Kızılötesi (IR; bazen kızılötesi ışın olarak da adlandırılır), görünür ışıktan daha uzun ancak mikrodalgalardan daha kısa dalga boylarına sahip elektromanyetik radyasyondur (EMR). Kızılötesi spektral bant, kırmızı ışığınkinden (görünür spektrumdaki en uzun dalgalar) biraz daha uzun dalgalarla başlar, bu nedenle IR insan gözü için görünmezdir. IR'nin genellikle yaklaşık 750 nm (400 THz) ila 1 mm (300 GHz) arasındaki dalga boylarını içerdiği anlaşılmaktadır.
Normal sıcaklığındaki insan vücudu 10 mikrometre civarında ışıma yapar.
Daha uzun IR dalga boyları (30 μm-100 μm) bazen terahertz radyasyonu aralığının bir parçası olarak dahil edilir.
Oda sıcaklığına yakın nesnelerden gelen siyah cisim radyasyonunun neredeyse tamamı kızılötesi dalga boylarındadır.
Kızılötesi ışın bir elektromanyetik radyasyon biçimi olarak hem bir dalganın, hem de bir foton parçacığının özellikleriyle enerji ve momentumu yayar.
Doğrudan alınan Güneş ışığı %47 kızılötesi, %46 görünür ışık ve %7 morötesi ışınımdan oluşur.
İngilizce infrared sözcüğü, Latince’de "aşağı" veya "ötesi" anlamına gelen infra ile İngilizce "kırmızı" anlamına gelen red kelimelerinden oluşur ve "kırmızıaltı" veya "kırmızıötesi" anlamına gelir.
Kızılötesi ışının alt bantları
Nesneler oldukça geniş bir tayfta kızılötesi ışınım yayarlar, fakat algılayıcılar sadece belli bant genişliklerini algılayabildikleri için genellikle kızılötesinden kastedilen belirli bantlardır. Bu yüzden kızılötesi bandı daha küçük alt bantlara bölünmüştür.
Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE) kızılötesi ışınımı aşağıdaki bantlara ayırmayı teklif etmiştir.
- IR-A: 700 nm–1400 nm
- IR-B: 1400 nm–3000 nm
- IR-C: 3000 nm–1 mm
Sıkça kullanılan bölümleme biçimi şöyledir:
- Yakın kızılötesi (NIR, IR-A DIN): 0,75-1,4 µm dalga boyları arasındadır. Düşük kayıp miktarı yüzünden genellikle fiberoptik iletişimde kullanılmaktadır. Gece görüşü ekipmanları da genellikle bu dalga boyunu kullanır.
- Orta dalga kızılötesi (MWIR, IR-B DIN): 3-8 µm. Güdümlü füze teknolojisinde kullanılmaktadır.
- Uzun dalga kızılötesi (LWIR, IR-C DIN): 8–15 µm. Dışarıdan bir ışınım kaynağına gerek duymadan sadece cisimlerin yaydığı ısıyla çalışan termal görüntüleme cihazları bu bandı kullanır.
- Uzak kızılötesi (FIR): 15-1.000 µm
Astronomide ise kızılötesi tayf aşağıdaki gibi ayırılır:
- Yakın: (0,7-1) ilâ 5 µm
- Orta: 5 ilâ (25-40) µm
- Uzun: (25-40) ilâ (200-350) µm
Elektromanyetik tayfın tanımı ve ilişkisi
Kızılötesi radyasyon aralığının evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı yoktur. Genellikle, 700 nanometre (nm)’lerde görünür spektrum'un nominal kırmızı kenarından 1 milimetre (mm)'ye kadar uzandığı kabul edilir. Bu dalga boyu aralığı yaklaşık olarak 430 THz'den 300 GHz'e kadar frekans aralığına karşılık gelir. Kızılötesinin ilerisi elektromanyetik spektrum mikrodalga kısmıdır. Terahertz radyasyonu, kızılötesi bant kenarını 0.1 mm'ye (3 THz) hareket ettirerek, kızılötesinin değil mikrodalga bandının parçası olarak varsayılır.
Ad | Dalga boyu | Frekans (Hz) | Foton enerjisi (eV) |
---|---|---|---|
Gama ışını | 0.01 nm ‘den daha az | 30 EHz‘den daha fazla | 124 keV‘den daha fazla |
X-ışını | 0.01 nm – 10 nm | 30 PHz – 30 EHz | 124 keV – 124 eV |
Morötesi | 10 nm – 400 nm | 750 THz – 30 PHz | 124 eV – 3.3 eV |
Görünür | 400 nm – 700 nm | 430 THz – 750 THz | 3.3 eV – 1.7 eV |
Kızılötesi | 700 nm – 1 mm | 300 GHz – 430 THz | 1.7 eV – 1.24 meV |
Mikrodalga | 1 mm – 1 metre | 300 MHz – 300 GHz | 1.24 meV – 1.24 μeV |
Radyo | 1 metre ve daha fazlası | 300 MHz ve aşağısı | 1.24 μeV ve aşağısı |
Uygulamalar
Kızılötesi görüntüleme hem sivil hem de askeri kullanım alanları bulmuştur. Hedef tespiti, gözlemleme, gece görüşü, güdüm ve takip sistemleri gibi askeri kullanım alanlarının yanında, ısıl verimlilik analizi, uzaktan sıcaklık ölçme, kısa mesafeli kablosuz iletişim, spektroskopi ve hava tahmini gibi alanlarda da kullanılmaktadır. Kızılötesi astronomi algılayıcılarla donatılmış teleskoplar kullanarak uzayın normal teleskoplarla, moleküler bulutlar gibi uzay tozları yüzünden görüntülenemeyen alanlarını görüntülemekte, gezegenler gibi soğuk cisimleri bulmakta ve Evren'in uzak geçmişinden kalan yüksek miktarda kırmızıya kayma'ya sahip cisimleri görüntülemekte kullanılmaktadır.
Atom seviyesinde kızılötesi enerji dipol momentini değiştirerek molekülleri titreştirmekte kullanılmaktadır. Kızılötesi spektroskopi, kızılötesi frekanslara sahip fotonların soğurulması ve yayınlanmasını araştırır.
Kızılötesi filtreler
Kızılötesi filtreler birçok farklı malzemeden üretilebilir. Bunlardan bir tanesi görünür ışığın %99'unu kesebilen polysulphone isimli plastiktir. Kızılötesi filtreler asker gece görüş dürbünlerinde sahneyi kızılötesi ışıkla aydınlatırken, görünür ışığı keserek, dürbünün kullanıcısının dışarıdan görülmesini engeller.
Gece görüş sistemleri
Kızılötesi, görünür ışığın yeterli olmadığı durumlarda gece görüş sistemlerinde kullanılmaktadır. Gece görüş sistemleri ortamdaki az sayıda fotonun elektronlara çevirilerek, kimyasal ve elektriksel bir süreçle yükseltilmesi esasıyla çalışır.
Kızılötesi görüş sistemleri termografi ile karıştırılmamalıdır. Bu tip sistemler ortamdaki ışığı değil, sıcak cisimler tarafından yayılan kızılötesi ışınımı kullanırlar.
Termografi
Kızılötesi radyasyon, nesnelerin sıcaklığını uzaktan belirlemek için kullanılabilir (yayıcılığı (İngilizce: emissivity) biliniyorsa). Bu, termografi veya NIR'de veya görünürde çok sıcak nesneler olması durumunda pirometri olarak adlandırılır. Termografi (ısıl görüntüleme) esasen askeri ve sanayi uygulamalarda kullanılır ancak, üretim maliyetlerinin büyük ölçüde azalması nedeniyle teknoloji otomobillerde kızılötesi kameralar şeklinde kamu pazarına ulaşmaktadır.
Termal kamera’lar elektromanyetik tayfın kızılötesi aralığındaki (kabaca 9,000–14,000 nanometre veya 9–14 μm) radyasyonu algılar ve bu radyasyonun görüntülerini oluşturur. Siyah cisim radyasyon yasasına göre kızılötesi radyasyon, sıcaklıklarına bağlı olarak tüm nesneler tarafından yayıldığından, termografi kişinin çevresini görünür aydınlatmalı veya ışıksız "görmesini" mümkün kılar. Bir nesne tarafından yayılan radyasyon miktarı sıcaklıkla artar, bu nedenle termografi sıcaklıktaki değişikliklerin görülmesini sağlar.
