可視光線

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可視光線 (可視光線, 文化語 : 보임光線, 英語 : visible light )은 사람 의 눈에 보이는 電磁氣波 의 領域이다.

위의 差異가 存在하지만 普通의 人間의 눈은 400에서 700nm 까지의 範圍를 感知한다. (最大 380에 接한 紫外線 ~ 可視光線 ~ 街光線에 가장 近接한 赤外線). 太陽 輻射 에너지 선, 赤外線 , 자외 에 適應된 눈은 可視光線의 綠色 部分(藥 555  nm )에서 最大 感度를 나타낸다. 빛에 對한 사람의 눈의 反應은 主觀的이지만 빛에 對한 大氣層의 感應은 客觀的인 測定이 可能하므로 可視光線(田字窓)은 待機 를 通過하면서 大部分 減殺하지 않는 電磁氣波 領域(보라色이 波長이 짧으므로 産卵이 잘 되지만 人間의 빛 偏向 現象 때문에 푸른 色으로 보인다)으로 다시 定義될 수 있다. 다른 動物들도 눈으로 빛을 보지만 사람의 可視光線 領域과는 다른 波長을 받아들인다.

과 같은 昆蟲 을 가지고 있는 을 찾는 데 有用한 紫外線 을 볼 수 있다. 可視光線에서 가까운 程度로 赤外線을 分類하기도 하는데 近赤外線(NIR:near infrared) 領域은 可視光線 領域에서 가장 가깝고 重赤外線(MWIR:medium length IR), 遠赤外線(FIR or LWIR:Far IR) 巡으로 멀어진다.

歷史 [ 編輯 ]

처음으로 有利 프리즘 을 使用해서 太陽 光線을 7色으로 나눈 것은 아이작 뉴턴 이다. 뉴턴은 原形의 구멍으로부터의 빛을 使用했기 때문에 波長 分離의 精密度는 좋지 않았다. 그 後 슬릿을 使用해서 좀 더 精密度가 좋게 빛의 强度를 波長의 次例로 나눌 수 있게 되었다.

스펙트럼 色깔 [ 編輯 ]

色깔 波長 周波數 光子 에너지
보라色 (普通 410nm 領域에서 보라色으로 認識한다) 380?450 nm 668?789 THz 2.75?3.26 eV
파랑 (普通 454nm 領域에서 파랑으로 認識한다) 450?495 nm 606?668 THz 2.50?2.75 eV
草綠色 (普通 555nm 領域에서 綠色으로 認識한다) 495?570 nm 526?606 THz 2.17?2.50 eV
노랑 (普通 587nm 領域에서 노랑으로 認識한다) 570?590 nm 508?526 THz 2.10?2.17 eV
朱黃 (普通 600nm 領域에서 朱黃으로 認識한다) 590?630 nm 484?508 THz 2.00?2.10 eV
빨강 (普通 660nm 領域에서 빨강으로 認識한다) 630?750 nm 400?484 THz 1.60?2.00 eV


以上 範圍의 領域만이 視覺的 認知가 可能하다. 大氣 中의 무지개도 햇빛에 包含된 可視光線 領域의 빛의 屈折 現象이다. 흔히 빨朱勞抄파藍보라고 외운다.다만 一部에서는 파란色을 靑綠色으로, 藍色을 파란色으로 다르게 分類하는 模樣. [ 出處 必要 ] 빨간色이 가장 波長이 길고 보라色이 가장 짧지만, 逆으로 에너지는 보라色이 가장 높고 빨간色이 가장 낮다.

分光器 [ 編輯 ]

빛에는 여러 가지 情報가 包含되어 있다. 發光體로부터 나오는 빛의 波長 分布는 發光體의 性質을 알아볼 수 있는 重要한 情報를 준다. 스스로 빛을 내지 않을 境遇에는 그 物體에 빛을 통과시키는 것으로 그 波長 分布의 變化를 알 수 있고, 그 變化로부터 物質의 特有한 情報를 알 수가 있다. 波長 分布 뿐만 아니라 偏光面의 回轉이나 强度의 時間的 變化 等을 재는 것도 情報를 아는 데에 重要하다. 그러나 亦是 빛의 波長에 對한 强度 變化, 다시 말해서 波長 分布를 알아야 하는 것이 가장 重要하다. 이것을 위한 硏究 裝置를 分光器 라고 하는데 普通 3部分으로 되어 있다. 卽, 光源·分散系·感知器가 그것이다.

키르히호프의 法則 [ 編輯 ]

一般的으로 機體 는 高溫일 때 固有의 波長을 지닌 빛을 낸다. 그러나 反對로 그 氣體가 低溫일 때는 같은 波長의 빛을 吸收한다. 이는 放出 스펙트럼이나 吸收 스펙트럼의 氣體 分析에도 有用하게 使用된다.

光合成 [ 編輯 ]

葉綠素(chlorophyll)中에서 chlorophyll-A는 400,500代 周波數에서 chlorophyll-B는 600,700代 周波數에서 强하게 빛에너지 를 吸收하는 것으로 알려져있다.

같이 보기 [ 編輯 ]

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