также специальными фотоматериалами[2].

Сейчас весь диапазон инфракрасного излучения делят на три составляющих:

  • коротковолновая область: λ = 0,74—2,5 мкм;
  • средневолновая область: λ = 2,5—50 мкм;
  • длинноволновая область: λ = 50—2000 мкм;

Последнее время длинноволновую окраину этого диапазона выделяют в отдельный, независимый диапазон электромагнитных волн — терагерцовое излучение (субмиллиметровое излучение).

Инфракрасное излучение также называют «тепловым» излучением, так как инфракрасное излучение от нагретых предметов воспринимается кожей человека как ощущение тепла. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения. Спектр излучения абсолютно чёрного тела при относительно невысоких (до нескольких тысяч Кельвинов) температурах лежит в основном именно в этом диапазоне. Инфракрасное излучение испускают возбуждённые атомы или ионы.

История открытия и общая характеристика

Инфракрасное излучение было открыто в 1800 году английским астрономом У. Гершелем. Занимаясь исследованием Солнца, Гершель искал способ уменьшения нагрева инструмента, с помощью которого велись наблюдения. Определяя с помощью термометров действия разных участков видимого спектра, Гершель обнаружил, что «максимум тепла» лежит за насыщенным красным цветом и, возможно, «за видимым преломлением». Это исследование положило начало изучению инфракрасного излучения.

Ранее лабораторными источниками инфракрасного излучения служили исключительно раскаленные тела либо электрические разряды в газах. Сейчас на основе твердотельных и молекулярных газовых лазеров созданы современные источники инфракрасного излучения с регулируемой или фиксированной частотой. Для регистрации излучения в ближней инфракрасной-области (до ~1,3 мкм) используются специальные фотопластинки. Более широким диапазоном чувствительности (примерно до 25 мкм) обладают фотоэлектрические детекторы и фоторезисторы. Излучение в дальней ИК-области регистрируется болометрами — детекторами, чувствительными к нагреву инфракрасным излучением[3].

ИК-аппаратура находит широкое применение как в военной технике (например, для наведения ракет), так и в гражданской (например, в волоконно-оптических системах связи). В качестве оптических элементов в ИК-спектрометрах используются либо линзы и призмы, либо дифракционные решетки и зеркала. Чтобы исключить поглощение излучения в воздухе, спектрометры для дальней ИК-области изготавливаются в вакуумном варианте[3].

Поскольку инфракрасные спектры связаны с вращательными и колебательными движениями в молекуле, а также с электронными переходами в атомах и молекулах, ИК-спектроскопия позволяет получать важные сведения о строении атомов и молекул, а также о зонной структуре кристаллов[3].

Применение

Девушка

Медицина

Инфракрасные лучи применяются в физиотерапии.

Дистанционное управление

Инфракрасные диоды и фотодиоды повсеместно применяются в пультах дистанционного управления, системах автоматики, охранных системах, некоторых мобильных телефонах (инфракрасный порт) и т. п. Инфракрасные лучи не отвлекают внимание человека в силу своей невидимости.

Интересно, что инфракрасное излучение бытового пульта дистанционного управления легко фиксируется с помощью цифрового фотоаппарата.

При покраске

Инфракрасные излучатели применяют в промышленности для сушки лакокрасочных поверхностей. Инфракрасный метод сушки имеет существенные преимущества перед традиционным, конвекционным методом. В первую очередь это, безусловно, экономический эффект. Скорость и затрачиваемая энергия при инфракрасной сушке меньше тех же показателей при традиционных методах.

Стерилизация пищевых продуктов

С помощью инфракрасного излучения стерилизируют пищевые продукты с целью дезинфекции.

Антикоррозийное средство

Инфракрасные лучи применяются с целью предотвращения коррозии поверхностей, покрываемых лаком.

Пищевая промышленность

Особенностью применения ИК-излучения в пищевой промышленности является возможность проникновения электромагнитной волны в такие капиллярно-пористые продукты, как зерно, крупа, мука и т. п. на глубину до 7 мм. Эта величина зависит от характера поверхности, структуры, свойств материала и частотной характеристики излучения. Электромагнитная волна определённого частотного диапазона оказывает не только термическое, но и биологическое воздействие на продукт, способствует ускорению биохимических превращений в биологических полимерах (крахмал, белок, липиды). Конвейерные сушильные транспортёры с успехом могут использоваться при закладке зерна в зернохранилища и в мукомольной промышленности.

Кроме того, инфракрасное излучение повсеместно применяют для обогрева помещений и уличных пространств. Инфракрасные обогреватели используются для организации дополнительного или основного отопления в помещениях (домах, квартирах, офисах и т. п.), а также для локального обогрева уличного пространства (уличные кафе, беседки, веранды).

Недостатком же является существенно большая неравномерность нагрева, что в ряде технологических процессов совершенно неприемлемо.

Проверка денег на подлинность

Инфракрасный излучатель применяется в приборах для проверки денег. Нанесенные на купюру как один из защитных элементов, специальные метамерные краски возможно увидеть исключительно в инфракрасном диапазоне. Инфракрасные детекторы валют являются самыми безошибочными приборами для проверки денег на подлинность[источник не указан 624 дня]. Нанесение на купюру инфракрасных меток, в отличие от ультрафиолетовых, фальшивомонетчикам обходится дорого и соответственно экономически невыгодно. Потому детекторы банкнот со встроенным ИК излучателем, на сегодняшний день, являются самой надежной защитой от подделок.

Опасность для здоровья

Сильное инфракрасное излучение в местах высокого нагрева может вызывать опасность для глаз. Наиболее опасно, когда излучение не сопровождается видимым светом. В таких местах необходимо надевать специальные защитные очки для глаз. [4]

См. также

Другие способы теплопередачи

Способы регистрации (записи) ИК-спектров.

Примечания

  1. Длина электромагнитной волны в вакууме.
  2. Инфракрасное излучение // Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия
  3. 1 2 3 Спектр // Энциклопедия Кольера
  4. Monona Rossol The artist’s complete health and safety guide. — 2001. — С. 33. — 405 с. — ISBN 978-1-58115-204-3

Ссылки

ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ • Большая российская энциклопедия

ИНФРАКРА́СНОЕ ИЗЛУЧЕ́НИЕ (ИК-из­лу­че­ние, ИК-лу­чи), элек­тро­маг­нит­ное из­лу­че­ние с дли­на­ми волн $λ$ от ок. 0,74 мкм до ок. 1–2 мм, т. е. из­лу­че­ние, за­ни­маю­щее спек­траль­ную об­ласть ме­ж­ду крас­ным кон­цом ви­ди­мо­го из­лу­че­ния и ко­рот­ко­вол­но­вым (суб­мил­ли­мет­ро­вым) ра­дио­из­лу­че­ни­ем. И. и. от­но­сит­ся к оп­тич. из­лу­че­нию, од­на­ко в от­ли­чие от ви­ди­мо­го из­лу­че­ния оно не вос­при­ни­ма­ется че­ло­ве­че­ским гла­зом. Взаи­мо­дей­ствуя с по­верх­но­стью тел, оно на­гре­ва­ет их, по­это­му час­то его на­зы­ва­ют те­п­ло­вым из­лу­че­ни­ем. Ус­лов­но об­ласть И. и. раз­де­ля­ют на ближ­нюю ($λ$=0,74–2,5 мкм), сред­нюю (2,5–50 мкм) и да­лё­кую (50–2000 мкм). И. и. от­кры­то У. Гер­ше­лем (1800) и не­за­ви­си­мо У. Вол­ла­сто­ном (1802).