Geniş ve belirgin sıcaklıktaki soğuk ortamlarda (deniz, orman, çöl, karlı dağ, bozkır) havadan arama kurtarma çalışmalarında insan gözünden kolay kaçan sıcak insan vücudunun ve konaklama ateş yerinin termografi ile daha kolay farkına varılır.
Kaçak yapan elektrik akımının ısıtma etkisi termografi ile bulunup, olası yangın önlenebilir ve konut sigortasında belgeleme için kullanılabilir.
Hiperspektral görüntüleme
Hiperspektral görüntü, her pikselde geniş tayf aralığında sürekli tayf içeren "resimdir". Uygulamalı spektroskopi alanında özellikle NIR, SWIR, MWIR ve LWIR tayf bölgeleri ile hiperspektral görüntüleme önem kazanmaktadır. Genel uygulamalar biyolojik, mineralojik, savunma ve sanayi ölçümlerini kapsar.
Termal kızılötesi hiperspektral görüntülemeye benzer şekilde bir termal kamera kullanılarak yapılabilir. Temel fark her pikselin tam LWIR tayfını içermesidir. Sonuçta, Güneş veya Ay gibi harici bir ışık kaynağına gerek duymadan cismin kimyasal tanımlaması yapılabilmektedir. Bu tür kameralar genellikle jeolojik ölçümler, dış mekan gözetimi ve İnsansız hava aracı uygulamaları için uygulanır.
Takip sistemleri
Kızılötesi takip sistemleri (kızılötesi güdüm sistemleri olarak da bilinir) hedefin yaydığı kızılötesi ışınımı, hedefi takip etmek için kullanır.
Kızılötesi güdüm, hedefi izlemek için spektrum'un kızılötesi kısmındaki elektromanyetik radyasyon hedefinden ışık emisyonunu kullanan pasif füze güdüm sistemidir.
Kızılötesi takip sistemi kullanan füzeler, sıcak cisimler kızılötesi ışık yaydığından "ısı güdümlü füze" olarak da bilinir. Kızılötesi ışınımı, frekansta görünür ışık tayfının altındadır ve sıcak cisimler tarafından güçlü şekilde yayılır. İnsanlar, araç motorları ve uçaklar gibi birçok nesne ısı üretir ve saklarlar ve bu nedenle arka plandaki nesnelere kıyasla ışığın kızılötesi dalga boylarında özellikle görülebilirler.
Isıtma
Kızılötesi ışınım, ısıtma kaynağı olarak kullanılabilir. Örneğin, Kızılötesi saunalarda oturanları ısıtmak için, banyo sonrası havlusuz kurulanma için, elektrikli sobalarda ısınma amacıyla, uçak kanatlarında ise oluşan buzu eritmek amacıyla kullanılır. Kızılötesi ışınım aynı zamanda sağlık ve fizyoterapi alanında da kullanılır.
Kızılötesi ışınım etraflarındaki havayı ısıtmadan sadece ışık geçirmeyen cisimleri ısıttığından dolayı kızartma veya ızgara ile yemek pişirmede de kullanılır. Yararı, IR enerjisinin etraftaki hava yerine yalnızca yiyecek gibi mat nesneleri ısıtmasıdır.
Kızılötesi ısıtma kaplamaların kürlenmesi, plastiklerin şekillendirilmesi, tavlama, plastik kaynağı, baskıların kurutulması vb. sanayi üretim süreçlerinde de giderek daha çok kullanılmaktadır. Bu uygulamalarda kızılötesi ısıtıcılar konveksiyonlu fırınların ve temaslı ısıtmanın yerini almaktadır.
Kızılötesi ısıtıcının kızılötesi dalgaboyu frekansının malzemenin emilim özelliklerine uygun seçilmesiyle enerji verimliliği sağlanır.
İletişim
IR veri iletişimi bilgisayar cihazları arasında kısa mesafe iletişimde kullanılmaktadır. Bu tip aygıtlar genellikle IrDA protokülüne uygun üretilmektedir. Uzaktan kumandalar ve IrDA cihazlar, plastik bir mercek tarafından odaklanıp, dar bir ışın hâline getirilen kızılötesi LED ışığı kullanmaktadır. Bu LEDi kapatıp açarak (modüle ederek) bilgi kodlanır ve karşı tarafa aktarılır. Alıcı bir silikon fotodiyot kullanarak kızılötesi ışığı yeniden elektrik akımına çevirir. Fotodiyot sadece verici tarafından üretilen hızla titreşen sinyala tepki gösterir, bu şekilde ortamdaki yavaş değişen ışığı filtrelemiş olur. Kızılötesi ışık duvarları geçemediğinden başka odalardaki cihazları etkilemez, bu yüzden yoğun yerleşim alanlarında kullanılmaya uygundur. Kızılötesi iletişim aynı zamanda uzaktan kumanda aletlerinde en sık tercih edilen iletişim metodudur.
Kızılötesi lazer kullanan açık hava optik iletişim cihazları şehirlerde noktadan noktaya yüksek hızlı iletişim sağlamanın, fiber optik kablo çekmenin masrafıyla karşılaştırıldığında ucuz bir yoludur.
Kızılötesi lazerler aynı zamanda fiberoptik iletişim sistemlerinde de kullanılır. 1.330 nm (en az saçılım) ve 1.550 nm (en iyi iletim) frekanslarındaki ışık fiberoptik iletişimde tercih edilir.
Spektroskopi
Kızılötesi spektroskopi atomlar arasındaki bağları analiz ederek molekülleri tanımlamaya yarayan bir tekniktir. Her kimyasal bağ kendine has bir frekansta titreşir. Bir moleküldeki bir grup atom (mesela CH2) bağların esneme ve bükülme hareketlerinden dolayı birden fazla titreşim moduna sahip olabilir. Eğer bir titreşim molekülün dipol momentinde değişime yol açarsa, molekül aynı frekansa sahip bir foton soğurur. Çoğu molekülün titreşim frekansları, kızılötesi ışığın frekanslarına denk düşer. Genellikle bu teknik 4000–400 cm−1lik orta-kızılötesi ışınım kullanarak organik bileşikleri analiz etmekte kullanılır. Örneğin soğurduğu tüm frenkanslar kaydedilir. Bu tayf kullanılarak örneğin içeriği ve saflığı hakkında bilgi edinilebilir.
Meteoroloji
Meteoroloji uyduları termal veya kızılötesi görüntüler üreten tarama radyometreleri ile donatılmıştır ve bu görüntüler daha sonra eğitimli bir analistin bulut yüksekliklerini ve türlerini belirlemesine, kara ve deniz suyu sıcaklıklarını hesaplamasına ve okyanus yüzeyi özelliklerini belirlemesine olanak tanır. Tarama genellikle 10.3–12.5 μm frekans (IR4 ve IR5 kanalları) aralığındadır.
Siklon‘lar veya kümülonimbüs bulutları gibi yüksek ve soğuk tepeli bulutlar genellikle kırmızı veya siyah, (Sirrus) gibi yüksek buz bulutları parlak beyaz, stratus veya stratokümülüs gibi daha alçak bulutlar daha sıcaktır ve mavi veya gri olarak görüntülenir ve ara bulutlar buna göre gölgelenir. Sıcak arazi yüzeyleri koyu gri veya siyah olarak gösterilir. Kızılötesi görüntünün dezavantajı, tabaka veya sis gibi alçak bulutları çevreleyen kara veya deniz yüzeyine benzer sıcaklığı olması ve görünmemesidir. Ancak, IR4 kanalının (10.3–11.5 μm) ve yakın kızılötesi kanalın (1.58–1.64 μm) parlaklık farkını kullanarak alçak bulut ayırt edilebilir ve bir "sis" uydu görüntüsü üretilebilir. Kızılötesinin avantajı ise gece de kızılötesi fotoğraf çekmenin mümkün olması sayesinde hava durumunun sürekli izlenebilmesidir.
Bu tip kızılötesi görüntüler gemicilik için çok önemli olan okyanus girdaplarının veya anaforların ve Gulf Stream gibi okyanus akıntılarının görüntülenmesini sağlar. Balıkçılar ve çiftçiler hasatı donmaya karşı korumak ve çıkarılan deniz mahsulü miktarını artırmak için kara ve deniz sıcaklıklarını öğrenmek ister. El Niño gibi tabiat olayları da bu şekilde görüntülenebilir. Bilgisayarlı renklendirme teknikleri kullanılarak, normalde siyah-beyaz olan termal resimler, ilgilenilen bilginin daha kolay göze çarpması için renklendirilebilir.