Спек­тры И. и. мо­гут быть ли­ней­ча­ты­ми (атом­ные спек­тры), не­пре­рыв­ны­ми (спек­тры кон­ден­си­ро­ван­ных сред) или по­ло­са­ты­ми (мо­ле­ку­ляр­ные спек­тры). Оп­тич. свой­ст­ва (ко­эф­фи­ци­ен­ты про­пус­ка­ния, от­ра­же­ния, пре­лом­ле­ния и т. п.) ве­ществ в И. и., как пра­ви­ло, зна­чи­тель­но от­ли­ча­ют­ся от со­от­вет­ст­вую­щих свойств в ви­ди­мом или ульт­ра­фио­ле­то­вом из­лу­че­нии. Мн. ве­ще­ст­ва, про­зрач­ные для ви­ди­мо­го све­та, не­про­зрач­ны для И. и. оп­ре­де­лён­ных длин волн, и на­обо­рот. Так, слой во­ды тол­щи­ной в неск. сан­ти­мет­ров не­про­зра­чен для И. и. с $λ>$ 1 мкм, по­это­му во­да час­то ис­поль­зу­ет­ся в ка­че­ст­ве те­п­ло­за­щит­но­го фильт­ра. Пла­стин­ки из $\ce{Ge}$ и $\ce{Si}$, не­про­зрач­ные для ви­ди­мо­го из­лу­че­ния, про­зрач­ны для И. и. оп­ре­де­лён­ных длин волн, чёр­ная бу­ма­га про­зрач­на в да­лё­кой ИК-об­лас­ти (та­кие ве­ще­ст­ва ис­поль­зу­ют в ка­че­ст­ве све­то­фильт­ров при вы­де­ле­нии И. и.).

От­ра­жа­тель­ная спо­соб­ность боль­шин­ст­ва ме­тал­лов в И. и. зна­чи­тель­но вы­ше, чем в ви­ди­мом из­лу­че­нии, и воз­рас­та­ет с уве­ли­че­ни­ем дли­ны вол­ны (см. Ме­тал­ло­оп­ти­ка). Так, от­ра­же­ние по­верх­но­стей $\ce{Al,\, Au,\, Ag,\, Cu}$ И. и. с $λ$=10 мкм дос­ти­га­ет 98%. Жид­кие и твёр­дые не­метал­лич. ве­ще­ст­ва об­ла­да­ют се­лек­тив­ным (за­ви­ся­щим от дли­ны вол­ны) от­ра­же­ни­ем И. и., по­ло­же­ние мак­си­му­мов ко­то­ро­го за­ви­сит от их хи­мич. со­ста­ва.

Про­хо­дя че­рез зем­ную ат­мо­сфе­ру, И. и. ос­лаб­ля­ет­ся вслед­ст­вие рас­сея­ния и по­гло­ще­ния ато­ма­ми и мо­ле­ку­ла­ми воз­ду­ха. Азот и ки­сло­род не по­гло­ща­ют И. и. и ос­лаб­ля­ют его лишь в ре­зуль­та­те рас­сея­ния, ко­то­рое для И. и. зна­чи­тель­но мень­ше, чем для ви­ди­мо­го све­та. Мо­ле­ку­лы $\ce{H_2O,\, CO_2,\, O_3}$ и др., при­сут­ст­вую­щие в ат­мо­сфе­ре, се­лек­тив­но (из­би­ра­тель­но) по­гло­ща­ют И. и., при­чём осо­бен­но силь­но по­гло­ща­ют И. и. па­ры́ во­ды. По­ло­сы по­гло­ще­ния $\ce{H_2O}$ на­блю­да­ют­ся во всей ИК-об­лас­ти спек­тра, а по­ло­сы $\ce{CO_2}$ – в её сред­ней ча­сти. В при­зем­ных сло­ях ат­мо­сфе­ры име­ет­ся лишь не­боль­шое чис­ло «окон про­зрач­но­сти» для И. и. На­ли­чие в ат­мо­сфе­ре час­тиц ды­ма, пы­ли, мел­ких ка­пель во­ды при­во­дит к до­пол­ни­тель­но­му ос­лаб­ле­нию И. и. в ре­зуль­та­те его рас­сея­ния на этих час­ти­цах. При ма­лых раз­ме­рах час­тиц И. и. рас­сеи­ва­ет­ся мень­ше, чем ви­ди­мое из­лу­че­ние, что ис­поль­зу­ют в ИК-фо­то­гра­фии.

Источники инфракрасного излучения

Мощ­ный ес­те­ст­вен­ный ис­точ­ник И. и. – Солн­це, ок. 50% его из­лу­че­ния ле­жит в ИК-об­лас­ти. На И. и. при­хо­дит­ся от 70 до 80% энер­гии из­лу­че­ния ламп на­ка­лива­ния; его ис­пус­ка­ют элек­трич. ду­га и разл. га­зо­раз­ряд­ные лам­пы, все ти­пы элек­трич. обог­ре­ва­те­лей по­ме­ще­ний. В на­уч. ис­сле­до­ва­ни­ях ис­точ­ни­ка­ми И. и. слу­жат лен­точ­ные вольф­ра­мо­вые лам­пы, штифт Нерн­ста, гло­бар, ртут­ные лам­пы вы­со­ко­го дав­ле­ния и др. Из­лу­че­ние не­ко­то­рых ти­пов ла­зе­ров так­же ле­жит в ИК-об­лас­ти спек­тра (напр., дли­на вол­ны из­лу­че­ния ла­зе­ров на не­оди­мо­вом стек­ле со­став­ля­ет 1,06 мкм, ге­лий-не­оно­вых ла­зе­ров – 1,15 и 3,39 мкм, $\ce{CO_2}$-ла­зе­ров – 10,6 мкм).

Приёмники инфракрасного излучения

ос­но­ва­ны на пре­об­ра­зо­ва­нии энер­гии из­лу­че­ния в др. ви­ды энер­гии, до­ступ­ные для из­ме­ре­ния. В те­п­ло­вых при­ём­ни­ках по­гло­щён­ное И. и. вы­зы­ва­ет по­вы­ше­ние темп-ры тер­мо­чув­ст­ви­тель­но­го эле­мен­та, ко­то­рое и ре­ги­ст­ри­ру­ет­ся. В фо­то­элек­трич. при­ём­ни­ках по­гло­ще­ние И. и. при­во­дит к по­яв­ле­нию или из­ме­не­нию си­лы элек­трич. то­ка или на­пря­же­ния. Фо­то­элек­трич. при­ём­ни­ки (в от­ли­чие от те­п­ло­вых) се­лек­тив­ны, т. е. чув­ст­ви­тель­ны лишь к из­лу­че­нию оп­ре­де­лён­ной об­лас­ти спек­тра. Фо­то­ре­ги­ст­ра­ция И. и. осу­ще­ст­в­ля­ет­ся с по­мо­щью спец. фо­то­эмуль­сий, од­на­ко они чув­ст­ви­тель­ны к не­му толь­ко для длин волн до 1,2 мкм.