6.40 ila 7.08 μm'deki ana su buharı kanalı, bazı meteoroloji uyduları tarafından görüntülenebilir ve atmosferdeki nem miktarını gösterir.
Klimatoloji
Klimatoloji alanında, Dünya ile atmosfer arasındaki enerji alışverişindeki trendleri izlemek amacıyla atmosferik kızılötesi ışınım takip edilir. Bu eğilimler Dünya'nın iklimindeki uzun dönemli değişiklikler hakkında bilgi verir. Küresel ısınma araştırmalarında Güneş radyasyonu ile birlikte izlenen en önemli parametrelerden biridir. Bu araştırma alanında sürekli dış mekan ölçümleri yapmak için pirgeometre kullanılır. Bu, yaklaşık 4.5 μm ve 50 μm arasında kızılötesi radyasyon duyarlılığına sahip geniş bantlı bir kızılötesi radyometredir.
Astronomi
Astronomlar elektromanyetik tayfın kızılötesi bölümüne düşen cisimleri, aynalar, mercekler ve katı hâl algılayıcıları gibi optik elemanlarla gözler. Bu yüzden de kızılötesi astronomi, optik astronomi altında sınıflandırılmıştır. Bir resim oluşturabilmesi için kızılötesi teleskobun parçaları ısı kaynaklarından dikkatlice yalıtılmış olmalıdır. Bu yüzden algılayıcılar sıvı helyum kullanılarak soğutulur.
Dünya'daki kızılötesi teleskopların duyarlılığı atmosferdeki su buharının kızılötesi tayfın önemli bir bölümünü soğurmasından dolayı oldukça sınırlıdır. Bu sınırlamadan teleskopu yüksek bir yere yerleştirerek veya teleskobu bir sıcak hava balonu ve uçağın üzerine monte ederek kısmen kurtulmak mümkündür. Uzaydaki teleskoplar bundan etkilenmez, bu yüzden de kızılötesi astronomi en iyi uzayda yapılır.
Astronomlar için tayfın kızılötesi kısmının birçok önemi vardır. Galaksimizdeki soğuk, karanlık gaz ve tozdan oluşan moleküler bulutlar yıldızlar tarafından ısıtıldıklarından kızılötesi ışınım yayarlar. Kızılötesi aynı zamanda henüz görünür ışık vermemeye başlamamış olan önyıldızların da görülmesini sağlar. Yıldızlar yaydıkları enerjinin sadece küçük bir kısmını kızılötesi olarak verirler. Bu yüzden kızılötesi gözlem gezegenler gibi soğuk cisimler daha kolay ayırt edilebilmesini sağlar. Görünür ışıkta yıldızın yaydığı parlaklık, gezegenden yansıdan az miktarda ışığı boğar.
Kızılötesi ışık aynı zamanda aktif galaksilerin gaz ve tozla sarılı çekirdeklerini incelemekte de yardımcı olur. Uzaktaki galaksiler de kırmızıya kayma sebebiyle en iyi kızılötesi teleskoplarla görülür.
Sanat tarihi
Sanat tarihçilerinin verdiği isimle kızılötesi reflektogramlar8 Aralık 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde . Resimlerin alt katmanlarında gizli çizimleri günışığına çıkartabilir. Karbon siyahı resmin tüm arka planını boyamak için kullanılmadığı sürece reflektogramda iyi görüntü verir. Sanat tarihçileri, sanatçının resim üzerinde daha sonradan yaptıkları düzeltmeleri (pentimento) bu metotla görebilirler. Bu bilgi bir resmin orijinali olup olmadığını anlamakta faydalıdır. Genellikle bir resimde ne kadar pentimento varsa orijinal olma olasılığı o derece fazladır. Bu metot aynı zamanda sanatçının çalışma yöntemine dair de ipuçları verir.
Bu tarz bir kullanım diğer tarihçiler arasında da, özellikle çok eski yazılı eserlerin incelenmesinde kullanılmaktadır. Mürekkebin içinde kullanılan karbon oldukça iyi görüntü verir.
Biyolojik sistemler
Çıngıraklı yılanların kafasında bir çift kızılötesi algılayıcı çukuru bulunur. Bu biyolojik algılama sisteminin ısıya duyarlılığı konusu belirsizdir.
Isıl algılayıcıları bulunan başka organizmalar arasında pitonlar (Pythonidae familyası)), boaların bazıları (Boidae familyası)), vampir yarasalar (Desmodus rotundus), bazı böcekler (Melanophila acuminata), koyu renk pigmentli kelebekler (Pachliopta aristolochiae ve Troides rhadamantus plateni) ve büyük ihtimalle kan emici böcekler (Triatoma infestans) bulunmaktadır.
Venturia inaequalis gibi bazı mantarlar, fırlatmak için yakın kızılötesi ışığa ihtiyaç duyar.
Yakın kızılötesi görüş (780–1,000 nm), görsel pigmentlerdeki gürültü nedeniyle uzun süredir imkansız olarak kabul edilse de, sazan ve üç çiklit türünde yakın kızılötesi ışık hissi bildirilmiştir.
Balıklar, NIR'yi avını yakalamak ve fototaktik yüzme oryantasyonu için kullanır. Balıklarda NIR hissi, alacakaranlık sırasında ve bulanık yüzey sularında zayıf aydınlatma koşullarıyla ilgili olabilir.
Fotobiyomodülasyon
Yakın kızılötesi ışık kemoterapi neticesinde oluşan ağız içi ülserin tedavisinde ve yaraların iyileşmesine yardımcı olarak kullanılmaktadır. Herpes tedavisinde kullanımına ilişkin bir takım çalışmalar da vardır. Aynı zamanda merkezi sinir sistemi tedavisinde kullanımı konusunda da araştırmalar yapılmaktadır.
Sağlık riskleri
Bazı yüksek ısılı sanayi ortamlarında kullanılan kuvvetli kızılötesi ışınım gözlere ve görme duyusuna zarar verebilir. Görünmez olması riski artırmaktadır. Bu yüzden bu tür yerlerde kızılötesi koruyucu gözlük takılması zorunludur.
Kızılötesi yayan bir cisim olarak Yerküre
Yerkürenin yüzeyi ve bulutlar Güneş'in yaydığı görünen ve görünmeyen ışınları soğurarak çoğunu kızılötesi ışınım hâlinde yeniden atmosfere yayar. Atmosferde su buharı, karbon dioksit, metan, azot oksit, kükürt hekzaflorid ve kloroflorokarbonlar gibi maddeler bu ışınımı soğurarak her yönde yeniden yayarlar. Bu yüzden Güneş'ten gelen enerjinin bir kısmı atmosfer içinde tutulur ve sera etkisi denilen duruma yol açar.
Kızılötesi biliminin tarihçesi
Kızılötesi ışınımın keşfi genellikle bir 19. yüzyılda yaşamış bir astronom olan William Herschel'a ithaf edilir. Herschel Royal Society of London'dan daha evvel, 1800 yılında bulgularını yayınlamıştır. Herschel bir üçgen prizma kullanarak Güneş'ten gelen ışığı kırmış ve tayfın içinde kırmızının altında bulunan kızılötesi ışınımı bir termometre kullanarak tespit etmiştir. Sonuca şaşırarak bulduğu bu ışınıma "Kalorifik ışınlar" ismini vermiştir. Kızılötesi terimi 19. yüzyılın sonlarına kadar kullanıma girmemiştir.
Diğer önemli tarihler şöyledir:
- 1835: Leopoldo Nobili ilk termopil IR algılayıcıyı yaptı;
- 1840: John Herschel, termogram adı verilen ilk termal görüntüyü üretir.