Применение инфракрасного излучения

ИК-из­лу­че­ние ши­ро­ко при­ме­ня­ют в на­уч. ис­сле­до­ва­ни­ях и для ре­ше­ния разл. прак­тич. за­дач. Спек­тры ис­пус­ка­ния и по­гло­ще­ния мо­ле­кул и твёр­дых тел ле­жат в ИК-об­лас­ти, их изу­ча­ют в ин­фра­крас­ной спек­тро­ско­пии, в струк­тур­ных за­да­чах, а так­же ис­поль­зу­ют в ка­че­ст­вен­ном и ко­ли­че­ст­вен­ном спек­траль­ном ана­ли­зе. Вда­лё­кой ИК-об­лас­ти ле­жит из­лу­че­ние, воз­ни­каю­щее при пе­ре­хо­дах ме­ж­ду зее­ма­нов­ски­ми под­уров­ня­ми ато­мов, ИК-спек­тры ато­мов по­зво­ля­ют изу­чать струк­ту­ру их элек­трон­ных обо­ло­чек. Фо­то­гра­фии од­но­го и то­го же объ­ек­та, по­лу­чен­ные в ви­ди­мом и ин­фра­крас­ном диа­па­зо­нах, вслед­ст­вие раз­ли­чия ко­эф­фи­ци­ен­тов от­ра­же­ния, про­пус­ка­ния и рас­сея­ния мо­гут зна­чи­тель­но раз­ли­чать­ся; на ИК-фо­то­гра­фии мож­но уви­деть де­та­ли, не­ви­ди­мые на обыч­ной фо­то­гра­фии.

В про­мыш­лен­но­сти И. и. ис­поль­зу­ют для суш­ки и на­гре­ва ма­те­риа­лов и из­де­лий, в бы­ту – для обог­ре­ва по­ме­ще­ний. На ос­но­ве фо­то­ка­то­дов, чув­ст­ви­тель­ных к И. и., соз­да­ны элек­трон­но-оп­тич. пре­об­ра­зо­ва­те­ли, в ко­то­рых не ви­ди­мое гла­зом ИК-изо­бра­же­ние объ­ек­та пре­об­ра­зу­ет­ся в ви­ди­мое. На ос­но­ве та­ких пре­об­ра­зо­ва­те­лей по­строе­ны разл. ноч­но­го ви­де­ния при­бо­ры (би­нок­ли, при­це­лы и т. п.), по­зво­ляю­щие в пол­ной тем­но­те об­на­ру­жи­вать объ­ек­ты, вес­ти на­блю­де­ние и при­це­ли­ва­ние, об­лу­чая их И. и. от спец. ис­точ­ни­ков. При по­мо­щи вы­со­ко­чув­ст­ви­тель­ных при­ём­ни­ков И. и. осу­ще­ст­в­ля­ют те­п­ло­пе­лен­га­цию объ­ек­тов по их соб­ст­вен­но­му И. и. и соз­да­ют сис­те­мы са­мо­на­ве­де­ния на цель сна­ря­дов и ра­кет. ИК-ло­ка­то­ры и ИК-даль­но­ме­ры по­зво­ля­ют об­на­ру­жи­вать в тем­но­те пред­ме­ты, темп-ра ко­то­рых вы­ше темп-ры ок­ру­жаю­щей сре­ды, и из­ме­рять рас­стоя­ния до них. Мощ­ное из­лу­че­ние ИК-ла­зе­ров ис­поль­зу­ют в на­уч. ис­сле­до­ва­ни­ях, а так­же для осу­ще­ст­в­ле­ния на­зем­ной и кос­мич. свя­зи, для ла­зер­но­го зон­ди­ро­ва­ния ат­мо­сфе­ры и т. д. И. и. ис­поль­зу­ет­ся для вос­про­из­ве­де­ния эта­ло­на мет­ра.

Ик – значение слова в словарях и энциклопедиях

Что такое Ик? Значение слова «Ик» в популярных словарях и энциклопедиях, примеры употребления термина в повседневной жизни.

Значение «Ик» в словарях

Похожие слова в словарях

Икавитц Эдуард Христианович

Биографический словарь

Икавитц (Эдуард Христианович, 1831 — 1889) — доктор медицины, сын домашнего учителя из г. Риги. Степень лекаря и доктора медицины получил в Московском университете (последнюю степень в 1865 г. за диссертацию «»Медико-топографическое описание Тамбовской губернии»»). Всю свою службу, после окончания университетского курса и до смерти, посвятил тамбовской больнице, сначала приказа общего призрения, а затем губернского земства; здесь он был постепенно младшим ординатором, старшим ординатором и старшим врачом (с 1867 г.). Прославился как один из лучших хирургов русской провинции; между прочим, был одним из первых производивших в России чревосечения. Икавитц поставил на твердую почву тамбовскую губернскую земскую медицину, клиническую и санитарную. Оставил до 127 печатных работ, главным образом по хирургии. — Ср. «»Памяти Э.Х. Икавитца»» — сборник, изданный тамбовским медецинским обществом (Тамбов, 1889) и «»Протоколы Тамбовского Медицинского Общества»» (1870 — 1889). Н. М. К.

Икавитц Эдуард Христианович

Исторический словарь

Икавитц (Эдуард Христианович, 1831 — 1889) — доктор медицины, сын домашнего учителя из г. Риги. Степень лекаря и доктора медицины получил в Московском университете (последнюю степень в 1865 г. за диссертацию «»Медико-топографическое описание Тамбовской губернии»»). Всю свою службу, после окончания университетского курса и до смерти, посвятил тамбовской больнице, сначала приказа общего призрения, а затем губернского земства; здесь он был постепенно младшим ординатором, старшим ординатором и старшим врачом (с 1867 г.). Прославился как один из лучших хирургов русской провинции; между прочим, был одним из первых производивших в России чревосечения. Икавитц поставил на твердую почву тамбовскую губернскую земскую медицину, клиническую и санитарную. Оставил до 127 печатных работ, главным образом по хирургии. — Ср. «»Памяти Э.Х. Икавитца»» — сборник, изданный тамбовским медецинским обществом (Тамбов, 1889) и «»Протоколы Тамбовского Медицинского Общества»» (1870 — 1889). Н. М. К.

Икар

Исторический словарь

— в греческой мифологии сын Дедала, поднявшийся в небо вместе с отцом. В переносном значении: человек, пытавшийся взлететь, человек высоких идеалов, готовый отдать за них свою жизнь.

Икара, Комплекс

Психологический словарь

Термин ГА. Мюррея, используемый для обозначения синдрома, характеризующегося зачарованностью огнем, историей недержания мочи (см. уретральный комплекс), желанием быть бессмертным, нарциссизмом и большими, но хрупкими амбициями. Комплекс был назван по имени персонажа греческой мифологии, который летал со своим отцом на искусственных крыльях и, наперекор совету отца, подлетел слишком близко к солнцу. Воск на крыльях расплавился, и он погиб.

Икара, Комплекс

Психологическая энциклопедия

Термин ГА. Мюррея, используемый для обозначения синдрома, характеризующегося зачарованностью огнем, историей недержания мочи (см. уретральный комплекс), желанием быть бессмертным, нарциссизмом и большими, но хрупкими амбициями. Комплекс был назван по имени персонажа греческой мифологии, который летал со своим отцом на искусственных крыльях и, наперекор совету отца, подлетел слишком близко к солнцу. Воск на крыльях расплавился, и он погиб.

Икария

Исторический словарь

— утопическая страна, созданная французским утопистом-коммунистом Э. Кабе в романе Путешествие в Икарию (1840 г.). Название было дано общинам в Северной Америке, созданным Э. Кабе и его последователями в 1848- 95 гг.

Принцип работы ИК пульта управления

Принцип работы ИК приемника

Большая часть современной бытовой электронной аппаратуры имеет пульт дистанционного управления, использующий инфракрасное (ИК) излучение в качестве способа передачи информации. ИК канал передачи данных используется в некоторых устройствах системы «умный дом», которую мы производим.

Принцип ИК передачи информации

Инфракрасное, или тепловое излучение — это электромагнитное излучение, которое испускает любое нагретое до определенной температуры тело. ИК диапазон лежит в ближайшей к видимому свету области спектра, в его длинноволновой части и занимает область приблизительно от 750 нм до 1000 мкм. Инфракрасное излучение составляет большую часть излучения ламп накаливания, около половины излучения Солнца. Оптические свойства веществ в инфракрасном излучении отличаются от их свойств в видимом свете. Например, некоторые стекла непрозрачны для инфракрасных лучей, а парафин, в отличие от видимого света, прозрачен для ИК излучения и используется для изготовления ИК линз.  Для его регистрации используют тепловые и фотоэлектрические приемники и специальные фотоматериалы. Источником ИК лучей, кроме нагретых тел, наиболее часто используются твердотельные излучатели — инфракрасные светодиоды, ИК лазеры, для регистрации применяются фотодиоды, форотезисторы или болометры. Некоторые особенности инфракрасного излучения делают его удобным для применения в устройствах передачи данных:

  • ИК твердотельные излучатели (ИК светодиоды) компактны, практически безинерционны, экономичны и недороги.
  • ИК приемники малогабаритны и также недороги
  • ИК лучи не отвлекают внимание человека в силу своей невидимости
  • Несмотря на распространенность ИК лучей и высокий уровень «фона», источников импульсных помех в ИК области мало
  • ИК излучение низкой мощности не сказывается на здоровье человека
  • ИК лучи хорошо отражаются от большинства материалов (стен, мебели)
  • ИК излучение не проникает сквозь стены и не мешает работе других аналогичных устройств

Все это позволяет с успехом использовать ИК способ передачи информации во многих устройствах. ИК передатчики и приемники находят применение в бытовой и промышленной электронике, компьютерной технике, охранных системах, системах передачи данных на большие расстояния по оптоволокну. Рассмотрим более подробно работу систем (пультов) управления бытовой электроники.

Пульт ИК управления при нажатии кнопки излучает кодированную посылку, а приемник, установленный в управляемом устройстве, принимает её и выполняет требуемые действия. Для того, чтобы передать логическую последовательность, пульт формирует импульсный пакет ИК лучей, информация в котором модулируется или кодируется длительностью или фазой составляющих пакет импульсов. В первых устройствах управления использовались последовательности коротких импульсов, каждый из которых представлял собою часть полезной информации. Однако в дальнейшем, стали использовать метод модулирования постоянной частоты логической последовательностью, в результате чего в пространство излучаются не одиночные импульсы, а пакеты импульсов определенной частоты. Данные уже передаются закодированными длительностью и положением этих частотных пакетов. ИК приемник принимает такую последовательность и выполняет демодулирование с получением огибающей. Такой метод передачи и приема отличается высокой помехозащищенностью, поскольку приемник, настроенный на частоту передатчика, уже не реагирует на помехи с другой частотой. Сегодня для приема ИК сигнала обычно применяется специальная микросхема, объединяющая фотоприемник, усилитель с полосовым фильтром, настроенным на определенную несущую частоту, усилитель с АРУ и детектор для получения огибающей сигнала. Кроме электрического фильтра, такая микросхема имеет в своем составе оптический фильтр, настроенный на частоту принимаемого ИК излучения, что позволяет в максимальной степени использовать преимущество светодиодного излучателя, спектр излучения которого имеет небольшую ширину. В результате таких технических решений, стало возможным принимать маломощный полезный сигнал на фоне ИК излучения других источников, бытовых приборов, радиаторов отопления и т.д. Работа современных устройств ИК управления достаточно надежна, а дальность составляет от нескольких метров до 40 и более метров, в зависимости от варианта реализации и уровня помех.

Передатчик ИК сигнала

Передатчик ИК сигнала, ИК пульт, чаще всего имеет питание от батарейки или аккумулятора. Следовательно его потребление должно быть максимально низким. С другой стороны, излучаемый сигнал должен быть значительной мощности для обеспечения большой дальности передачи. Такие противоположные по энергетическим затратам задачи успешно решаются способом передачи коротких импульсных кодированных пакетов. В промежутках между передачами пульт практически не потребляет энергии. Задача контроллера пульта — опрос кнопок клавиатуры, кодирование информации, модулирование опорной частоты и выдача сигнала на излучатель. Для изготовления пультов выпускаются различные специализированные микросхемы, однако для этих целей могут быть использованы и современные микроконтроллеры общего применения типа AVR или PIC. Основное требование к таким микроконтроллерам — это наличие режима сна с чрезвычайно низким потреблением и способность чувствовать нажатия кнопок в этом состоянии.

Излучатель ИК сигнала испускает инфракрасные лучи под действием тока возбуждения. Ток на излучатель обычно превышает возможности микроконтроллера, поэтому для формирования необходимого тока устанавливается простейший светодиодный драйвер на одном транзисторе. Для снижения потерь, при выборе транзистора необходимо обратить внимание на его коэффициент усиления тока — β или h31. Чем выше этот коэффициент, тем выше эффективность устройства. Современные передатчики используют полевые или CMOS транзистоы, эффективность которых на используемых частотах можно считать предельной.

Приведенная схема не лишена недостатков, в частности при снижении уровня заряда батареи, мощность излучения будет падать, что приведет к снижению дальности. Для снижения зависимости от напряжения питания, можно использовать простейший стабилизатор тока.

Большинство передатчиков работают на частоте 30 — 50 кГц. Такой диапазон частот был выбран исторически при создании первых подобных устройств. Была выбрана область с наименьшим уровнем помех. Кроме того, принимались в расчет ограничения на элементную базу. В дальнейшем, по мере стандартизации и распространения аппаратуры с таким способом управления, переход на другие частоты стал нецелесообразным.