- 1860: Gustav Kirchhoff yayınladı ;
- 1873: selenyum'un fotogeçirgenliğini keşfetti;
- 1879: formülünü deneysel olarak keşfetti;
- 1880'ler & 1890'lar: ve Wilhelm Wien karacisim denkleminin bir parçasını çözdüler, fakat her iki çözüm de yaklaşık değerdeydi;
- 1901: Max Planck karacisim denklemini ve teorisini yayınladı. Sorunu mümkün olan enerji geçişlerini kuantize ederek çözdü;
- 1900'lerin başı: Albert Einstein fotoelektrik etki teorisini geliştirerek, fotonun varlığını keşfetti;
- 1917: algılayıcısını geliştirdi; İngilizler ilk kez I. Dünya Savaşı'nda geliştirerek 1,6 km'ye kadar uçakları tespit etmekte kullandı;
- 1935: II. Dünya Savaşı'nda ilk füze güdüm sistemleri geliştirildi;
- 1938: piroelektrik etkinin kızılötesi ışınımı tespit etmek için kullanılabileceği tahminini yürüttü;
- 1952: InSb'yi keşfetti;
- 1950'ler: Texas Instruments ile birlikte 1955'ten önce ilk kızılötesi görüntüleri elde etmeyi başardı;
- 1950'ler ve 1960'lar: , ve , Jones tarafından radyometrik birimler ve terimler oluşturuldu.;
- 1958: Malvern'deki 'ta HgCdTe'nin IR algılama özelliğini buldu;
- 1958: Kızılötesi takip yapan & Sidewinder füzeleri geliştirildi ve kızılötesi algılayıcılar üzerine ilk ders kitabı Paul Kruse ve arkadaşları tarafından yayınlandı;
- 1961: piroelektrik algılayıcıların çalıştığını gösterdi;
- 1962: Kruse ve Rodat HgCdTe tekniğini geliştirdi;
- 1965: İlk IR el kitabı; ilk ticarî tarayıcılar ( { Inc. ile birleşti}); 'ın önemli metni; tarafından üretilen F4 TRAM FLIR; ABD ordusu gece görüş laboratuvarı kurdu ve burada algılama ve tanımlama üzerine çalışmalar yaptı;
- 1970: Willard Boyle & George E. Smith Bell Labs'de CCD fikrini görüntülü telefonlarda kullanması amacıyla teklif etti;
Kaynakça
- ^ Vatansever, Fatma; Hamblin, Michael R. (1 Ocak 2012). "Far infrared radiation (FIR): Its biological effects and medical applications". Photonics & Lasers in Medicine. 1 (4). ss. 255-266. doi:10.1515/plm-2012-0034. ISSN 2193-0643. (PMC) 3699878 $2. (PMID) 23833705.
- ^ Morozhenko, Vasyl, (Ed.) (10 Şubat 2012). Infrared Radiation (İngilizce). InTech. doi:10.5772/2031. ISBN . 26 Ekim 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 15 Kasım 2023.
- ^ Dr. S. C. Liew. . Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing. 4 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ekim 2006.
- ^ Rogalski, Antoni (2019). Infrared and terahertz detectors (3. bas.). Boca Raton, FL: CRC Press. s. 929. ISBN .
- ^ Henderson, Roy. . Instituts für Umform- und Hochleistungs. 7 Aralık 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2007.
- ^ IPAC Staff. . NASA ipac. 23 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Nisan 2007.
- ^ Haynes, William M., (Ed.) (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92.92yayıncı= CRC Press bas.). s. 10.233. ISBN .
- ^ a b . NASA Infrared Astronomy and Processing Center. 6 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ekim 2006.
- ^ Reusch, William (1999). . Michigan State University. 4 Mayıs 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ekim 2006.
- ^ a b . American Technologies Network Corporation. 24 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2007.
- ^ Bryant, Lynn (11 Haziran 2007). 26 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2007.
- ^ Frost&Sullivan, Technical Insights, Aerospace&Defence (Feb 2011): World First Thermal Hyperspectral Camera for Unmanned Aerial Vehicles 10 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde ..
- ^ Mahulikar, S.P.; Sonawane, H.R.; Rao, G.A. (2007). "Infrared signature studies of aerospace vehicles" (PDF). Progress in Aerospace Sciences. 43 (7–8): 218-245. Bibcode:2007PrAeS..43..218M. CiteSeerX 10.1.1.456.9135 $2. doi:10.1016/j.paerosci.2007.06.002. 4 Mart 2021 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 11 Mart 2022.
- ^ White, Richard P. (2000) "Infrared deicing system for aircraft" ABD patent 6.092.765
- ^ . 2 Aralık 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Aralık 2008.
- ^ B. S. Jones; W. F. Lynn; M. O. Stone (2001). "Thermal Modeling of Snake Infrared Reception: Evidence for Limited Detection Range". Journal of Theoretical Biology. 209 (2). ss. 201-211. doi:10.1006/jtbi.2000.2256.
- ^ V. Gorbunov; N. Fuchigami; M. Stone; M. Grace; V. V. Tsukruk (2002). "Biological Thermal Detection: Micromechanical and Microthermal Properties of Biological Infrared Receptors". Biomacromolecules. 3 (1). ss. 106-115. doi:10.1021/bm015591f.
- ^ Evans, W.G. (1966). "Infrared receptors in Melanophila acuminata De Geer". Nature. Cilt 202. s. 211. doi:10.1038/202211a0.
- ^ A.L. Campbell, A.L. Naik, L. Sowards, M.O. Stone (2002). "Biological infrared imaging and sensing". Micrometre. 33 (2). ss. 211-225. doi:10.1016/S0968-4328(01)00010-5.
- ^ Brook, P. J. (26 Nisan 1969). "Stimulation of Ascospore Release in Venturia inaequalis by Far Red Light". Nature (İngilizce). 222 (5191): 390-392. Bibcode:1969Natur.222..390B. doi:10.1038/222390a0. ISSN 0028-0836.
- ^ a b c d Meuthen, Denis; Rick, Ingolf P.; Thünken, Timo; Baldauf, Sebastian A. (2012). "Visual prey detection by near-infrared cues in a fish". Naturwissenschaften. 99 (12): 1063-6. Bibcode:2012NW.....99.1063M. doi:10.1007/s00114-012-0980-7. (PMID) 23086394.
- ^ Endo, M.; Kobayashi R.; Ariga, K.; Yoshizaki, G.; Takeuchi, T. (2002). "Postural control in tilapia under microgravity and the near infrared irradiated conditions". Nippon Suisan Gakkaishi. 68 (6): 887-892. doi:10.2331/suisan.68.887.
- ^ Kobayashi R.; Endo, M.; Yoshizaki, G.; Takeuchi, T. (2002). "Sensitivity of tilapia to infrared light measured using a rotating striped drum differs between two strains". Nippon Suisan Gakkaishi. 68 (5): 646-651. doi:10.2331/suisan.68.646.
- ^ Matsumoto, Taro; Kawamura, Gunzo (2005). "The eyes of the common carp and Nile tilapia are sensitive to near-infrared". Fisheries Science. 71 (2): 350-355. doi:10.1111/j.1444-2906.2005.00971.x.
- ^ a b c Shcherbakov, Denis; Knörzer, Alexandra; Hilbig, Reinhard; Haas, Ulrich; Blum, Martin (2012). "Near-infrared orientation of Mozambique tilapia Oreochromis mossambicus". Zoology. 115 (4): 233-238. doi:10.1016/j.zool.2012.01.005. (PMID) 22770589.
- ^ Hargate G. A randomised double-blind study comparing the effect of 1072-nm light against placebo for the treatment of herpes labialis. Clin Exp Dermatol. 2006 Sep;31(5):638-41.PMID 16780494 8 Aralık 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ Desmet KD, Paz DA, Corry JJ, Eells JT, Wong-Riley MT, Henry MM, Buchmann EV, Connelly MP, Dovi JV, Liang HL, Henshel DS, Yeager RL, Millsap DS, Lim J, Gould LJ, Das R, Jett M, Hodgson BD, Margolis D, Whelan HT. Clinical and experimental applications of NIR-LED photobiomodulation. Photomed Laser Surg. 2006 Apr;24(2):121-8. PMID 16706690 8 Aralık 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ "Global Sources of Greenhouse Gases". Emissions of Greenhouse Gases in the United States 2000. Energy Information Administration. 2 Mayıs 2002. 28 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ağustos 2007.
- ^ "Clouds & Radiation". 16 Eylül 2008 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 12 Ağustos 2007.
- ^ . 25 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Aralık 2008.
- ^ Miller, Principles of Infrared Technology (Van Nostrand Reinhold, 1992), and Miller and Friedman, Photonic Rules of Thumb, 2004.