В целях увеличения импульсной мощности передатчика, а соответственно и его дальности, сигнал основной частоты отличается от меандра и имеет скважность 3 — 6. Таким образом повышается импульсная мощность с сохранением или даже уменьшением средней мощности. Импульсный ток светодиода выбирается исходя из его паспортных значений и может достигать одного и более Ампер. Импульсный ток в большинстве пультов ИК не превышает 100 мА. При этом, поскольку и опорная частота имеет малый коэффициент заполнения и длительность кодированной посылки не превышает 20-30 мс, средний ток при нажатой кнопке не превышает одного миллиампера. Повышение импульсного тока светодиода сопряжено с снижением эффективности и уменьшением срока службы. Современные инфракрасные светодиоды имеют эффективность 100-200 мВт излучаемой энергии при токе 50 мА. Допустимый средний ток не должен превышать 10-20 мА. Питание светодиода должно иметь RC фильтр, который снижает воздействие импульсной помехи на питание микроконтроллера. Спектр применяемых светодиодов для ИК пультов большинства бытовой аппаратуры имеет максимум в области 940 нм.

Длительность единичного пакета опорной частоты для уверенного приема составляет не менее 12-15 и не более 200 периодов. При передаче кодированной посылки, передатчик формирует в начале преамбулу, которая представляет собой один или несколько пакетов опорной частоты и позволяет приемнику установить необходимый уровень усиления и фона. Данные в кодированной посылке передаются в виде нулей и единиц, которые определяются длительностью или фазой (расстоянием между соседними пакетами). Общая длительность кодированной посылки чаще всего составляет от нескольких бит до нескольких десятков байт. Порядок следования, признак начала и количество данных определяется форматом посылки.

Приемник ИК сигнала

Приемник ИК сигнала как правило имеет в своем составе собственно приемник ИК излучения и микроконтроллер. Микроконтроллер раскодирует принимаемый сигнал и выполняет требуемые действия. Поскольку приемник в большинстве случаев устанавливается в аппаратуре с сетевым питанием, его потребление не существенно. Микроконтроллер чаще всего выполняет и другие сервисные функции в устройстве и является его центральным логическим устройством.

Приемник ИК излучения чаще всего выполняется в виде отдельного интегрального модуля, который располагается за передней панелью управляемой аппаратуры. В передней панели имеется прозрачное для ИК лучей окошко. Как правило, такая микросхема имеет три вывода – питание, общий и выход сигнала. Производители электронных компонентов предлагают приемники ИК сигналов различного типа и исполнения. Однако, принцип их работы схож. Внутри такая микросхема имеет:

  • фотоприемник — фотодиод
  • интегрирующий усилитель, выделяющий полезный сигнал на уровне фона
  • ограничитель, приводящий сигнал к логическому уровню
  • полосовой фильтр, настроенный на частоту передатчика
  • демодулятор — детектор, выделяющий огибающую полезного сигнала.

Корпус такого приемника выполняется из материала, выполняющего роль дополнительного фильтра, пропускающего ИК лучи определенной длины волны. Современные интегральные приемники позволяют принимать полезный сигнал на уровне фона, превышающего его в несколько десятков раз и при этом чувствовать посылки частоты, имеющие всего от 4 — 5 периодов.

Питание приемника излучения должно быть выполнено с RC фильтром для увеличения чувствительности. Микроконтроллер производит помеху широкого спектра на линиях питания, что может повлиять на работу приемника.

Форматы ИК передачи данных

Различные производители бытовой аппаратуры применяют в своих изделиях различные пульты ИК управления. Поскольку пульт должен общаться только с конкретным устройством, он формирует последовательность данных, уникальную для своего типа оборудования. Передаваемые данные содержат кроме собственно команды управления адрес устройства, проверочные данные и другую сервисную информацию. Более того, различные производители используют различные способы формирования последовательности данных и различные способы передачи логических состояний. Наиболее распространенные способы кодирования битов информации — это изменение длительности паузы между пакетами (метод интервалов) и кодирование сочетанием состояний (бифазный метод). Однако, встречаются способы кодирования бит информации длительностью, сочетанием длительности и паузы и т.д. Наиболее распространенные форматы передачи:

Форматы RC-5 и NEC используются многими производителями электроники. Некоторые производители разработали свой стандарт, но в основном используют его сами. Менее распространенные форматы пультов управления:

В отличие от пультов управления бытовой электроникой, которые передают только одну команду, соответствующую нажатой кнопке, пульты управления кондиционерами передают при каждом нажатии всю информацию о параметрах, выбранных пользователем на экране пульта, такие как температура, режим охлаждения, нагрева или вентиляции, мощность вентилятора и другие. В результате, посылка становится достаточно длительной. Например, пульт бытового кондиционера Daikin FTXG передает единовременно 35 байт информации, скомпонованной в трех последовательных посылках. Форматы пакетов ИК передачи кондиционеров:

Инфракрасные передатчики служат для синхронизации активных 3D очков затворного типа с телевизором.

Двунаправленная передача информации используется в некоторых мобильных устройствах: ноутбуках, телефонах, смартфонах, плеерах и т.д. Передача информации по протоколу IrDA основана на форматах асинхронной передачи данных, реализованных в COM портах компьютера.

Передача информации на большие расстояния не обходится сегодня без ИК излучения. Оптоволоконные линии связи используют ИК излучение ближней и средней области спектра (некоторые и видимого) для передачи данных.

Часть информации о протоколах приведена в переводе с сайта sbprojects.com, другая часть — собственные исследования и анализ разрозненных данных из всемирной паутины.

Инфракрасный свет – практикум невидимо тёплого излучения

Главная страница » Инфракрасный свет – практикум невидимо тёплого излучения

Инфракрасный свет визуально недоступен зрению человека. Между тем длинные инфракрасные волны воспринимаются человеческим организмом как тепло. Некоторыми свойствами видимого света обладает инфракрасный свет. Излучение этой формы поддаётся фокусировке, отражается и поляризуется. Теоретически ИК-свет больше трактуется как инфракрасная радиация (ИР). Космическая ИР занимает спектральный диапазон электромагнитного излучения 700 нм — 1 мм. ИК-волны длиннее волн видимого света и короче радиоволн. Соответственно, частоты ИР выше частот микроволн и ниже частот видимого света. Частота ИР ограничена диапазоном 300 ГГц — 400 ТГц.

СОДЕРЖИМОЕ ПУБЛИКАЦИИ :

История открытия инфракрасных волн

Инфракрасные волны удалось обнаружить британскому астроному Уильяму Гершелю. Открытие было зарегистрировано в 1800 году. Используя стеклянные призмы в своих опытах, учёный таким способом исследовал возможности разделения солнечного света на отдельные компоненты.

Когда Уильяму Гершелю пришлось измерять температуру отдельных цветов, обнаружился фактор увеличения температуры при последовательном прохождении следующего ряда:

  • фиолет,
  • синька,
  • зелень,
  • желток,
  • оранж,
  • красный.

Астроном пошёл дальше — исследовал значение температуры за пределами спектральной части красного. В этой области температура оказалась самой высокой. Так подтвердилось существование инфракрасного излучения.

Волновой и частотный диапазон ИК-радиации

Исходя из длины волны, учёные условно делят инфракрасное излучение на несколько спектральных частей. При этом нет единого определения границ каждой отдельной части.

Шкала электромагнитного излученияШкала электромагнитного излучения: 1 — радиоволны; 2 — микроволны; 3 — ИК-волны; 4 — видимый свет; 5 — ультрафиолет; 6 — лучи x-ray; 7 — гамма лучи; В — диапазон длин волн; Э — энергетика

Теоретически обозначены три волновых диапазона:

  1. Ближний
  2. Средний
  3. Дальний

Ближний ИК-диапазон отмечен длинами волн, приближенных до конечной части спектра видимого света. Примерный расчётный отрезок волны здесь обозначен длиной: 750 — 1300 нм (0,75 — 1,3 мкм). Частота излучения составляет примерно 215-400 Гц. Короткий ИК-диапазон излучат минимум тепла.

Средний ИК-диапазон (промежуточный), охватывает длины волн 1300-3000 нм (1,3 — 3 мкм). Частоты здесь измеряются диапазоном 20-215 ТГц. Уровень излучаемого тепла относительно невысок.

Дальний ИК-диапазон наиболее близок к диапазону микроволн. Расклад: 3-1000 мкм. Частотный диапазон 0,3-20 ТГц. Эту группу составляют короткие длины волн на максимальном частотном отрезке. Здесь излучается максимум тепла.

Применение инфракрасной радиации

ИК-лучам нашлось применение в различных сферах. Среди наиболее известных устройств — датчики тепла, тепловизоры, оборудование ночного видения и т.п. Коммуникационным и сетевым оборудованием ИК-свет используется в рамках проводных и беспроводных операций.

Приборы инфракрасного действияПример работы электронного прибора — тепловизора, принцип действия которого основан на использовании инфракрасного излучения. И это лишь отдельно взятый пример из множества других

Пульты дистанционного управления оснащаются системой ИК-связи ближнего действия, где сигнал передаётся через ИК-светодиоды. Пример: привычная бытовая техника – телевизоры, кондиционеры, проигрыватели. Инфракрасным светом передаются данные по волоконно-оптическим кабельным системам.

Кроме того, излучение ИК-диапазона активно используется исследовательской астрономией для изучения космоса. Именно благодаря ИК-радиации удаётся обнаруживать космические объекты, невидимые глазу человека.

Малоизвестные факты, связанные с ИК-светом

Глаза человека действительно не могут видеть инфракрасные лучи. Но «видеть» их способна кожа тела человека, реагирующая на фотоны, а не только на тепловое излучение.

Поверхность кожи фактически выступает «глазным яблоком». Если солнечным днём выйти на улицу, закрыть глаза и протянуть к небу ладони, без особого труда можно обнаружить месторасположение солнца.

Зимой в комнате, где температура воздуха составляет 21-22ºС, люди испытывают комфорт, будучи тепло одетыми (свитер, брюки). Летом в той же комнате, при той же температуре, люди также ощущают комфорт, но в более лёгкой одежде (шорты, футболка).

Объяснить сей феномен просто: несмотря на одинаковую температуру воздуха, стены и потолок помещения летом излучают в большем количестве волны дальнего ИК-диапазона, несомые солнечным светом (FIR – Far Infrared). Поэтому телом человека при одинаковых температурах, летом воспринимается больше тепла.

Инфракрасное излучение телИК-тепло воспроизводится любым живым организмом и неживым предметом. На экране тепловизора этот момент отмечается более чем отчётливо

Пары людей, спящие в одной кровати, непроизвольно являются передатчиками и приемниками FIR-волн по отношению друг к другу. Если человек находится в кровати один, он действует как передатчик FIR-волн, но уже не получает такие же волны в ответ.

Когда люди беседуют друг с другом, они непроизвольно отправляют и получают вибрации FIR-волн один от другого. Дружеские (любовные) объятия также активируют передачу FIR-излучения между людьми.

Как воспринимает ИК-свет природа?

Люди не в состоянии видеть световые лучи ИК-диапазона, но змеи семейства гадюковых или виперовых (например, гремучие) имеют сенсорные «впадины», которые используются для получения изображения в инфракрасном свете.

Это свойство позволяет змеям в полной темноте обнаруживать теплокровных животных. Змеи с двумя сенсорными «впадинами», как предполагается наукой, имеют некоторое восприятие глубины инфракрасного диапазона.

Инфракрасные свойства змеиСвойства ИК змеи: 1, 2 — чувствительные зоны сенсорной впадины; 3 — мембранная впадина; 4 — внутренняя полость; 5 — MG волокно; 6 — наружная полость

Рыба успешно использует свет ближней области спектра (NIR – Near Infrared) для захвата добычи и для ориентации в акватории водоёмов. Это чувство NIR помогает рыбе безошибочно ориентироваться в условиях слабого освещения, в темноте либо в мутной воде.

Инфракрасное излучение играет важную роль для формирования погоды и климата Земли, также как солнечный свет. Общая масса солнечного света, поглощаемого Землей, в равном количестве ИК-излучения должна перемещаться от Земли обратно в космос. Иначе неизбежно глобальное потепление или глобальное похолодание.

Очевидна причина, по которой воздух быстро охлаждается сухой ночью. Низкий уровень влажности и отсутствие облаков на небе открывают свободный путь ИК-радиации. Инфракрасные лучи быстрее выходят в космическое пространство и, соответственно, быстрее уносят тепло.

Значительная часть энергии солнца, приходящая к Земле – это именно инфракрасный свет. Любой природный организм или предмет обладает температурой, а это значит — выделяет ИК-энергию. Даже предметы, априори являющиеся холодными (например, кубики льда), излучают ИК-свет.

Технический потенциал инфракрасной зоны

Технический потенциал ИК-лучей безграничен. Примеров масса. Инфракрасное отслеживание (самонаведение) применяется в системах пассивного управления ракетами. Электромагнитное излучение от цели, получаемое в инфракрасной части спектра, используется в этом случае.

Инфракрасная система отслеживанияСистем отслеживания цели: 1, 4 — камера сгорания; 2, 6 — относительно длинный выхлоп пламени;  5 — холодный поток, обходящий горячую камеру; 3, 7 — назначенная важная ИК сигнатура

Спутники погоды, оборудованные сканирующими радиометрами, производят тепловые изображения, которые затем позволяют аналитической методикой определять высоты и типы облаков, рассчитывать температуру суши и поверхностных вод, определять особенности поверхности океана.

Инфракрасное излучение является наиболее распространенным способом дистанционного управления различными приборами. На базе технологии FIR разрабатываются и выпускаются множество продуктов. Особо здесь отличились японцы. Вот лишь несколько примеров, популярных в Японии и по всему миру:

  • специальные накладки и обогреватели FIR;
  • пластины FIR для сохранения рыбы и овощей свежими долгое время;
  • керамическая бумага и керамика FIR;
  • тканевые FIR перчатки, куртки, автомобильные сиденья;
  • парикмахерский FIR-фен, снижающий повреждение волос;

Инфракрасная рефлектография (арт-консервация) применяется для изучения картин, помогает выявить лежащие в основе слои, не разрушая структуры. Этот приём, помогает обнаружить детали, скрытые под рисунком художника.