- ^ Herschel, John F. W. (1840). "On chemical action of rays of solar spectrum on preparation of silver and other substances both metallic and nonmetallic and on some photographic processes". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Cilt 130. ss. 1-59. Bibcode:1840RSPT..130....1H. doi:10.1098/rstl.1840.0002. 5 Şubat 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 9 Nisan 2018. "Termograf" terimi s. 51'de ortaya atılmıştır: "... Güneş spektrumundaki kalorifik ışınların, bu amaç için uygun şekilde hazırlanmış bir yüzey üzerinde iz bırakmasını sağlayan bir işlem keşfettim, böylece spektrumun termografı denebilecek bir şey oluşturulabilir, ... ".
Ayrıca bakınız
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Kizilotesi IR bazen kizilotesi isin olarak da adlandirilir gorunur isiktan daha uzun ancak mikrodalgalardan daha kisa dalga boylarina sahip elektromanyetik radyasyondur EMR Kizilotesi spektral bant kirmizi isiginkinden gorunur spektrumdaki en uzun dalgalar biraz daha uzun dalgalarla baslar bu nedenle IR insan gozu icin gorunmezdir IR nin genellikle yaklasik 750 nm 400 THz ila 1 mm 300 GHz arasindaki dalga boylarini icerdigi anlasilmaktadir Iki insanin orta infrared isikla cekilmis fotografi Normal sicakligindaki insan vucudu 10 mikrometre civarinda isima yapar Daha uzun IR dalga boylari 30 mm 100 mm bazen terahertz radyasyonu araliginin bir parcasi olarak dahil edilir Oda sicakligina yakin nesnelerden gelen siyah cisim radyasyonunun neredeyse tamami kizilotesi dalga boylarindadir Kizilotesi isin bir elektromanyetik radyasyon bicimi olarak hem bir dalganin hem de bir foton parcaciginin ozellikleriyle enerji ve momentumu yayar Dogrudan alinan Gunes isigi 47 kizilotesi 46 gorunur isik ve 7 morotesi isinimdan olusur Ingilizce infrared sozcugu Latince de asagi veya otesi anlamina gelen infra ile Ingilizce kirmizi anlamina gelen red kelimelerinden olusur ve kirmizialti veya kirmiziotesi anlamina gelir Kizilotesi isinin alt bantlariNesneler oldukca genis bir tayfta kizilotesi isinim yayarlar fakat algilayicilar sadece belli bant genisliklerini algilayabildikleri icin genellikle kizilotesinden kastedilen belirli bantlardir Bu yuzden kizilotesi bandi daha kucuk alt bantlara bolunmustur Uluslararasi Aydinlatma Komisyonu CIE kizilotesi isinimi asagidaki bantlara ayirmayi teklif etmistir IR A 700 nm 1400 nm IR B 1400 nm 3000 nm IR C 3000 nm 1 mm Sikca kullanilan bolumleme bicimi soyledir Yakin kizilotesi NIR IR A DIN 0 75 1 4 µm dalga boylari arasindadir Dusuk kayip miktari yuzunden genellikle fiberoptik iletisimde kullanilmaktadir Gece gorusu ekipmanlari da genellikle bu dalga boyunu kullanir Orta dalga kizilotesi MWIR IR B DIN 3 8 µm Gudumlu fuze teknolojisinde kullanilmaktadir Uzun dalga kizilotesi LWIR IR C DIN 8 15 µm Disaridan bir isinim kaynagina gerek duymadan sadece cisimlerin yaydigi isiyla calisan termal goruntuleme cihazlari bu bandi kullanir Uzak kizilotesi FIR 15 1 000 µm Astronomide ise kizilotesi tayf asagidaki gibi ayirilir Yakin 0 7 1 ila 5 µm Orta 5 ila 25 40 µm Uzun 25 40 ila 200 350 µmElektromanyetik tayfin tanimi ve iliskisiKizilotesi radyasyon araliginin evrensel olarak kabul edilmis bir tanimi yoktur Genellikle 700 nanometre nm lerde gorunur spektrum un nominal kirmizi kenarindan 1 milimetre mm ye kadar uzandigi kabul edilir Bu dalga boyu araligi yaklasik olarak 430 THz den 300 GHz e kadar frekans araligina karsilik gelir Kizilotesinin ilerisi elektromanyetik spektrum mikrodalga kismidir Terahertz radyasyonu kizilotesi bant kenarini 0 1 mm ye 3 THz hareket ettirerek kizilotesinin degil mikrodalga bandinin parcasi olarak varsayilir Isik karsilastirmasi Ad Dalga boyu Frekans Hz Foton enerjisi eV Gama isini 0 01 nm den daha az 30 EHz den daha fazla 124 keV den daha fazlaX isini 0 01 nm 10 nm 30 PHz 30 EHz 124 keV 124 eVMorotesi 10 nm 400 nm 750 THz 30 PHz 124 eV 3 3 eVGorunur 400 nm 700 nm 430 THz 750 THz 3 3 eV 1 7 eVKizilotesi 700 nm 1 mm 300 GHz 430 THz 1 7 eV 1 24 meVMikrodalga 1 mm 1 metre 300 MHz 300 GHz 1 24 meV 1 24 meVRadyo 1 metre ve daha fazlasi 300 MHz ve asagisi 1 24 meV ve asagisiUygulamalarKizilotesi goruntuleme hem sivil hem de askeri kullanim alanlari bulmustur Hedef tespiti gozlemleme gece gorusu gudum ve takip sistemleri gibi askeri kullanim alanlarinin yaninda isil verimlilik analizi uzaktan sicaklik olcme kisa mesafeli kablosuz iletisim spektroskopi ve hava tahmini gibi alanlarda da kullanilmaktadir Kizilotesi astronomi algilayicilarla donatilmis teleskoplar kullanarak uzayin normal teleskoplarla molekuler bulutlar gibi uzay tozlari yuzunden goruntulenemeyen alanlarini goruntulemekte gezegenler gibi soguk cisimleri bulmakta ve Evren in uzak gecmisinden kalan yuksek miktarda kirmiziya kayma ya sahip cisimleri goruntulemekte kullanilmaktadir Atom seviyesinde kizilotesi enerji dipol momentini degistirerek molekulleri titrestirmekte kullanilmaktadir Kizilotesi spektroskopi kizilotesi frekanslara sahip fotonlarin sogurulmasi ve yayinlanmasini arastirir Kizilotesi filtreler Kizilotesi filtreler bircok farkli malzemeden uretilebilir Bunlardan bir tanesi gorunur isigin 99 unu kesebilen polysulphone isimli plastiktir Kizilotesi filtreler asker gece gorus durbunlerinde sahneyi kizilotesi isikla aydinlatirken gorunur isigi keserek durbunun kullanicisinin disaridan gorulmesini engeller Gece gorus sistemleri Aktif kizilotesi gece gorusu kamera sahneyi insan gozu tarafindan gorulmeyen kizilotesi dalga boylarinda aydinlatir Karanlik arkadan aydinlatmali sahneye ragmen aktif kizilotesi gece gorusu ekranda goruldugu gibi tanimlayici ayrintilar sunar Kizilotesi gorunur isigin yeterli olmadigi durumlarda gece gorus sistemlerinde kullanilmaktadir Gece gorus sistemleri ortamdaki az sayida fotonun elektronlara cevirilerek kimyasal ve elektriksel bir surecle yukseltilmesi esasiyla calisir Kizilotesi gorus sistemleri termografi ile karistirilmamalidir Bu tip sistemler ortamdaki isigi degil sicak cisimler tarafindan yayilan kizilotesi isinimi kullanirlar Termografi Termografi yeniden giris sirasinda Uzay Mekigi termal koruma sistemi sicaklik profilini belirlemeye yardimci oldu Bir kopegin termografik goruntusu Kizilotesi radyasyon nesnelerin sicakligini uzaktan belirlemek icin kullanilabilir yayiciligi Ingilizce emissivity biliniyorsa Bu termografi veya NIR de veya gorunurde cok sicak nesneler olmasi durumunda pirometri olarak adlandirilir Termografi isil goruntuleme esasen askeri ve sanayi uygulamalarda kullanilir ancak uretim maliyetlerinin buyuk olcude azalmasi nedeniyle teknoloji otomobillerde kizilotesi kameralar seklinde kamu pazarina ulasmaktadir Termal kamera lar elektromanyetik tayfin kizilotesi araligindaki kabaca 9 000 14 000 nanometre veya 9 14 mm radyasyonu algilar ve bu radyasyonun goruntulerini olusturur Siyah cisim radyasyon yasasina gore kizilotesi radyasyon sicakliklarina bagli olarak tum nesneler tarafindan yayildigindan termografi kisinin cevresini gorunur aydinlatmali veya isiksiz gormesini mumkun kilar Bir nesne tarafindan yayilan radyasyon miktari sicaklikla artar bu nedenle termografi sicakliktaki degisikliklerin gorulmesini saglar Genis ve belirgin sicakliktaki soguk ortamlarda deniz orman col karli dag bozkir havadan arama kurtarma calismalarinda insan gozunden kolay kacan sicak insan vucudunun ve konaklama ates yerinin termografi ile daha kolay farkina varilir Kacak yapan elektrik akiminin isitma etkisi termografi ile bulunup olasi yangin onlenebilir ve konut sigortasinda belgeleme icin kullanilabilir Hiperspektral goruntuleme Dijital kamera tarafindan kaydedildigi sekliyle bir uzaktan kumanda nin LED inden gelen kizilotesi isik Hiperspektral goruntu her pikselde genis tayf araliginda surekli tayf iceren resimdir Uygulamali spektroskopi alaninda ozellikle NIR SWIR MWIR ve LWIR tayf bolgeleri ile hiperspektral goruntuleme onem kazanmaktadir Genel uygulamalar biyolojik mineralojik savunma ve sanayi olcumlerini kapsar Termal kizilotesi hiperspektral goruntulemeye benzer sekilde bir termal kamera kullanilarak yapilabilir Temel fark her pikselin tam LWIR tayfini icermesidir Sonucta Gunes veya Ay gibi harici bir isik kaynagina gerek duymadan cismin kimyasal tanimlamasi yapilabilmektedir Bu tur kameralar genellikle jeolojik olcumler dis mekan gozetimi ve Insansiz hava araci uygulamalari icin uygulanir Takip sistemleri Kizilotesi takip sistemleri kizilotesi gudum sistemleri olarak da bilinir hedefin yaydigi kizilotesi isinimi hedefi takip etmek icin kullanir Kizilotesi gudum hedefi izlemek icin spektrum un kizilotesi kismindaki elektromanyetik radyasyon hedefinden isik emisyonunu kullanan pasif fuze gudum sistemidir Kizilotesi takip sistemi kullanan fuzeler sicak cisimler kizilotesi isik yaydigindan isi gudumlu fuze olarak da bilinir Kizilotesi isinimi frekansta gorunur isik tayfinin altindadir ve sicak cisimler tarafindan guclu sekilde yayilir Insanlar arac motorlari ve ucaklar gibi bircok nesne isi uretir ve saklarlar ve bu nedenle arka plandaki nesnelere kiyasla isigin kizilotesi dalga boylarinda ozellikle gorulebilirler Isitma Kuafor salonlari icin kizilotesi sac kurutma makinesi y 2010 lar Kizilotesi isinim isitma kaynagi olarak kullanilabilir Ornegin Kizilotesi saunalarda oturanlari isitmak icin banyo sonrasi havlusuz kurulanma icin elektrikli sobalarda isinma amaciyla ucak kanatlarinda ise olusan buzu eritmek amaciyla kullanilir Kizilotesi isinim ayni zamanda saglik ve fizyoterapi alaninda da kullanilir Kizilotesi isinim etraflarindaki havayi isitmadan sadece isik gecirmeyen cisimleri isittigindan dolayi kizartma veya izgara ile yemek pisirmede de kullanilir Yarari IR enerjisinin etraftaki hava yerine yalnizca yiyecek gibi mat nesneleri isitmasidir Kizilotesi isitma kaplamalarin kurlenmesi plastiklerin sekillendirilmesi tavlama plastik kaynagi baskilarin kurutulmasi vb sanayi uretim sureclerinde de giderek daha cok kullanilmaktadir Bu uygulamalarda kizilotesi isiticilar konveksiyonlu firinlarin ve temasli isitmanin yerini almaktadir Kizilotesi isiticinin kizilotesi dalgaboyu frekansinin malzemenin emilim ozelliklerine uygun secilmesiyle enerji verimliligi saglanir Iletisim IR veri iletisimi bilgisayar cihazlari arasinda kisa mesafe iletisimde kullanilmaktadir Bu tip aygitlar genellikle IrDA protokulune uygun uretilmektedir Uzaktan kumandalar ve IrDA cihazlar plastik bir mercek tarafindan odaklanip dar bir isin haline getirilen kizilotesi LED isigi kullanmaktadir Bu LEDi kapatip acarak module ederek bilgi kodlanir ve karsi tarafa aktarilir Alici bir silikon fotodiyot kullanarak kizilotesi isigi yeniden elektrik akimina cevirir Fotodiyot sadece verici tarafindan uretilen hizla titresen sinyala tepki gosterir bu sekilde ortamdaki yavas degisen isigi filtrelemis olur Kizilotesi isik duvarlari gecemediginden baska odalardaki cihazlari etkilemez bu yuzden yogun yerlesim alanlarinda kullanilmaya uygundur Kizilotesi iletisim ayni zamanda uzaktan kumanda aletlerinde en sik tercih edilen iletisim metodudur Kizilotesi lazer kullanan acik hava optik iletisim cihazlari sehirlerde noktadan noktaya yuksek hizli iletisim saglamanin fiber optik kablo cekmenin masrafiyla karsilastirildiginda ucuz bir yoludur Kizilotesi lazerler ayni zamanda fiberoptik iletisim sistemlerinde de kullanilir 1 330 nm en az sacilim ve 1 550 nm en iyi iletim frekanslarindaki isik fiberoptik iletisimde tercih edilir Spektroskopi Kizilotesi spektroskopi atomlar arasindaki baglari analiz ederek molekulleri tanimlamaya yarayan bir tekniktir Her kimyasal bag kendine has bir frekansta titresir Bir molekuldeki bir grup atom mesela CH2 baglarin esneme ve bukulme hareketlerinden dolayi birden fazla titresim moduna sahip olabilir Eger bir titresim molekulun dipol momentinde degisime yol acarsa molekul ayni frekansa sahip bir foton sogurur Cogu molekulun titresim frekanslari kizilotesi isigin frekanslarina denk duser Genellikle bu teknik 4000 400 cm 1lik orta kizilotesi isinim kullanarak organik bilesikleri analiz etmekte kullanilir Ornegin sogurdugu tum frenkanslar kaydedilir Bu tayf kullanilarak ornegin icerigi ve safligi hakkinda bilgi edinilebilir Meteoroloji Amerika Birlesik Devletleri nin Buyuk Ovalari nin uzerindeki kumulonimbus bulutlarinin kizilotesi uydu goruntusu Meteoroloji uydulari termal veya kizilotesi goruntuler ureten tarama radyometreleri ile donatilmistir ve bu goruntuler daha sonra egitimli bir analistin bulut yuksekliklerini ve turlerini belirlemesine kara ve deniz suyu sicakliklarini hesaplamasina ve okyanus yuzeyi ozelliklerini belirlemesine olanak tanir Tarama genellikle 10 3 12 5 mm frekans IR4 ve IR5 kanallari araligindadir Siklon lar veya kumulonimbus bulutlari gibi yuksek ve soguk tepeli bulutlar genellikle kirmizi veya siyah Sirrus gibi yuksek buz bulutlari parlak beyaz stratus veya stratokumulus gibi daha alcak bulutlar daha sicaktir ve mavi veya gri olarak goruntulenir ve ara bulutlar buna gore golgelenir Sicak arazi yuzeyleri koyu gri veya siyah olarak gosterilir Kizilotesi goruntunun dezavantaji tabaka veya sis gibi alcak bulutlari cevreleyen kara veya deniz yuzeyine benzer sicakligi olmasi ve gorunmemesidir Ancak IR4 kanalinin 10 3 11 5 mm ve yakin kizilotesi kanalin 1 58 1 64 mm parlaklik farkini kullanarak alcak bulut ayirt edilebilir ve bir sis uydu goruntusu uretilebilir Kizilotesinin avantaji ise gece de kizilotesi fotograf cekmenin mumkun olmasi sayesinde hava durumunun surekli izlenebilmesidir Bu tip kizilotesi goruntuler gemicilik icin cok onemli olan okyanus girdaplarinin veya anaforlarin ve Gulf Stream gibi okyanus akintilarinin goruntulenmesini saglar Balikcilar ve ciftciler hasati donmaya karsi korumak ve cikarilan deniz mahsulu miktarini artirmak icin kara ve deniz sicakliklarini ogrenmek ister El Nino gibi tabiat olaylari da bu sekilde goruntulenebilir Bilgisayarli renklendirme teknikleri kullanilarak normalde siyah beyaz olan termal resimler ilgilenilen bilginin daha kolay goze carpmasi icin renklendirilebilir 6 40 ila 7 08 mm deki ana su buhari kanali bazi meteoroloji uydulari tarafindan goruntulenebilir ve atmosferdeki nem miktarini gosterir Klimatoloji Gunes isisini yeniden yayan metan su ve karbondioksit molekulleriyle sera etkisi Klimatoloji alaninda Dunya ile atmosfer arasindaki enerji alisverisindeki trendleri izlemek amaciyla atmosferik kizilotesi isinim takip edilir Bu egilimler Dunya nin iklimindeki uzun donemli degisiklikler hakkinda bilgi verir Kuresel isinma arastirmalarinda Gunes radyasyonu ile birlikte izlenen en onemli parametrelerden biridir Bu arastirma alaninda surekli dis mekan olcumleri yapmak icin pirgeometre kullanilir Bu yaklasik 4 5 mm ve 50 mm arasinda kizilotesi radyasyon duyarliligina sahip genis bantli bir kizilotesi radyometredir Astronomi Kizilotesinde goruldugu gibi merkez disindaki acik mavi nokta ile gezegeni Beta Pictoris b ile Beta Pictoris Daha icteki disk 3 6 mm de olmak uzere iki goruntuyu birlestirir Astronomlar elektromanyetik tayfin kizilotesi bolumune dusen cisimleri aynalar mercekler ve kati hal algilayicilari gibi optik elemanlarla gozler Bu yuzden de kizilotesi astronomi optik astronomi altinda siniflandirilmistir Bir resim olusturabilmesi icin kizilotesi teleskobun parcalari isi kaynaklarindan dikkatlice yalitilmis olmalidir Bu yuzden algilayicilar sivi helyum kullanilarak sogutulur Dunya daki kizilotesi teleskoplarin duyarliligi atmosferdeki su buharinin kizilotesi tayfin onemli bir bolumunu sogurmasindan dolayi oldukca sinirlidir Bu sinirlamadan teleskopu yuksek bir yere yerlestirerek veya teleskobu bir sicak hava balonu ve ucagin uzerine monte ederek kismen kurtulmak mumkundur Uzaydaki teleskoplar bundan etkilenmez bu yuzden de kizilotesi astronomi en iyi uzayda yapilir Astronomlar icin tayfin kizilotesi kisminin bircok onemi vardir Galaksimizdeki soguk karanlik gaz ve tozdan olusan molekuler bulutlar yildizlar tarafindan isitildiklarindan kizilotesi isinim yayarlar Kizilotesi ayni zamanda henuz gorunur isik vermemeye baslamamis olan onyildizlarin da gorulmesini saglar Yildizlar yaydiklari enerjinin sadece kucuk bir kismini kizilotesi olarak verirler Bu yuzden kizilotesi gozlem gezegenler gibi soguk cisimler daha kolay ayirt edilebilmesini saglar Gorunur isikta yildizin yaydigi parlaklik gezegenden yansidan az miktarda isigi bogar Kizilotesi isik ayni zamanda aktif galaksilerin gaz ve tozla sarili cekirdeklerini incelemekte de yardimci olur Uzaktaki galaksiler de kirmiziya kayma sebebiyle en iyi kizilotesi teleskoplarla gorulur Arnolfini nin Evlenmesi Jan van Eyck Ulusal Galeri LondraSanat tarihi Sanat tarihcilerinin verdigi isimle kizilotesi reflektogramlar8 Aralik 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde Resimlerin alt katmanlarinda gizli cizimleri gunisigina cikartabilir Karbon siyahi resmin tum arka planini boyamak icin kullanilmadigi surece reflektogramda iyi goruntu verir Sanat tarihcileri sanatcinin resim uzerinde daha sonradan yaptiklari duzeltmeleri pentimento bu metotla gorebilirler Bu bilgi bir resmin orijinali olup olmadigini anlamakta faydalidir Genellikle bir resimde ne kadar pentimento varsa orijinal olma olasiligi o derece fazladir Bu metot ayni zamanda sanatcinin calisma yontemine dair de ipuclari verir Bu tarz bir kullanim diger tarihciler arasinda da ozellikle cok eski yazili eserlerin incelenmesinde kullanilmaktadir Murekkebin icinde kullanilan karbon oldukca iyi goruntu verir Fare yiyen bir yilanin termografik goruntusu Bir termografik goruntusu Biyolojik sistemler Cingirakli yilanlarin kafasinda bir cift kizilotesi algilayici cukuru bulunur Bu biyolojik algilama sisteminin isiya duyarliligi konusu belirsizdir Isil algilayicilari bulunan baska organizmalar arasinda pitonlar Pythonidae familyasi boalarin bazilari Boidae familyasi vampir yarasalar Desmodus rotundus bazi bocekler Melanophila acuminata koyu renk pigmentli kelebekler Pachliopta aristolochiae ve Troides rhadamantus plateni ve buyuk ihtimalle kan emici bocekler Triatoma infestans bulunmaktadir Venturia inaequalis gibi bazi mantarlar firlatmak icin yakin kizilotesi isiga ihtiyac duyar Yakin kizilotesi gorus 780 1 000 nm gorsel pigmentlerdeki gurultu nedeniyle uzun suredir imkansiz olarak kabul edilse de sazan ve uc ciklit turunde yakin kizilotesi isik hissi bildirilmistir Baliklar NIR yi avini yakalamak ve fototaktik yuzme oryantasyonu icin kullanir Baliklarda NIR hissi alacakaranlik sirasinda ve bulanik yuzey sularinda zayif aydinlatma kosullariyla ilgili olabilir Fotobiyomodulasyon Yakin kizilotesi isik kemoterapi neticesinde olusan agiz ici ulserin tedavisinde ve yaralarin iyilesmesine yardimci olarak kullanilmaktadir Herpes tedavisinde kullanimina iliskin bir takim calismalar da vardir Ayni zamanda merkezi sinir sistemi tedavisinde kullanimi konusunda da arastirmalar yapilmaktadir Saglik riskleriBazi yuksek isili sanayi ortamlarinda kullanilan kuvvetli kizilotesi isinim gozlere ve gorme duyusuna zarar verebilir Gorunmez olmasi riski artirmaktadir Bu yuzden bu tur yerlerde kizilotesi koruyucu gozluk takilmasi zorunludur Kizilotesi yayan bir cisim olarak YerkureYerkurenin yuzeyi ve bulutlar Gunes in yaydigi gorunen ve gorunmeyen isinlari sogurarak cogunu kizilotesi isinim halinde yeniden atmosfere yayar Atmosferde su buhari karbon dioksit metan azot oksit kukurt hekzaflorid ve kloroflorokarbonlar gibi maddeler bu isinimi sogurarak her yonde yeniden yayarlar Bu yuzden Gunes ten gelen enerjinin bir kismi atmosfer icinde tutulur ve sera etkisi denilen duruma yol acar Kizilotesi biliminin tarihcesiKizilotesi isinimin kesfi genellikle bir 19 yuzyilda yasamis bir astronom olan William Herschel a ithaf edilir Herschel Royal Society of London dan daha evvel 1800 yilinda bulgularini yayinlamistir Herschel bir ucgen prizma kullanarak Gunes ten gelen isigi kirmis ve tayfin icinde kirmizinin altinda bulunan kizilotesi isinimi bir termometre kullanarak tespit etmistir Sonuca sasirarak buldugu bu isinima Kalorifik isinlar ismini vermistir Kizilotesi terimi 19 yuzyilin sonlarina kadar kullanima girmemistir Diger onemli tarihler soyledir 1835 Leopoldo Nobili ilk termopil IR algilayiciyi yapti 1840 John Herschel termogram adi verilen ilk termal goruntuyu uretir 1860 Gustav Kirchhoff yayinladi E J T n displaystyle E J T n 1873 selenyum un fotogecirgenligini kesfetti 1879 wT4 displaystyle omega T 4 formulunu deneysel olarak kesfetti 1880 ler amp 1890 lar ve Wilhelm Wien karacisim denkleminin bir parcasini cozduler fakat her iki cozum de yaklasik degerdeydi 1901 Max Planck karacisim denklemini ve teorisini yayinladi Sorunu mumkun olan enerji gecislerini kuantize ederek cozdu 1900 lerin basi Albert Einstein fotoelektrik etki teorisini gelistirerek fotonun varligini kesfetti 1917 algilayicisini gelistirdi Ingilizler ilk kez I Dunya Savasi nda gelistirerek 1 6 km ye kadar ucaklari tespit etmekte kullandi 1935 II Dunya Savasi nda ilk fuze gudum sistemleri gelistirildi 1938 piroelektrik etkinin kizilotesi isinimi tespit etmek icin kullanilabilecegi tahminini yuruttu 1952 InSb yi kesfetti 1950 ler Texas Instruments ile birlikte 1955 ten once ilk kizilotesi goruntuleri elde etmeyi basardi 1950 ler ve 1960 lar ve Jones tarafindan radyometrik birimler ve terimler olusturuldu 1958 Malvern deki ta HgCdTe nin IR algilama ozelligini buldu 1958 Kizilotesi takip yapan amp Sidewinder fuzeleri gelistirildi ve kizilotesi algilayicilar uzerine ilk ders kitabi Paul Kruse ve arkadaslari tarafindan yayinlandi 1961 piroelektrik algilayicilarin calistigini gosterdi 1962 Kruse ve Rodat HgCdTe teknigini gelistirdi 1965 Ilk IR el kitabi ilk ticari tarayicilar Inc ile birlesti in onemli metni tarafindan uretilen F4 TRAM FLIR ABD ordusu gece gorus laboratuvari kurdu ve burada algilama ve tanimlama uzerine calismalar yapti 1970 Willard Boyle amp George E Smith Bell Labs de CCD fikrini goruntulu telefonlarda kullanmasi amaciyla teklif etti Kaynakca Vatansever Fatma Hamblin Michael R 1 Ocak 2012 Far infrared radiation FIR Its biological effects and medical applications Photonics amp Lasers in Medicine 1 4 ss 255 266 doi 10 1515 plm 2012 0034 ISSN 2193 0643 PMC 3699878 2 PMID 23833705 Morozhenko Vasyl Ed 10 Subat 2012 Infrared Radiation Ingilizce InTech doi 10 5772 2031 ISBN 978 953 51 0060 7 26 Ekim 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 15 Kasim 2023 Dr S C Liew Centre for Remote Imaging Sensing and Processing 4 Mayis 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 27 Ekim 2006 Rogalski Antoni 2019 Infrared and terahertz detectors 3 bas Boca Raton FL CRC Press s 929 ISBN 9781315271330 Henderson Roy Instituts fur Umform und Hochleistungs 7 Aralik 2008 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 18 Ekim 2007 IPAC Staff NASA ipac 23 Nisan 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 4 Nisan 2007 Haynes William M Ed 2011 CRC Handbook of Chemistry and Physics 92 92yayinci CRC Press bas s 10 233 ISBN 978 1 4398 5511 9 a b NASA Infrared Astronomy and Processing Center 6 Ocak 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 30 Ekim 2006 Reusch William 1999 Michigan State University 4 Mayis 2010 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 27 Ekim 2006 a b American Technologies Network Corporation 24 Agustos 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 12 Agustos 2007 Bryant Lynn 11 Haziran 2007 26 Nisan 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 12 Agustos 2007 Frost amp Sullivan Technical Insights Aerospace amp Defence Feb 2011 World First Thermal Hyperspectral Camera for Unmanned Aerial Vehicles 10 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde Mahulikar S P Sonawane H R Rao G A 2007 Infrared signature studies of aerospace vehicles PDF Progress in Aerospace Sciences 43 7 8 218 245 Bibcode 2007PrAeS 43 218M CiteSeerX 10 1 1 456 9135 2 doi 10 1016 j paerosci 2007 06 002 4 Mart 2021 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 11 Mart 2022 White Richard P 2000 Infrared deicing system for aircraft ABD patent 6 092 765 2 Aralik 2008 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 28 Aralik 2008 B S Jones W F Lynn M O Stone 2001 Thermal Modeling of Snake Infrared Reception Evidence for Limited Detection Range Journal of Theoretical Biology 209 2 ss 201 211 doi 10 1006 jtbi 2000 2256 KB1 bakim Birden fazla ad yazar listesi link V Gorbunov N Fuchigami M Stone M Grace V V Tsukruk 2002 Biological Thermal Detection Micromechanical and Microthermal Properties of Biological Infrared Receptors Biomacromolecules 3 1 ss 106 115 doi 10 1021 bm015591f KB1 bakim Birden fazla ad yazar listesi link Evans W G 1966 Infrared receptors in Melanophila acuminata De Geer Nature Cilt 202 s 211 doi 10 1038 202211a0 A L Campbell A L Naik L Sowards M O Stone 2002 Biological infrared imaging and sensing Micrometre 33 2 ss 211 225 doi 10 1016 S0968 4328 01 00010 5 KB1 bakim Birden fazla ad yazar listesi link Brook P J 26 Nisan 1969 Stimulation of Ascospore Release in Venturia inaequalis by Far Red Light Nature Ingilizce 222 5191 390 392 Bibcode 1969Natur 222 390B doi 10 1038 222390a0 ISSN 0028 0836 a b c d Meuthen Denis Rick Ingolf P Thunken Timo Baldauf Sebastian A 2012 Visual prey detection by near infrared cues in a fish Naturwissenschaften 99 12 1063 6 Bibcode 2012NW 99 1063M doi 10 1007 s00114 012 0980 7 PMID 23086394 Endo M Kobayashi R Ariga K Yoshizaki G Takeuchi T 2002 Postural control in tilapia under microgravity and the near infrared irradiated conditions Nippon Suisan Gakkaishi 68 6 887 892 doi 10 2331 suisan 68 887 Kobayashi R Endo M Yoshizaki G Takeuchi T 2002 Sensitivity of tilapia to infrared light measured using a rotating striped drum differs between two strains Nippon Suisan Gakkaishi 68 5 646 651 doi 10 2331 suisan 68 646 Matsumoto Taro Kawamura Gunzo 2005 The eyes of the common carp and Nile tilapia are sensitive to near infrared Fisheries Science 71 2 350 355 doi 10 1111 j 1444 2906 2005 00971 x a b c Shcherbakov Denis Knorzer Alexandra Hilbig Reinhard Haas Ulrich Blum Martin 2012 Near infrared orientation of Mozambique tilapia Oreochromis mossambicus Zoology 115 4 233 238 doi 10 1016 j zool 2012 01 005 PMID 22770589 Hargate G A randomised double blind study comparing the effect of 1072 nm light against placebo for the treatment of herpes labialis Clin Exp Dermatol 2006 Sep 31 5 638 41 PMID 16780494 8 Aralik 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde Desmet KD Paz DA Corry JJ Eells JT Wong Riley MT Henry MM Buchmann EV Connelly MP Dovi JV Liang HL Henshel DS Yeager RL Millsap DS Lim J Gould LJ Das R Jett M Hodgson BD Margolis D Whelan HT Clinical and experimental applications of NIR LED photobiomodulation Photomed Laser Surg 2006 Apr 24 2 121 8 PMID 16706690 8 Aralik 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde Global Sources of Greenhouse Gases Emissions of Greenhouse Gases in the United States 2000 Energy Information Administration 2 Mayis 2002 28 Mayis 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 13 Agustos 2007 Clouds amp Radiation 16 Eylul 2008 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 12 Agustos 2007 25 Subat 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 28 Aralik 2008 Miller Principles of Infrared Technology Van Nostrand Reinhold 1992 and Miller and Friedman Photonic Rules of Thumb 2004 Herschel John F W 1840 On chemical action of rays of solar spectrum on preparation of silver and other substances both metallic and nonmetallic and on some photographic processes Philosophical Transactions of the Royal Society of London Cilt 130 ss 1 59 Bibcode 1840RSPT 130 1H doi 10 1098 rstl 1840 0002 5 Subat 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 9 Nisan 2018 Termograf terimi s 51 de ortaya atilmistir Gunes spektrumundaki kalorifik isinlarin bu amac icin uygun sekilde hazirlanmis bir yuzey uzerinde iz birakmasini saglayan bir islem kesfettim boylece spektrumun termografi denebilecek bir sey olusturulabilir Ayrica bakinizKara cisim isimasi Kizilotesi fotograf Gece gorus sistemleri Termografi