Таким способом определяется, является ли текущая картина оригинальным художественным произведением или всего лишь профессионально сделанной копией. Определяются также изменения, связанные с реставрационной работой над произведениями искусства.

ИК-лучи: влияние на здоровье людей

Благоприятное воздействие солнечного света на здоровье человека подтверждено научно. Однако чрезмерное пребывание под солнечным излучением потенциально опасно. Солнечный свет содержит ультрафиолетовые лучи, действие которых сжигает кожу тела человека.

Инфракрасная сауна массового пользованияИнфракрасные сауны массового пользования широко распространены в Японии и Китае. И тенденция на развитие этого способа оздоровления только усиливается

Между тем инфракрасное излучение дальнего диапазона волн обеспечивает все преимущества для здоровья, получаемые от естественного солнечного света. При этом полностью исключается опасное воздействие солнечной радиации.

Применением технологии воспроизводства ИК-лучей, достигается полный контроль температуры (инфракрасные сауны), неограниченный солнечный свет. Но это далеко не все известные факты преимуществ инфракрасного излучения:

  • Инфракрасные лучи дальнего диапазона укрепляют сердечно-сосудистую систему, стабилизируют сердечный ритм, увеличивают сердечный выброс, уменьшая при этом диастолическое артериальное давление.
  • Стимуляция сердечно-сосудистой функции инфракрасным светом дальнего диапазона — идеальный способ поддержания в норме сердечно-сосудистой системы. Есть опыт американских астронавтов во время длительного космического полета.
  • ИК-лучи дальнего инфракрасного диапазона с температурой выше 40°C ослабляют и в конечном итоге убивает раковые клетки. Этот факт подтвержден Американской онкологической ассоциацией и Национальным институтом рака.
  • Инфракрасные сауны часто используются в Японии и Корее (терапия гипертермии или Waon-терапия) для лечения от сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в части хронической сердечной недостаточности и периферических артериальных заболеваний.
  • Результаты исследований, опубликованные в журнале «Нейропсихиатрическая болезнь и лечение», показывают инфракрасные лучи как «медицинский прорыв» в лечении черепно-мозговых травм.
  • Инфракрасная сауна считается в семь раз более эффективной при выводе из организма тяжелых металлов, холестерина, спирта, никотина, аммиака, серной кислоты и других токсинов.
  • Наконец, FIR-терапия в Японии и Китае вышла на первое место среди эффективных способов лечения астмы, бронхита, простуды, гриппа, синусита. Отмечено, что FIR-терапия убирает воспаления, отеки, слизистые закупорки.
Инфракрасный свет и продолжительность жизни 200 лет

Великобритания | История, население, карта, флаг, столица и факты

Великобритания , островная страна, расположенная у северо-западного побережья материковой Европы. Соединенное Королевство включает в себя весь остров Великобритании, в состав которого входят Англия, Уэльс и Шотландия, а также северную часть острова Ирландия. Название Британия иногда используется для обозначения Соединенного Королевства в целом. Столица — Лондон, который является одним из ведущих в мире коммерческих, финансовых и культурных центров.Другие крупные города включают Бирмингем, Ливерпуль и Манчестер в Англии, Белфаст и Лондондерри в Северной Ирландии, Эдинбург и Глазго в Шотландии, а также Суонси и Кардифф в Уэльсе.

Великобритания Encyclopædia Britannica, Inc.

Британика Викторина

Европейская история

Какое было первоначальное название Константинополь?

Происхождение Соединенного Королевства можно проследить во времена англосаксонского короля Ательстана, который в начале 10-го века завоевал преданность соседних кельтских королевств и стал «первым правителем того, что раньше разделяли многие короли, ”В словах современной хроники.Через последующее завоевание в течение следующих столетий королевства, лежащие дальше, попали под английское владычество. Уэльс, скопления кельтских королевств, лежащие на юго-западе Великобритании, был формально объединен с Англией Актами о союзе 1536 и 1542 годов. Шотландия, управляемая из Лондона с 1603 года, формально была объединена с Англией и Уэльсом в 1707 году для образования Соединенного Королевства Великобритании. (Прилагательное «британцы» вошло в употребление в это время для обозначения всех народов королевства.) Ирландия попала под контроль Англии в течение 1600-х годов и была формально объединена с Великобританией в соответствии с Актом о союзе 1800 года.Ирландская республика обрела независимость в 1922 году, но шесть из девяти округов Ольстера остались частью Соединенного Королевства как Северная Ирландия. Отношения между этими составляющими государствами и Англией были отмечены полемикой, а иногда и открытым восстанием и даже войной. Эта напряженность несколько ослабла в конце 20-го века, когда автономные собрания были введены в Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе. Тем не менее, даже после создания собрания по разделению власти после референдумов в Северной Ирландии и Ирландской республике, отношения между профсоюзными деятелями Северной Ирландии (которые поддерживают сохранение британского суверенитета над Северной Ирландией) и националистами (которые выступают за объединение с Республикой Ирландия) оставался напряженным в 21 веке.

Великобритания внесла значительный вклад в мировую экономику, особенно в области технологий и промышленности. Однако со времен Второй мировой войны наиболее выдающийся экспорт Соединенного Королевства был культурным, включая литературу, театр, кино, телевидение и популярную музыку, которые привлекают все части страны. Возможно, самым большим экспортом Великобритании был английский язык, на котором сейчас говорят во всех уголках мира, как один из ведущих международных посредников культурного и экономического обмена.

Соединенное Королевство сохраняет связи с частями своей бывшей империи через Содружество. Он также пользуется историческими и культурными связями с Соединенными Штатами и является членом Организации Североатлантического договора (НАТО). Более того, Соединенное Королевство стало членом Европейского союза в 1973 году. Однако многие британцы иногда были неохотными членами ЕС, придерживаясь мнения великого премьер-министра военного времени Уинстона Черчилля, который с шумом заметил: «Мы не видим ничего, кроме хорошего и надежда на более богатую, свободную, более довольную европейскую общность.Но у нас есть своя мечта и своя задача. Мы с Европой, но не с этим. Мы связаны, но не вошли. Мы заинтересованы и связаны, но не поглощены ». Действительно, в июне 2016 года на референдуме о том, должна ли Великобритания оставаться в ЕС, 52 процента британских избирателей решили уйти. После долгих переговоров, нескольких сроков, продления внутриполитических разногласий и двух смен премьер-министра было достигнуто соглашение о «Brexit» (выход Великобритании из ЕС), которое удовлетворило как ЕС, так и большинство парламента.Таким образом, 31 января 2020 года Великобритания станет первой страной, вышедшей из ЕС.

Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 года с вашей подпиской.
Подпишитесь сегодня
Ральф Чарльз Аткинс Редакторы энциклопедии Britannica

Земля

Великобритания состоит из четырех географических и исторических частей — Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Соединенное Королевство содержит большую часть территории и населения Британских островов — географический термин для группы островов, которая включает Великобританию, Ирландию и многие более мелкие острова.Вместе Англия, Уэльс и Шотландия составляют Великобританию, самый большой из двух основных островов, в то время как Северная Ирландия и Ирландская Республика составляют второй по величине остров, Ирландия. Англия, занимающая большую часть юга Великобритании, включает острова Силли у юго-западного побережья и остров Уайт у южного побережья. Шотландия, оккупирующая север Великобритании, включает Оркнейские и Шетландские острова у северного побережья и Гебриды у северо-западного побережья.Уэльс расположен к западу от Англии и включает остров Англси на северо-западе.

Уиндермир, Камбрия, Англия Уиндермир, Камбрия, Англия. Julie Fryer / Bruce Coleman Ltd.

Помимо сухопутной границы с Ирландской республикой, Соединенное Королевство окружено морем. К югу от Англии и между Великобританией и Францией пролегает Ла-Манш. Северное море лежит на востоке. К западу от Уэльса и северной Англии и к юго-востоку от Северной Ирландии Ирландское море отделяет Великобританию от Ирландии, а юго-западная Англия, северо-западное побережье Северной Ирландии и западная Шотландия выходят на Атлантический океан.В самом широком месте Великобритания составляет 300 миль (500 км) в поперечнике. От северной оконечности Шотландии до южного побережья Англии, это около 600 миль (1000 км). Ни одна часть не находится более чем в 75 милях (120 км) от моря. Столица, Лондон, расположена на реке Темзе в юго-восточной Англии.

Архипелаг, образованный Великобританией и многочисленными более мелкими островами, имеет неправильную форму и разнообразен по геологии и ландшафту. Это разнообразие во многом связано с природой и расположением подстилающих пород, которые являются продолжением европейских структур на запад, а мелководье пролива Дувр и Северное море скрывают бывшие сухопутные связи.Северная Ирландия содержит западное продолжение скалистых структур Шотландии. Эти обычные каменные сооружения нарушены узким северным каналом.

Побережье Северного канала, Северная Ирландия Побережье Северного канала к югу от Торр Хед, Северная Ирландия. © Библиотека изображений Майкла Дженнета / Роберта Хардинга

В глобальном масштабе этот природный фонд охватывает небольшую территорию — приблизительно такую ​​же, как в штате Орегон США или африканской стране Гвинея, — и его внутреннее разнообразие, сопровождаемое быстрыми изменениями Красивые пейзажи могут донести до посетителей из более крупных стран поразительное ощущение компактности и консолидации.Народы, которые на протяжении веков основывали свое существование на этой Атлантической оконечности Евразии, оставили свой собственный отпечаток на окружающей среде, и древний и характерный образ их полевых моделей и поселений дополняет природное разнообразие.

Рельеф

Великобритания традиционно делится на горную и равнинную зоны. Линия, идущая от устья реки Экс на юго-западе до линии Тис на северо-востоке, является грубым выражением этого разделения.Курс 700-футового (213-метрового) контура или границы, отделяющей более старые породы на севере и западе от более молодых юго-восточных слоев, обеспечивает более точное указание протяженности высокогорья.

Точное время в Великобритании

Хотите узнать время в Великобритании по сравнению с вашим домом? Выберите дату и время, затем нажмите «Отправить», и мы поможем вам преобразовать их из времени Великобритании в ваш часовой пояс.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

в

00 (12 полночь)
01 (01 утра)
02 (02:00)
03 (03 утра)
04 (04 утра)
05 (05 утра)
06 (06 утра)
07 (07 утра)
08 (08 утра)
09 (09:00)
10 (10 утра)
11 (11 утра)
12 (12 часов дня)
13 (13:00)
14 (02 PM)
15 (15:00)
16 (16:00)
17 (17:00)
18 (18:00)
19 (19:00)
20 (20:00)
21 (21:00)
22 (22:00)
23 (11 вечера)

00
15
30
45

Отправить

Нужно сравнить более двух мест одновременно? Попробуйте наш World Meeting Planner и получите цветную диаграмму, сравнивающую время суток в Соединенном Королевстве со всеми другими международными местами, где будут участвовать другие.

,

британских визовых и гражданских заявлений

Когда вы подаете заявление на получение визы, поселения («бессрочного разрешения на пребывание») или гражданства в Великобритании, вам, как правило, необходимо использовать британские службы подачи заявлений на получение визы и гражданства ( UKVCAS ).

Используйте UKVCAS для обеспечения:

  • ваша биометрическая информация (отпечатки пальцев и фото)
  • подтверждающих документов для вашей заявки

Вам сообщат, нужно ли вам использовать UKVCAS при подаче заявления.

Что нужно сделать

Обычно вам необходимо посещать прием в сервисном центре UKVCAS для предоставления вашей биометрической информации.

Вы можете предоставить подтверждающие документы:

  • загрузка их в онлайн-сервис UKVCAS
  • с их сканированием на вашем UKVCAS назначении

Если вы подаете заявление в Схему расчетов ЕС, вы должны загрузить свои подтверждающие документы при подаче заявления.Вы не сможете отсканировать их на приеме UKVCAS .

Если вы дали свои отпечатки пальцев до

Если британские визы и иммиграционные службы ( UKVI ) могут повторно использовать уже отпечатанные вами отпечатки пальцев, вы получите электронное письмо с инструкциями о том, как отправить им изображение вашего лица и подтверждающие документы.

Это означает, что вам не нужно посещать пункт обслуживания UKVCAS для предоставления биометрической информации.

Если вы не можете отправить информацию с помощью предоставленных инструкций, вы сможете записаться на прием.

Создание и обновление вашего назначения

UKVI свяжется с вами по электронной почте или по почте, чтобы сообщить, как записаться на прием.

Если вы не можете или не хотите посещать прием из-за коронавируса (COVID-19), это не повлияет на ваш иммиграционный статус.

При подаче заявления вы все равно должны создать учетную запись UKVCAS . Это означает, что с вами можно связаться при появлении новых встреч.

Если вы уже записались на прием

Если ваша встреча была отменена из-за коронавируса, вам будет отправлено электронное письмо с просьбой назначить другую встречу.

Если доступные точки обслуживания находятся слишком далеко, вы можете подождать, пока не откроется более близкая точка, прежде чем назначить новую встречу. Это не повлияет на ваш иммиграционный статус.

Пункты обслуживания

Вы можете посещать пункт обслуживания, только если у вас назначена встреча.

В настоящее время открыты следующие пункты обслуживания:

  • Белфаст
  • Бирмингем
  • Бирмингем Премиум Лаундж
  • Кардифф Бэй
  • Челмсфорд
  • Кройдон
  • Эдинбург
  • Эксетер
  • Глазго
  • Лидс
  • Лондон Марк Лейн Премиум Лонж
  • Лондон Виктория
  • Манчестер Фонтан-стрит, пункт расширенного обслуживания
  • Манчестер Премиум Лаунж
  • Шеффилд
  • Саутгемптон

Сколько стоит

Возможно, вам придется оплатить встречу,

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *