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Radiación infrarroja

La radiación infrarroja, o radiación IR es un tipo de radiación electromagnética, de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de las microondas. Por ello, tiene menor frecuencia que la luz visible y mayor que las microondas. Su rango de longitudes de onda va desde unos 0,7 hasta los 1000 micrómetros.[1]​ La radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor que 0 Kelvin, es decir, −273,15 grados Celsius (cero absoluto) .[1]

Imagen del telescopio espacial infrarrojo tiene (color falso) azul, verde y rojo correspondientes a longitudes de onda de 3,4, 4,6 y 12 μm , respectivamente.

Por tanto, es invisible para el ojo humano. Por lo general, se entiende que el IR abarca longitudes de onda desde el borde nominal del rojo del espectro visible, alrededor de 700 nanómetros (frecuencia 430 THz), hasta 1 milímetro (300 GHz)[2]​ (aunque las longitudes de onda IR más largas suelen designarse más bien como radiación de terahercios). La radiación del cuerpo negro de los objetos cercanos a la temperatura ambiente es casi toda de longitud de onda infrarroja. Como forma de radiación electromagnética, la radiación infrarroja propaga energía y momento, con propiedades que corresponden a la dualidad onda-partícula de una onda y de una partícula, el fotón.

La radiación infrarroja fue descubierta en 1800 por el astrónomo Sir William Herschel, quien descubrió un tipo de radiación invisible en el espectro de menor energía que la luz roja, mediante su efecto en un termómetro.[3]​ Finalmente se comprobó que algo más de la mitad de la energía total del Sol llega a la Tierra en forma de infrarrojos. El equilibrio entre la radiación infrarroja absorbida y emitida tiene un efecto crítico en el clima de la Tierra.

La radiación infrarroja es emitida o absorbida por las moléculas cuando cambian sus movimientos rotacional-vibracional. Excita los modos de vibración en una molécula a través de un cambio en el momento dipolar, por lo que es un rango de frecuencias útil para el estudio de estos estados energéticos para moléculas de la simetría adecuada. La Espectroscopia infrarroja examina la absorción y transmisión de fotones en el rango infrarrojo.[4]

Introducción al espectro radioeléctrico - Radiación infrarroja

La radiación infrarroja se utiliza en aplicaciones industriales, científicas, militares, comerciales y médicas. Los dispositivos de visión nocturna que utilizan iluminación activa en el infrarrojo cercano permiten observar a personas o animales sin que el observador sea detectado. La astronomía infrarroja utiliza telescopioss equipados con sensores para penetrar en regiones polvorientas del espacio como las nubes moleculares, para detectar objetos como planetas y para ver objetos altamente desplazados al rojo de los primeros tiempos del universo.[5]​ Las cámaras de imagen térmica infrarroja se utilizan para detectar la pérdida de calor en sistemas aislados, para observar los cambios en el flujo sanguíneo en la piel y para detectar el sobrecalentamiento de los componentes eléctricos.[6]

Las aplicaciones militares y civiles incluyen la adquisición de objetivos, la vigilancia, la visión nocturna, el homing y el seguimiento. Los seres humanos, a una temperatura corporal normal, irradian principalmente en longitudes de onda de unos 10 μm (micrómetros). Los usos no militares incluyen el análisis de la eficiencia térmica, la supervisión medioambiental, la inspección de instalaciones industriales, la detección de operaciones de cultivo, la detección remota de la temperatura, la comunicación inalámbrica de corto alcance, la espectroscopia y la previsión meteorológica.

Historia

Los infrarrojos fueron descubiertos en 1800 por William Herschel, un astrónomo inglés de origen alemán. Herschel colocó un termómetro de mercurio en el espectro obtenido por un prisma de cristal con el fin de medir el calor emitido por cada color. Descubrió que el calor era más fuerte al lado del rojo del espectro y observó que allí no había luz. Esta es la primera experiencia que muestra que el calor puede transmitirse por una forma invisible de luz. Herschel denominó a esta radiación "rayos calóricos", denominación bastante popular a lo largo del siglo XIX que, finalmente, fue dando paso al más moderno de radiación infrarroja.

Los primeros detectores de radiación infrarroja eran bolómetros, instrumentos que captan la radiación por el aumento de temperatura producido en un detector absorbente.

Definición y relación con el espectro electromagnético

La radiación infrarroja se extiende desde el borde nominal rojo del espectro visible a 700 nanómetros (nm) hasta 1 milímetro (mm). Este rango de longitudes de onda corresponde a un rango de frecuencia de aproximadamente 430 THz hasta 300 GHz. Por debajo del infrarrojo se encuentra la porción de microondas del espectro electromagnético.

 
Infrarrojo en relación con el espectro electromagnético
Comparación de la luz[7]
Nombre Longitud de onda Frecuencia (Hz) Energía fotónica (eV)
Rayos gamma menos de 0.01 nm más de 30 EHz más de 124 keV
Rayos X 0.01 nm – 10 nm 30 EHz – 30 PHz 124 keV – 124 eV
Ultravioleta 10 nm – 400 nm 30 PHz – 790 THz 124 eV – 3.3 eV
Luz visible 400 nm – 700 nm 790 THz – 430 THz 3.3 eV – 1.7 eV
Infrarrojos 700 nm – 1 mm 430 THz – 300 GHz 1.7 eV – 1.24 meV
Microondas 1 mm – 1 m 300 GHz – 300 MHz 1.24 meV – 1.24 μeV
Radio 1 m – 10,000 km 300 MHz – 30 Hz 1.24 μeV – 124 feV

Infrarrojo natural

La luz del sol, a una temperatura efectiva de 5.780 kelvins, (5.510 °C, 9.940 °F), se compone de una radiación de espectro casi térmico que es ligeramente superior a la mitad de los infrarrojos. En el cenit, la luz solar proporciona una irradiancia de algo más de 1 kilovatio por metro cuadrado a nivel del mar. De esta energía, 527 vatios son de radiación infrarroja, 445 vatios de luz visible y 32 vatios de radiación ultravioleta.[8]​ Casi toda la radiación infrarroja de la luz solar es infrarrojo cercano, inferior a 4 micrómetros.

En la superficie de la Tierra, a temperaturas mucho más bajas que las de la superficie del Sol, parte de la radiación térmica consiste en infrarrojos en la región del infrarrojo medio, mucho más largo que en la luz solar. Sin embargo, la radiación de cuerpo negro, o térmica, es continua: emite radiación en todas las longitudes de onda. De estos procesos naturales de radiación térmica, sólo los rayos y los incendios naturales son lo suficientemente calientes como para producir mucha energía visible, y los incendios producen mucha más energía infrarroja que luz visible.[9]

Clasificación

 
Gráfico de transmitancia atmosférica en parte de la región infrarroja

Los infrarrojos son clasificados, de acuerdo a su longitud de onda, de este modo:[10]

  • infrarrojo cercano de 0,7 a 1,0 μm (desde el final aproximado de la respuesta del ojo humano al del silicio).
  • Infrarrojo de onda corta: 1.0 a 3 μm (desde el corte de silicio hasta el de la ventana atmosférica MWIR). InGaAs cubre hasta aproximadamente 1,8 µm; las sales de plomo menos sensibles cubren esta región.
  • infrarrojo medio 3 a 5 μm (definido por la ventana atmosférica y cubierto por antimonuro de indio [InSb] y telururo de mercurio cadmio [HgCdTe] y parcialmente por seleniuro de plomo PbSe).
  • Infrarrojos de onda larga: de 8 a 12 o de 7 a 14 μm (esta es la ventana atmosférica cubierta por HgCdTe y microbolómetros ).
  • Infrarrojo de onda muy larga (VLWIR) (de 12 a aproximadamente 30 μm, cubierto por silicio dopado).
  • infrarrojo lejano (de 50 µm a 1000 µm)

El infrarrojo cercano es la región más cercana en longitud de onda a la radiación detectable por el ojo humano. el infrarrojo medio y lejano se alejan progresivamente del espectro visible . Otras definiciones siguen diferentes mecanismos físicos (picos de emisión, frente a bandas, absorción de agua) y las más nuevas siguen razones técnicas (los detectores de silicio comunes son sensibles a aproximadamente 1.050 nm, mientras que la sensibilidad de InGaAs comienza alrededor de 950 nm y termina entre 1700 y 2600). nm, dependiendo de la configuración específica). Actualmente no se dispone de estándares internacionales para estas especificaciones.

La aparición de infrarrojos se define (de acuerdo con diferentes estándares) en varios valores, típicamente entre 700 nm y 800 nm, pero el límite entre la luz visible y la infrarroja no está definido con precisión. El ojo humano es notablemente menos sensible a la luz por encima de 700 nm de longitud de onda, por lo que las longitudes de onda más largas hacen contribuciones insignificantes a las escenas iluminadas por fuentes de luz comunes. Sin embargo, la luz infrarroja cercana particularmente intensa (p. Ej., De láseres IR, Fuentes de LED IR, o de la luz del día brillante con la luz visible eliminada por geles de colores) se pueden detectar hasta aproximadamente 780 nm y se percibirán como luz roja. Las fuentes de luz intensa que proporcionan longitudes de onda de hasta 1050 nm pueden verse como un resplandor rojo apagado, lo que causa cierta dificultad en la iluminación infrarroja cercana de escenas en la oscuridad (por lo general, este problema práctico se resuelve mediante iluminación indirecta). Las hojas son particularmente brillantes en el infrarrojo cercano, y si todas las fugas de luz visible alrededor de un filtro de infrarrojos están bloqueadas y el ojo tiene un momento para adaptarse a la imagen extremadamente tenue que proviene de un filtro fotográfico de paso de infrarrojos visualmente opaco, Es posible ver el efecto Madera que consiste en un follaje resplandeciente por infrarrojos. [20]

La materia, por su caracterización energética (véase cuerpo negro) emite radiación térmica. En general, la longitud de onda donde un cuerpo emite el máximo de radiación es inversamente proporcional a la temperatura de esta (Ley de Wien). De esta forma la mayoría de los objetos a temperaturas cotidianas tienen su máximo de emisión en el infrarrojo. Los seres vivos, en especial los mamíferos, emiten una gran proporción de radiación en la parte del espectro infrarrojo, debido a su calor corporal.

La potencia emitida en forma de calor por un cuerpo humano, por ejemplo, se puede obtener a partir de la superficie de su piel (unos 2 metros cuadrados) y su temperatura corporal (unos 37 °C, es decir 310 K), por medio de la Ley de Stefan-Boltzmann, y resulta ser de alrededor de 100 vatios.[11]

Esto está íntimamente relacionado con la llamada "sensación térmica", según la cual podemos sentir frío o calor independientemente de la temperatura ambiental, en función de la radiación que recibimos (por ejemplo del Sol u otros cuerpos calientes más cercanos): Si recibimos más de los 100 vatios que emitimos, tendremos calor, y si recibimos menos, tendremos frío. En ambos casos la temperatura de nuestro cuerpo es constante (37 °C) y la del aire que nos rodea también. Por lo tanto, la sensación térmica en aire quieto, solo tiene que ver con la cantidad de radiación (por lo general infrarroja) que recibimos y su balance con la que emitimos constantemente como cuerpos calientes que somos. Si en cambio hay viento, la capa de aire en contacto con nuestra piel puede ser reemplazada por aire a otra temperatura, lo que también altera el equilibrio térmico y modifica la sensación térmica.

Regiones dentro del infrarrojo

En general, los objetos emiten radiación infrarroja en todo un espectro de longitudes de onda, pero a veces sólo interesa una región limitada del espectro porque los sensores suelen recoger la radiación sólo dentro de un ancho de banda específico. La radiación infrarroja térmica también tiene una longitud de onda de emisión máxima, que es inversamente proporcional a la temperatura absoluta del objeto, de acuerdo con la ley de desplazamiento de Wien. La banda de infrarrojos suele subdividirse en secciones más pequeñas, aunque la forma en que se divide el espectro de infrarrojos varía según las distintas áreas en las que se emplea el infrarrojo.

Límite visible

El infrarrojo, como implica su nombre, se considera generalmente que comienza con longitudes de onda más largas que las visibles por el ojo humano. Sin embargo, no existe un límite "duro" de longitud de onda para lo que es visible, ya que la sensibilidad del ojo disminuye rápida pero suavemente, para longitudes de onda superiores a unos 700 nm. Por lo tanto, las longitudes de onda más largas pueden verse si son lo suficientemente brillantes, aunque pueden seguir siendo clasificadas como infrarrojas según las definiciones habituales. Así, la luz de un láser de infrarrojo cercano puede parecer de color rojo tenue y puede suponer un peligro, ya que puede ser bastante brillante. E incluso los infrarrojos con longitudes de onda de hasta 1.050 nm procedentes de láseres pulsados pueden ser vistos por los humanos en determinadas condiciones.[12][13][14][15]

Esquema de subdivisión de uso común

Un esquema de subdivisión comúnmente utilizado es:[16]

Nombre Abreviatura Longitud de onda Frecuencia Energía fotónica Temperatura[17] Características
Infrerrojo cercano NIR, IR-A DIN 0.75–1.4 μm 214–400 THz 886–1,653 meV 3,864–2,070 K; (3,591–1,797 °C) Definido por la absorción de agua,[cita requerida] y comúnmente utilizado en telecomunicaciones de fibra óptica debido a las bajas pérdidas de atenuación en el medio de vidrio SiO 2 ( sílice ). Los intensificadores de imagen son sensibles a esta área del espectro; ejemplos incluyen visión nocturna dispositivos tales como gafas de visión nocturna. La espectroscopia de infrarrojo cercano es otra aplicación común.
Infrarrojos de onda corta SWIR, IR-B DIN 1.4–3 μm 100–214 THz 413–886 meV 2.070–966 K (1.797–693 °C) La absorción de agua aumenta significativamente a 1450 nm. El rango de 1530 a 1560 nm es la región espectral dominante para las telecomunicaciones de larga distancia.
Infrarrojos de longitud de onda media MWIR, IR-C DIN; MidIR.[18]​ Also called intermediate infrared (IIR) 3–8 μm 37–100 THz 155–413 meV 966–362 K (693–89 °C) En la tecnología de misiles guiados, la parte de 3 a 5 μm de esta banda es la ventana atmosférica en la que están diseñados para funcionar los cabezales de referencia de los misiles IR pasivos de búsqueda de calor , dirigiéndose a la firma infrarroja del avión objetivo, normalmente el motor a reacción. penacho de escape. Esta región también se conoce como infrarrojos térmicos.
Infrarrojos de longitud de onda larga LWIR, IR-C DIN 8–15 μm 20–37 THz 83–155 meV 362-193 K

(89 - −80 °C)

La región de "imágenes térmicas", en la que los sensores pueden obtener una imagen completamente pasiva de objetos con una temperatura solo ligeramente superior a la temperatura ambiente, por ejemplo, el cuerpo humano, basada únicamente en emisiones térmicas y que no requieren iluminación como el sol, la luna, o iluminador de infrarrojos. Esta región también se denomina "infrarrojos térmicos".
Infrarrojo lejano FIR 15–1,000 μm 0.3–20 THz 1.2–83 meV 193–3 K

(−80.15 – −270.15 °C)

(ver también láser de infrarrojo lejano e infrarrojo lejano )

NIR y SWIR a veces se denominan "infrarrojos reflejados", mientras que MWIR y LWIR a veces se denominan "infrarrojos térmicos". Debido a la naturaleza de las curvas de radiación del cuerpo negro, los objetos típicos "calientes", como los tubos de escape, a menudo aparecen más brillantes en el MW en comparación con el mismo objeto visto en el LW.

Esquema de división CIE

La Comisión Internacional de la Iluminación (CIE) recomendó la división de la radiación infrarroja en las siguientes tres bandas:[19]

Abreviatura Longitud de onda Frecuencia
IR-A 700 nm – 1,400 nm
(0.7 μm – 1.4 μm)
215 THz – 430 THz
IR-B 1,400 nm – 3,000 nm
(1.4 μm – 3 μm)
100 THz – 215 THz
IR-C 3,000 nm – 1 mm
(3 μm – 1,000 μm)
300 GHz – 100 THz

Esquema ISO 20473

ISO 20473 especifica el siguiente esquema:[20]

Designación Abreviatura Longitud de onda
Infrarrojo cercano NIR 0.78–3 μm
Infrarrojo medio MIR 3–50 μm
Infrarrojo lejano FIR 50–1000 μm

Esquema de la división de astronomía

Los astrónomos suelen dividir el espectro infrarrojo de la siguiente manera:[21]

Designación Abreviatura Longitud de onda
Infrarrojo cercano NIR 0.7 to 2.5 μm
Infrarrojo medio MIR 3 to 25 μm
Infrarrojo lejano FIR superior a 25 μm.

Estas divisiones no son precisas y pueden variar según la publicación. Las tres regiones se utilizan para la observación de diferentes rangos de temperatura[cita requerida], y por tanto de diferentes entornos en el espacio.

El sistema fotométrico más común utilizado en astronomía asigna letras mayúsculas a diferentes regiones espectrales según los filtros utilizados; I, J, H y K cubren las longitudes de onda del infrarrojo cercano; L, M, N y Q se refieren a la región del infrarrojo medio. Estas letras se entienden comúnmente en referencia a ventanas atmosféricas y aparecen, por ejemplo, en los títulos de muchos artículos académicos.

Esquema de división según respuesta del sensor

 
Gráfico de transmitancia atmosférica en parte de la región infrarroja

Un tercer esquema divide la banda basándose en la respuesta de varios detectores:[10]

  • Infrarrojo cercano: de 0,7 a 1,0 μm (desde el extremo aproximado de la respuesta del ojo humano al del silicio).
  • Infrarrojo de onda corta: De 1,0 a 3 μm (desde el corte del silicio hasta el de la ventana atmosférica MWIR). InGaAs cubre hasta aproximadamente 1,8 μm; las sales de plomo menos sensibles cubren esta región.
  • Infrarrojo de onda media: De 3 a 5 μm (definido por la ventana atmosférica y cubierto por antimoniuro de indio [InSb] y teluro de cadmio y mercurio [HgCdTe] y parcialmente por seleniuro de plomo [PbSe]).
  • Infrarrojo de onda larga: 8 a 12, o 7 a 14 μm (es la ventana atmosférica cubierta por HgCdTe y microbolómetro).
  • El infrarrojo de onda muy larga (VLWIR) (de 12 a 30 μm aproximadamente, cubierto por silicio dopado).

El infrarrojo cercano es la región más cercana en longitud de onda a la radiación detectable por el ojo humano. El infrarrojo medio y el infrarrojo lejano se alejan progresivamente del espectro visible. Otras definiciones obedecen a diferentes mecanismos físicos (picos de emisión, frente a bandas, absorción de agua) y las más recientes obedecen a razones técnicas (los detectores comunes de silicio son sensibles hasta unos 1.050 nm, mientras que la sensibilidad del InGaAs comienza alrededor de los 950 nm y termina entre los 1.700 y los 2.600 nm, según la configuración específica). Actualmente no existen normas internacionales para estas especificaciones.

El inicio de los infrarrojos se define (según diferentes normas) en varios valores, normalmente entre 700 nm y 800 nm, pero el límite entre la luz visible y la infrarroja no está definido con precisión. El ojo humano es notablemente menos sensible a la luz por encima de la longitud de onda de 700 nm, por lo que las longitudes de onda más largas contribuyen de forma insignificante a las escenas iluminadas por fuentes de luz comunes. Sin embargo, la luz cercana al infrarrojo particularmente intensa (por ejemplo, la procedente de los láseres IR, las fuentes LED IR o la luz diurna brillante con la luz visible eliminada por geles de color) puede detectarse hasta aproximadamente 780 nm, y se percibirá como luz roja. Las fuentes de luz intensas que proporcionan longitudes de onda de hasta 1.050 nm pueden verse como un resplandor rojo apagado, lo que provoca cierta dificultad en la iluminación de escenas en el infrarrojo cercano en la oscuridad (normalmente este problema práctico se resuelve con la iluminación indirecta). Las hojas son particularmente brillantes en el IR cercano, y si se bloquean todas las fugas de luz visible alrededor de un filtro IR, y se da al ojo un momento para ajustarse a la imagen extremadamente tenue que llega a través de un filtro fotográfico visualmente opaco que pasa por el IR, es posible ver el efecto Madera que consiste en el follaje que brilla en el IR.[22]

Bandas de telecomunicación en el infrarrojo

En las comunicaciones ópticas, la parte del espectro infrarrojo que se utiliza se divide en siete bandas en función de la disponibilidad de fuentes de luz que transmiten/absorben materiales (fibras) y detectores:[23]

Banda Descripción Rango de longitud de onda
Banda O Original 1,260–1,360 nm
Banda E Extendida 1,360–1,460 nm
Banda S Longitud de onda corta 1,460–1,530 nm
Banda C Convencional 1,530–1,565 nm
Banda L Longitud de onda larga 1,565–1,625 nm
Banda U Longitud de onda ultralarga 1,625–1,675 nm

La «banda C» es la banda dominante para las redes de telecomunicaciones de larga distancia. Las bandas S y L se basan en una tecnología menos establecida y no están tan extendidas.

Radiación de calor

 
Los materiales con mayor emisividad parecen estar más calientes. En esta imagen térmica, el cilindro cerámico parece estar más frío que su recipiente cúbico (hecho de carburo de silicio), mientras que en realidad tienen la misma temperatura.

La radiación infrarroja se conoce popularmente como "radiación térmica",[24]​ pero la luz y las ondas electromagnéticas de cualquier frecuencia calientan las superficies que las absorben. La luz infrarroja del Sol representa el 49%[25]​ del calentamiento de la Tierra, siendo el resto causado por la luz visible que es absorbida y luego re-irradiada en longitudes de onda más largas. La luz visible o el ultravioleta que emite el láser pueden carbonizar el papel y los objetos incandescentes emiten radiación visible. Los objetos a temperatura ambiente emitirán emisión espontánea radiación concentrada sobre todo en la banda de 8 a 25 μm, pero esto no es distinto de la emisión de luz visible por objetos incandescentes y ultravioleta por objetos aún más calientes (véase cuerpo negro y ley de desplazamiento de Wien).[26]

El calor es la energía en tránsito que fluye debido a una diferencia de temperatura. A diferencia del calor transmitido por conducción térmica o convección térmica, la radiación térmica puede propagarse a través del vacío. La radiación térmica se caracteriza por un espectro particular de muchas longitudes de onda que están asociadas a la emisión de un objeto, debido a la vibración de sus moléculas a una temperatura determinada. La radiación térmica puede ser emitida por los objetos en cualquier longitud de onda, y a temperaturas muy elevadas dicha radiación se asocia a espectros muy superiores al infrarrojo, extendiéndose a las regiones del visible, ultravioleta e incluso de los rayos X (por ejemplo, la corona solar). Por lo tanto, la asociación popular de la radiación infrarroja con la radiación térmica es sólo una coincidencia basada en las temperaturas típicas (comparativamente bajas) que suelen encontrarse cerca de la superficie del planeta Tierra.

El concepto de emisividad es importante para entender las emisiones infrarrojas de los objetos. Se trata de una propiedad de una superficie que describe cómo se desvían sus emisiones térmicas de la idea de un cuerpo negro. Para explicarlo mejor, dos objetos a la misma temperatura física pueden no mostrar la misma imagen infrarroja si tienen diferente emisividad. Por ejemplo, para cualquier valor de emisividad preestablecido, los objetos con una emisividad más alta aparecerán más calientes, y los que tengan una emisividad más baja aparecerán más fríos (asumiendo, como suele ser el caso, que el entorno circundante es más frío que los objetos que se están viendo). Cuando un objeto no tiene una emisividad perfecta, adquiere propiedades de reflectividad y/o transparencia, por lo que la temperatura del entorno se refleja parcialmente y/o se transmite a través del objeto. Si el objeto se encontrara en un entorno más caliente, entonces un objeto de menor emisividad a la misma temperatura probablemente parecería más caliente que uno más emisivo. Por este motivo, la selección incorrecta de la emisividad y la no consideración de las temperaturas ambientales darán resultados inexactos al utilizar cámaras infrarrojas y pirómetros.

Usos de los rayos infrarrojos

Los infrarrojos se utilizan en los equipos de visión nocturna cuando la cantidad de luz visible es insuficiente para ver los objetos. La radiación se recibe y después se refleja en una pantalla. Los objetos más calientes se convierten en los más luminosos.

Un uso muy común es el que hacen los mandos a distancia (o telecomandos) que generalmente utilizan los infrarrojos en vez de ondas de radio ya que no interfieren con otras señales como las señales de televisión. Los infrarrojos también se utilizan para comunicar a corta distancia los ordenadores con sus periféricos. Los aparatos que utilizan este tipo de comunicación cumplen generalmente un estándar publicado por la Infrared Data Association.[27]

La luz utilizada en las fibras ópticas es generalmente de infrarrojos.

Infrarrojo Cercano

El infrarrojo cercano es la región de longitud de onda más corta del espectro infrarrojo, situada entre la luz visible y el infrarrojo medio, aproximadamente entre 800 y 2.500 nanómetros, aunque no hay una definición universalmente aceptada.

Astronomía

En astronomía, la espectroscopía en infrarrojo cercano se utiliza para estudiar las atmósferas de estrellas frías. En este rango pueden observarse líneas de transiciones rotacionales y vibracionales de moléculas como el Óxido de titanio, cianógeno y monóxido de carbono, que dan información sobre el tipo espectral de la estrella. También se utiliza para estudiar moléculas en otros objetos astronómicos, como las nubes moleculares.

Emisores de infrarrojo industriales

Otra de las muchas aplicaciones de la radiación infrarroja es la del uso de equipos emisores de infrarrojo en el sector industrial. En este sector las aplicaciones ocupan una extensa lista pero se puede destacar su uso en aplicaciones como el secado de pinturas o barnices, secado de papel, termofijación de plásticos, precalentamiento de soldaduras, curvatura, templado y laminado del vidrio, entre otras. La irradiación sobre el material en cuestión puede ser prolongada o momentánea teniendo en cuenta aspectos como la distancia de los emisores al material, la velocidad de paso del material (en el caso de cadenas de producción) y la temperatura que se desee conseguir.

Generalmente, cuando se habla de equipos emisores de infrarrojo, se distinguen cuatro tipos en función de la longitud de onda que utilicen:

  1. Emisores de infrarrojo de onda corta.
  2. Emisores de infrarrojo de onda media rápida.
  3. Emisores de infrarrojo de onda media.
  4. Emisores de infrarrojo de onda larga.

Visión nocturna

 
Visión nocturna por infrarrojos activos: la cámara ilumina la escena en longitudes de onda infrarrojas invisibles para el ojo humano. A pesar de una escena retroiluminada oscura, la visión nocturna de infrarrojos activos ofrece detalles de identificación, como se ve en el monitor de visualización.

El infrarrojo se utiliza en los equipos de visión nocturna cuando no hay suficiente luz visible para ver.[28] Los dispositivos de visión nocturna funcionan a través de un proceso que implica la conversión de los fotones de la luz ambiental en electrones que luego se amplifican mediante un proceso químico y eléctrico y se vuelven a convertir en luz visible.[28]​ Las fuentes de luz infrarroja pueden utilizarse para aumentar la luz ambiental disponible para su conversión por parte de los dispositivos de visión nocturna, aumentando la visibilidad en la oscuridad sin utilizar realmente una fuente de luz visible.[28]

El uso de luz infrarroja y de dispositivos de visión nocturna no debe confundirse con la imagen térmica, que crea imágenes basadas en las diferencias de temperatura de la superficie detectando la radiación infrarroja (calor) que emana de los objetos y de su entorno.[29]

Termografía

 
La termografía ayudó a determinar el perfil de temperatura del sistema de protección térmica del transbordador espacial durante el reingreso.

La radiación infrarroja puede utilizarse para determinar a distancia la temperatura de los objetos (si se conoce la emisividad). Esto se denomina termografía, o en el caso de objetos muy calientes en el NIR o visible se denomina pirometría. La termografía (imagen térmica) se utiliza principalmente en aplicaciones militares e industriales, pero la tecnología está llegando al mercado público en forma de cámaras infrarrojas en los coches debido a la gran reducción de los costes de producción.

Las cámaras termográficas detectan la radiación en el rango infrarrojo del espectro electromagnético (aproximadamente entre 9.000 y 14.000 nanómetros o 9-14 μm) y producen imágenes de esa radiación. Dado que la radiación infrarroja es emitida por todos los objetos en función de su temperatura, según la ley de la radiación del cuerpo negro, la termografía permite "ver" el entorno con o sin iluminación visible. La cantidad de radiación emitida por un objeto aumenta con la temperatura, por lo que la termografía permite ver las variaciones de temperatura (de ahí su nombre).

Imágenes hiperespectrales

Archivo:Specim aisaowl outdoor.png
Medición de emisión infrarroja térmica hiperespectral, un escaneo al aire libre en condiciones invernales, temperatura ambiente de −15 °C, imagen producida con un generador de imágenes hiperespectrales LWIR Specim. Los espectros de radiación relativa de varios objetivos en la imagen se muestran con flechas. Los espectros infrarrojos de los diferentes objetos, como el cierre del reloj, tienen características claramente distintivas. El nivel de contraste indica la temperatura del objeto.[30]
 
Luz infrarroja del LED de un control remoto registrada por una cámara digital

Una imagen hiperespectral es una "imagen" que contiene una espectro continua a través de un amplio rango espectral en cada píxel. Las imágenes hiperespectrales están ganando importancia en el campo de la espectroscopia aplicada, especialmente en las regiones espectrales NIR, SWIR, MWIR y LWIR. Las aplicaciones típicas incluyen mediciones biológicas, mineralógicas, de defensa e industriales.

La obtención de imágenes hiperespectrales en el infrarrojo térmico puede realizarse de forma similar utilizando una cámara termográfica, con la diferencia fundamental de que cada píxel contiene un espectro LWIR completo. En consecuencia, la identificación química del objeto puede realizarse sin necesidad de una fuente de luz externa, como el Sol o la Luna. Este tipo de cámaras se suelen aplicar para mediciones geológicas, vigilancia en exteriores y aplicaciones UAV.[31]

Otras imágenes

En la Fotografía infrarroja, se utilizan filtros de infrarrojos para capturar el espectro del infrarrojo cercano. Las cámaras digitales suelen utilizar bloqueadores de infrarrojos. Las cámaras digitales más baratas y los teléfonos con cámara tienen filtros menos eficaces y pueden "ver" el infrarrojo cercano intenso, apareciendo como un color blanco púrpura brillante. Esto es especialmente pronunciado cuando se toman fotos de sujetos cerca de zonas con luz infrarroja (como cerca de una lámpara), donde la interferencia infrarroja resultante puede lavar la imagen. También existe una técnica llamada 'Rayos T', que consiste en obtener imágenes utilizando el infrarrojo lejano o la radiación de terahercios. La falta de fuentes brillantes puede hacer que la fotografía de terahercios sea más difícil que la mayoría de las otras técnicas de obtención de imágenes infrarrojas. En los últimos tiempos, la obtención de imágenes con rayos T ha suscitado un gran interés debido a una serie de nuevos desarrollos, como la «espectroscopia de terahercios en el dominio del tiempo».

 
Fotografía de luz reflejada en varios espectros infrarrojos para ilustrar la apariencia a medida que cambia la longitud de onda de la luz.

Seguimiento

El seguimiento por infrarrojos, también conocido como homing por infrarrojos, se refiere a un Sistema de guiado pasivo de misiles, que utiliza la emisión de un objetivo de radiación electromagnética en la parte infrarroja del espectro para rastrearlo. Los misiles que utilizan la búsqueda de infrarrojos suelen denominarse "buscadores de calor", ya que el infrarrojo (IR) está justo por debajo del espectro visible de la luz en frecuencia y es irradiado fuertemente por los cuerpos calientes. Muchos objetos, como las personas, los motores de los vehículos y las aeronaves, generan y retienen el calor y, como tales, son especialmente visibles en las longitudes de onda infrarrojas de la luz en comparación con los objetos del fondo.[32]

Historia de la ciencia infrarroja

El descubrimiento de la radiación infrarroja se atribuye a William Herschel, el astrónomo, a principios del siglo XIX. Herschel publicó sus resultados en 1800 ante la Real Sociedad de Londres. Herschel utilizó un prisma para refractar la luz del sol y detectó el infrarrojo, más allá de la parte roja del espectro, a través de un aumento de la temperatura registrado en un termómetro. Se sorprendió del resultado y los llamó "rayos calóricos".[33][34]​ El término "infrarrojo" no apareció hasta finales del siglo XIX.[35]

 
La radiación infrarroja fue descubierta en 1800 por William Herschel.

Otras fechas importantes son:[10]

  • 1737: Émilie du Châtelet predijo lo que hoy se conoce como radiación infrarroja en Dissertation sur la nature et la propagation du feu.[36]
  • 1830: Leopoldo Nobili hizo el primer termopila Detector de infrarrojos.[37]
  • 1840: John Herschel produce la primera imagen térmica, llamada termograma.[38]
  • 1860: Gustav Kirchhoff formuló la teorema del cuerpo negro  .[39]
  • 1873: Willoughby Smith descubrió la fotoconductividad del selenio.[40]
  • 1878: Samuel Pierpont Langley inventa el primer bolómetro, un aparato capaz de medir pequeñas fluctuaciones de temperatura y, por tanto, la potencia de las fuentes del infrarrojo lejano.[41]
  • 1879: La Ley de Stefan-Boltzmann formuló empíricamente que la potencia radiada por un cuerpo negro es proporcional a T 4.[42]
  • Década de 1880 y 1890: Lord Rayleigh y Wilhelm Wien resolvieron parte de la ecuación del cuerpo negro, pero ambas soluciones divergían en partes del espectro electromagnético. Este problema se denominó "catástrofe del ultravioleta y catástrofe del infrarrojo".[43]
  • 1892: Willem Henri Julius publicó los espectros infrarrojos de 20 compuestos orgánicos medidos con un bolómetro en unidades de desplazamiento angular.[44]
  • 1901: Max Planck publicó la ecuación del cuerpo negro y el teorema. Resolvió el problema cuantificando las transiciones de energía permitidas.[45]
  • 1905: Albert Einstein desarrolló la teoría del efecto fotoeléctrico.[46]
  • 1905-1908: William Coblentz publicó los espectros infrarrojos en unidades de longitud de onda (micrómetros) para varios compuestos químicos en Investigations of Infra-Red Spectra.[47][48][49]
  • 1917: Theodore Case desarrolló el detector de sulfuro de talio; un científico británico construyó el primer buscador y rastreador de infrarrojos (IRST) capaz de detectar aviones a una distancia de una milla (1,6 km).
  • 1935: Sales de plomo: primera guía de misiles en la Segunda Guerra Mundial.
  • 1938: Yeou Ta predijo que el efecto piroeléctrico podría utilizarse para detectar la radiación infrarroja.[50]
  • 1945: El Zielgerät 1229 "Vampir" fue introducido como el primer dispositivo infrarrojo portátil para aplicaciones militares.
  • 1952: Heinrich Welker cultivó cristales sintéticos de InSb.
  • Décadas de 1950 y 1960: Nomenclatura y unidades radiométricas definidas por Fred Nicodemenus, G. J. Zissis y R. Clark; Robert Clark Jones definió la D.
  • 1958: W. D. Lawson (Royal Radar Establishment en Malvern) descubrió las propiedades de detección de infrarrojos del teluro de cadmio y mercurio (HgCdTe).[51]
  • 1958: se desarrollaron los misiles Falcon y Sidewinder con tecnología infrarroja.
  • 1960s: Paul Kruse y sus colegas del Centro de Investigación Honeywell demuestran el uso del HgCdTe como un compuesto eficaz para la detección por infrarrojos.[51]
  • 1962: J. Cooper demostró la detección piroeléctrica.[52]
  • 1964: W. G. Evans descubrió termorreceptores infrarrojos en un escarabajo pirófilo.
  • 1965: Primer manual de infrarrojos; primeros generadores de imágenes comerciales (Barnes, Agema (ahora parte de FLIR Systems Inc.); el texto de referencia de Richard Hudson; F4 TRAM FLIR de Hughes; fenomenología pionera de Fred Simmons y A. T. Stair; se formó el laboratorio de visión nocturna del ejército estadounidense (ahora Night Vision and Electronic Sensors Directorate (NVESD)), y Rachets desarrolla allí modelos de detección, reconocimiento e identificación.
  • 1970: Willard Boyle y George E. Smith proponen el CCD en los Laboratorios Bell para el videochat.
  • 1973: Programa de módulo común iniciado por el NVESD.[53]
  • 1978: La astronomía de imágenes infrarrojas llega a su mayoría de edad, se planifican observatorios, se inaugura el Telescopio infrarrojo de NASA en Mauna Kea; se producen conjuntos de 32 × 32 y 64 × 64 utilizando InSb, HgCdTe y otros materiales.
  • 2013: El 14 de febrero, los investigadores desarrollaron un implante cerebral que da a las ratas la capacidad de percibir la luz infrarroja, lo que por primera vez proporciona a los seres vivos nuevas habilidades, en lugar de simplemente reemplazar o aumentar las habilidades existentes.[54]

Véase también


Predecesor:
Microondas
Radiación infrarroja
Lon. de onda: 10−3 m – 7,8×10−7 m
Frecuencia: 3×1011 Hz – 3,84×1014 Hz
Sucesor:
Luz visible

Referencias

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  2. Liew, S. C. «Olas electromagnéticas». Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing. Consultado el 27 de octubre de 2006. 
  3. Michael Rowan-Robinson (2013). Visión nocturna: Explorando el universo infrarrojo. Cambridge University Press. p. 23. ISBN 1107024765.
  4. Reusch, William (1999). Universidad Estatal de Michigan, ed. . Archivado desde htm el original el 27 de octubre de 2007. Consultado el 27 de octubre de 2006. 
  5. . Centro de Procesamiento y Astronomía Infrarroja de la NASA. Archivado desde el original el 8 de diciembre de 2006. Consultado el 30 de octubre de 2006. 
  6. Chilton, Alexander (7 de octubre de 2013). «El principio de funcionamiento y las principales aplicaciones de los sensores de infrarrojos». AZoSensors (en inglés). Consultado el 11 de julio de 2020. 
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  9. https://www.e-education.psu.edu/astro801/content/l3_p5.html
  10. Miller, Principles of Infrared Technology (Van Nostrand Reinhold, 1992), and Miller and Friedman, Photonic Rules of Thumb, 2004. ISBN 978-0-442-01210-6
  11. «MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR». 
  12. Sliney, David H.; Wangemann, Robert T.; Franks, James K.; Wolbarsht, Myron L. (1976). Sensibilidad visual del ojo a la radiación láser infrarroja 66 (4). Journal of the Optical Society of America. pp. 339-341. Bibcode:1976JOSA...66..339S. PMID 1262982. doi:10.1364/JOSA.66.000339. «Se midió la sensibilidad foveal a varias longitudes de onda de láser en el infrarrojo cercano. Se comprobó que el ojo podía responder a la radiación a longitudes de onda de al menos 1064 nm. Una fuente láser continua de 1064 nm aparecía en rojo, pero una fuente láser pulsada de 1060 nm aparecía en verde, lo que sugiere la presencia de generación de segundo armónico en la retina. » 
  13. Lynch, David K.; Livingston, William Charles (2001). id=4Abp5FdhskAC&pg=PA231 Color y luz en la naturaleza (2nd edición). Cambridge, UK: Cambridge University Press. p. 231. ISBN 978-0-521-77504-5. Consultado el 12 de octubre de 2013. «Los límites del rango global de sensibilidad del ojo se extienden desde unos 310 a 1, 050 nanómetros ». 
  14. Dash, Madhab Chandra; Dash, Satya Prakash (2009). google.com/books?id=7mW4-us4Yg8C&pg=PA213 Fundamentals Of Ecology 3E. Tata McGraw-Hill Education. p. 213. ISBN 978-1-259-08109-5. Consultado el 18 de octubre de 2013. «Normalmente el ojo humano responde a los rayos de luz de 390 a 760 nm. Esto puede ampliarse a un rango de 310 a 1.050 nm en condiciones artificiales. » 
  15. Saidman, Jean (15 de mayo de 1933). Sur la visibilité de l'ultraviolet jusqu'à la longueur d'onde 3130 [La visibilidad del ultravioleta hasta la longitud de onda de 3130] (en francés) 196. Comptes rendus de l'Académie des sciences. pp. 1537-9. 
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  35. En 1867, el físico francés Edmond Becquerel acuñó el término infra-rouge (infrarrojo):
    • Becquerel, Edmond (1867). La Lumiere: Ses causes et ses effets [La luz: sus causas y efectos] (en francés). París, Francia: Didot Frères, Fils et Cie. pp. 141-145. 
    La palabra infra-rouge se tradujo al inglés como "infrarrojo" en 1874, en una traducción de un artículo de Vignaud Dupuy de Saint-Florent (1830-1907), ingeniero del ejército francés, que alcanzó el grado de teniente coronel y que se dedicó a la fotografía como pasatiempo.
    • de Saint-Florent (10 de abril de 1874). «Fotografía en colores naturales». The Photographic News 18: 175-176.  De la página 176: "En cuanto a los rayos infrarrojos, pueden ser absorbidos por medio de una solución débil de sulfato de cobre, ..."
    Véase también:
    • Rosenberg, Gary (2012). «Carta a los editores: Datación por infrarrojos». American Scientist 100 (5): 355. 
  36. En 1737, Du Châtelet presentó anónimamente su ensayo - Dissertation sur la nature et la propagation du feu (Disertación sobre la naturaleza y la propagación del fuego) - a la Académie Royale des Sciences, que había hecho de la naturaleza del fuego el tema de un concurso. Su ensayo se publicó como libro en 1739 y una segunda edición en 1744. Ver: Du Chatelet, Émilie (1744). Dissertation sur la nature et la propagation du feu [Dissertation on the nature and propagation of fire] (en francés) (2nd edición). Paris, France: Prault, Fils.  De (Châtelet, 1744), p. 70: "Une expérience bien curieuse ... une plus grande chaleur que les violets, &c. ... " ... " ... les rouges échauffent davantage que les violets, les jaunes que les bleus, &c. car ils sont des impressions plus fortes sur les yeux; ... " ("Un experimento bastante curioso (si es posible) sería reunir por separado suficientes rayos homogéneos [de cada color del espectro solar] para probar si los rayos originales que excitan en nosotros la sensación de colores diferentes, no tendrían poderes de combustión diferentes; si los rojos, por ejemplo, darían un calor mayor que los violetas, etc. ... " ... " ... los rojos calientan más que los violetas, los amarillos [más] que los azules, etc., pues hacen impresiones más fuertes en los ojos; ... ").
  37. Ver:
    • Nobili, Leopoldo (1830). ;view=1up;seq=237 «Description d'un thermo-multiplicateur ou thermoscope électrique» [Descripción de un termo-multiplicador o termoscopio eléctrico]. Bibliothèque Universelle (en francés) 44: 225-234. 
    • Nobili; Melloni (1831). . Annales de Chimie et de Physique. 2ª serie (en francés) 48: 198-218. Archivado desde el original el 24 de julio de 2013. Consultado el 26 de marzo de 2021. 
    • Vollmer, Michael; Möllmann, Klaus-Peter (2010). Infrared Thermal Imaging: Fundamentos, investigación y aplicaciones (2ª edición). Berlín, Alemania: Wiley-VCH. pp. 1-67. ISBN 9783527693290. 
  38. Herschel, John F. W. (1840). ;view=1up;seq=47 «Sobre la acción química de los rayos del espectro solar en la preparación de la plata y otras sustancias tanto metálicas como no metálicas y sobre algunos procesos fotográficos». Philosophical Transactions of the Royal Society of London 130: 1-59. Bibcode:1840RSPT..130....1H. S2CID 98119765. doi:10.1098/rstl.1840.0002.  El término "termógrafo" se acuña en la p. 51: " ... He descubierto un procedimiento por el cual se hace que los rayos caloríficos del espectro solar dejen su huella en una superficie debidamente preparada para ello, de modo que se forme lo que puede llamarse un termógrafo del espectro, ... ".
  39. Ver:
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  40. Ver:
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  •   Datos: Q11388
  •   Multimedia: Infrared / Q11388

radiación, infrarroja, redirige, aquí, para, otras, acepciones, véase, radiación, infrarroja, radiación, tipo, radiación, electromagnética, mayor, longitud, onda, visible, pero, menor, microondas, ello, tiene, menor, frecuencia, visible, mayor, microondas, ran. IR redirige aqui Para otras acepciones vease Ir La radiacion infrarroja o radiacion IR es un tipo de radiacion electromagnetica de mayor longitud de onda que la luz visible pero menor que la de las microondas Por ello tiene menor frecuencia que la luz visible y mayor que las microondas Su rango de longitudes de onda va desde unos 0 7 hasta los 1000 micrometros 1 La radiacion infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor que 0 Kelvin es decir 273 15 grados Celsius cero absoluto 1 Imagen del telescopio espacial infrarrojo tiene color falso azul verde y rojo correspondientes a longitudes de onda de 3 4 4 6 y 12 mm respectivamente Por tanto es invisible para el ojo humano Por lo general se entiende que el IR abarca longitudes de onda desde el borde nominal del rojo del espectro visible alrededor de 700 nanometros frecuencia 430 THz hasta 1 milimetro 300 GHz 2 aunque las longitudes de onda IR mas largas suelen designarse mas bien como radiacion de terahercios La radiacion del cuerpo negro de los objetos cercanos a la temperatura ambiente es casi toda de longitud de onda infrarroja Como forma de radiacion electromagnetica la radiacion infrarroja propaga energia y momento con propiedades que corresponden a la dualidad onda particula de una onda y de una particula el foton La radiacion infrarroja fue descubierta en 1800 por el astronomo Sir William Herschel quien descubrio un tipo de radiacion invisible en el espectro de menor energia que la luz roja mediante su efecto en un termometro 3 Finalmente se comprobo que algo mas de la mitad de la energia total del Sol llega a la Tierra en forma de infrarrojos El equilibrio entre la radiacion infrarroja absorbida y emitida tiene un efecto critico en el clima de la Tierra La radiacion infrarroja es emitida o absorbida por las moleculas cuando cambian sus movimientos rotacional vibracional Excita los modos de vibracion en una molecula a traves de un cambio en el momento dipolar por lo que es un rango de frecuencias util para el estudio de estos estados energeticos para moleculas de la simetria adecuada La Espectroscopia infrarroja examina la absorcion y transmision de fotones en el rango infrarrojo 4 source source source source source source source source track track Introduccion al espectro radioelectrico Radiacion infrarroja La radiacion infrarroja se utiliza en aplicaciones industriales cientificas militares comerciales y medicas Los dispositivos de vision nocturna que utilizan iluminacion activa en el infrarrojo cercano permiten observar a personas o animales sin que el observador sea detectado La astronomia infrarroja utiliza telescopioss equipados con sensores para penetrar en regiones polvorientas del espacio como las nubes moleculares para detectar objetos como planetas y para ver objetos altamente desplazados al rojo de los primeros tiempos del universo 5 Las camaras de imagen termica infrarroja se utilizan para detectar la perdida de calor en sistemas aislados para observar los cambios en el flujo sanguineo en la piel y para detectar el sobrecalentamiento de los componentes electricos 6 Las aplicaciones militares y civiles incluyen la adquisicion de objetivos la vigilancia la vision nocturna el homing y el seguimiento Los seres humanos a una temperatura corporal normal irradian principalmente en longitudes de onda de unos 10 mm micrometros Los usos no militares incluyen el analisis de la eficiencia termica la supervision medioambiental la inspeccion de instalaciones industriales la deteccion de operaciones de cultivo la deteccion remota de la temperatura la comunicacion inalambrica de corto alcance la espectroscopia y la prevision meteorologica Indice 1 Historia 2 Definicion y relacion con el espectro electromagnetico 3 Infrarrojo natural 4 Clasificacion 5 Regiones dentro del infrarrojo 5 1 Limite visible 5 2 Esquema de subdivision de uso comun 5 3 Esquema de division CIE 5 4 Esquema ISO 20473 5 5 Esquema de la division de astronomia 5 6 Esquema de division segun respuesta del sensor 5 7 Bandas de telecomunicacion en el infrarrojo 6 Radiacion de calor 7 Usos de los rayos infrarrojos 7 1 Infrarrojo Cercano 7 2 Astronomia 7 3 Emisores de infrarrojo industriales 7 4 Vision nocturna 7 5 Termografia 7 6 Imagenes hiperespectrales 7 7 Otras imagenes 7 8 Seguimiento 8 Historia de la ciencia infrarroja 9 Vease tambien 10 ReferenciasHistoria EditarLos infrarrojos fueron descubiertos en 1800 por William Herschel un astronomo ingles de origen aleman Herschel coloco un termometro de mercurio en el espectro obtenido por un prisma de cristal con el fin de medir el calor emitido por cada color Descubrio que el calor era mas fuerte al lado del rojo del espectro y observo que alli no habia luz Esta es la primera experiencia que muestra que el calor puede transmitirse por una forma invisible de luz Herschel denomino a esta radiacion rayos caloricos denominacion bastante popular a lo largo del siglo XIX que finalmente fue dando paso al mas moderno de radiacion infrarroja Los primeros detectores de radiacion infrarroja eran bolometros instrumentos que captan la radiacion por el aumento de temperatura producido en un detector absorbente Definicion y relacion con el espectro electromagnetico EditarLa radiacion infrarroja se extiende desde el borde nominal rojo del espectro visible a 700 nanometros nm hasta 1 milimetro mm Este rango de longitudes de onda corresponde a un rango de frecuencia de aproximadamente 430 THz hasta 300 GHz Por debajo del infrarrojo se encuentra la porcion de microondas del espectro electromagnetico Infrarrojo en relacion con el espectro electromagnetico Comparacion de la luz 7 Nombre Longitud de onda Frecuencia Hz Energia fotonica eV Rayos gamma menos de 0 01 nm mas de 30 EHz mas de 124 keVRayos X 0 01 nm 10 nm 30 EHz 30 PHz 124 keV 124 eVUltravioleta 10 nm 400 nm 30 PHz 790 THz 124 eV 3 3 eVLuz visible 400 nm 700 nm 790 THz 430 THz 3 3 eV 1 7 eVInfrarrojos 700 nm 1 mm 430 THz 300 GHz 1 7 eV 1 24 meVMicroondas 1 mm 1 m 300 GHz 300 MHz 1 24 meV 1 24 meVRadio 1 m 10 000 km 300 MHz 30 Hz 1 24 meV 124 feVInfrarrojo natural EditarLa luz del sol a una temperatura efectiva de 5 780 kelvins 5 510 C 9 940 F se compone de una radiacion de espectro casi termico que es ligeramente superior a la mitad de los infrarrojos En el cenit la luz solar proporciona una irradiancia de algo mas de 1 kilovatio por metro cuadrado a nivel del mar De esta energia 527 vatios son de radiacion infrarroja 445 vatios de luz visible y 32 vatios de radiacion ultravioleta 8 Casi toda la radiacion infrarroja de la luz solar es infrarrojo cercano inferior a 4 micrometros En la superficie de la Tierra a temperaturas mucho mas bajas que las de la superficie del Sol parte de la radiacion termica consiste en infrarrojos en la region del infrarrojo medio mucho mas largo que en la luz solar Sin embargo la radiacion de cuerpo negro o termica es continua emite radiacion en todas las longitudes de onda De estos procesos naturales de radiacion termica solo los rayos y los incendios naturales son lo suficientemente calientes como para producir mucha energia visible y los incendios producen mucha mas energia infrarroja que luz visible 9 Clasificacion Editar Grafico de transmitancia atmosferica en parte de la region infrarroja Los infrarrojos son clasificados de acuerdo a su longitud de onda de este modo 10 infrarrojo cercano de 0 7 a 1 0 mm desde el final aproximado de la respuesta del ojo humano al del silicio Infrarrojo de onda corta 1 0 a 3 mm desde el corte de silicio hasta el de la ventana atmosferica MWIR InGaAs cubre hasta aproximadamente 1 8 µm las sales de plomo menos sensibles cubren esta region infrarrojo medio 3 a 5 mm definido por la ventana atmosferica y cubierto por antimonuro de indio InSb y telururo de mercurio cadmio HgCdTe y parcialmente por seleniuro de plomo PbSe Infrarrojos de onda larga de 8 a 12 o de 7 a 14 mm esta es la ventana atmosferica cubierta por HgCdTe y microbolometros Infrarrojo de onda muy larga VLWIR de 12 a aproximadamente 30 mm cubierto por silicio dopado infrarrojo lejano de 50 µm a 1000 µm El infrarrojo cercano es la region mas cercana en longitud de onda a la radiacion detectable por el ojo humano el infrarrojo medio y lejano se alejan progresivamente del espectro visible Otras definiciones siguen diferentes mecanismos fisicos picos de emision frente a bandas absorcion de agua y las mas nuevas siguen razones tecnicas los detectores de silicio comunes son sensibles a aproximadamente 1 050 nm mientras que la sensibilidad de InGaAs comienza alrededor de 950 nm y termina entre 1700 y 2600 nm dependiendo de la configuracion especifica Actualmente no se dispone de estandares internacionales para estas especificaciones La aparicion de infrarrojos se define de acuerdo con diferentes estandares en varios valores tipicamente entre 700 nm y 800 nm pero el limite entre la luz visible y la infrarroja no esta definido con precision El ojo humano es notablemente menos sensible a la luz por encima de 700 nm de longitud de onda por lo que las longitudes de onda mas largas hacen contribuciones insignificantes a las escenas iluminadas por fuentes de luz comunes Sin embargo la luz infrarroja cercana particularmente intensa p Ej De laseres IR Fuentes de LED IR o de la luz del dia brillante con la luz visible eliminada por geles de colores se pueden detectar hasta aproximadamente 780 nm y se percibiran como luz roja Las fuentes de luz intensa que proporcionan longitudes de onda de hasta 1050 nm pueden verse como un resplandor rojo apagado lo que causa cierta dificultad en la iluminacion infrarroja cercana de escenas en la oscuridad por lo general este problema practico se resuelve mediante iluminacion indirecta Las hojas son particularmente brillantes en el infrarrojo cercano y si todas las fugas de luz visible alrededor de un filtro de infrarrojos estan bloqueadas y el ojo tiene un momento para adaptarse a la imagen extremadamente tenue que proviene de un filtro fotografico de paso de infrarrojos visualmente opaco Es posible ver el efecto Madera que consiste en un follaje resplandeciente por infrarrojos 20 La materia por su caracterizacion energetica vease cuerpo negro emite radiacion termica En general la longitud de onda donde un cuerpo emite el maximo de radiacion es inversamente proporcional a la temperatura de esta Ley de Wien De esta forma la mayoria de los objetos a temperaturas cotidianas tienen su maximo de emision en el infrarrojo Los seres vivos en especial los mamiferos emiten una gran proporcion de radiacion en la parte del espectro infrarrojo debido a su calor corporal La potencia emitida en forma de calor por un cuerpo humano por ejemplo se puede obtener a partir de la superficie de su piel unos 2 metros cuadrados y su temperatura corporal unos 37 C es decir 310 K por medio de la Ley de Stefan Boltzmann y resulta ser de alrededor de 100 vatios 11 Esto esta intimamente relacionado con la llamada sensacion termica segun la cual podemos sentir frio o calor independientemente de la temperatura ambiental en funcion de la radiacion que recibimos por ejemplo del Sol u otros cuerpos calientes mas cercanos Si recibimos mas de los 100 vatios que emitimos tendremos calor y si recibimos menos tendremos frio En ambos casos la temperatura de nuestro cuerpo es constante 37 C y la del aire que nos rodea tambien Por lo tanto la sensacion termica en aire quieto solo tiene que ver con la cantidad de radiacion por lo general infrarroja que recibimos y su balance con la que emitimos constantemente como cuerpos calientes que somos Si en cambio hay viento la capa de aire en contacto con nuestra piel puede ser reemplazada por aire a otra temperatura lo que tambien altera el equilibrio termico y modifica la sensacion termica Regiones dentro del infrarrojo EditarEn general los objetos emiten radiacion infrarroja en todo un espectro de longitudes de onda pero a veces solo interesa una region limitada del espectro porque los sensores suelen recoger la radiacion solo dentro de un ancho de banda especifico La radiacion infrarroja termica tambien tiene una longitud de onda de emision maxima que es inversamente proporcional a la temperatura absoluta del objeto de acuerdo con la ley de desplazamiento de Wien La banda de infrarrojos suele subdividirse en secciones mas pequenas aunque la forma en que se divide el espectro de infrarrojos varia segun las distintas areas en las que se emplea el infrarrojo Limite visible Editar El infrarrojo como implica su nombre se considera generalmente que comienza con longitudes de onda mas largas que las visibles por el ojo humano Sin embargo no existe un limite duro de longitud de onda para lo que es visible ya que la sensibilidad del ojo disminuye rapida pero suavemente para longitudes de onda superiores a unos 700 nm Por lo tanto las longitudes de onda mas largas pueden verse si son lo suficientemente brillantes aunque pueden seguir siendo clasificadas como infrarrojas segun las definiciones habituales Asi la luz de un laser de infrarrojo cercano puede parecer de color rojo tenue y puede suponer un peligro ya que puede ser bastante brillante E incluso los infrarrojos con longitudes de onda de hasta 1 050 nm procedentes de laseres pulsados pueden ser vistos por los humanos en determinadas condiciones 12 13 14 15 Esquema de subdivision de uso comun Editar Un esquema de subdivision comunmente utilizado es 16 Nombre Abreviatura Longitud de onda Frecuencia Energia fotonica Temperatura 17 CaracteristicasInfrerrojo cercano NIR IR A DIN 0 75 1 4 mm 214 400 THz 886 1 653 meV 3 864 2 070 K 3 591 1 797 C Definido por la absorcion de agua cita requerida y comunmente utilizado en telecomunicaciones de fibra optica debido a las bajas perdidas de atenuacion en el medio de vidrio SiO 2 silice Los intensificadores de imagen son sensibles a esta area del espectro ejemplos incluyen vision nocturna dispositivos tales como gafas de vision nocturna La espectroscopia de infrarrojo cercano es otra aplicacion comun Infrarrojos de onda corta SWIR IR B DIN 1 4 3 mm 100 214 THz 413 886 meV 2 070 966 K 1 797 693 C La absorcion de agua aumenta significativamente a 1450 nm El rango de 1530 a 1560 nm es la region espectral dominante para las telecomunicaciones de larga distancia Infrarrojos de longitud de onda media MWIR IR C DIN MidIR 18 Also called intermediate infrared IIR 3 8 mm 37 100 THz 155 413 meV 966 362 K 693 89 C En la tecnologia de misiles guiados la parte de 3 a 5 mm de esta banda es la ventana atmosferica en la que estan disenados para funcionar los cabezales de referencia de los misiles IR pasivos de busqueda de calor dirigiendose a la firma infrarroja del avion objetivo normalmente el motor a reaccion penacho de escape Esta region tambien se conoce como infrarrojos termicos Infrarrojos de longitud de onda larga LWIR IR C DIN 8 15 mm 20 37 THz 83 155 meV 362 193 K 89 80 C La region de imagenes termicas en la que los sensores pueden obtener una imagen completamente pasiva de objetos con una temperatura solo ligeramente superior a la temperatura ambiente por ejemplo el cuerpo humano basada unicamente en emisiones termicas y que no requieren iluminacion como el sol la luna o iluminador de infrarrojos Esta region tambien se denomina infrarrojos termicos Infrarrojo lejano FIR 15 1 000 mm 0 3 20 THz 1 2 83 meV 193 3 K 80 15 270 15 C ver tambien laser de infrarrojo lejano e infrarrojo lejano NIR y SWIR a veces se denominan infrarrojos reflejados mientras que MWIR y LWIR a veces se denominan infrarrojos termicos Debido a la naturaleza de las curvas de radiacion del cuerpo negro los objetos tipicos calientes como los tubos de escape a menudo aparecen mas brillantes en el MW en comparacion con el mismo objeto visto en el LW Esquema de division CIE Editar La Comision Internacional de la Iluminacion CIE recomendo la division de la radiacion infrarroja en las siguientes tres bandas 19 Abreviatura Longitud de onda FrecuenciaIR A 700 nm 1 400 nm 0 7 mm 1 4 mm 215 THz 430 THzIR B 1 400 nm 3 000 nm 1 4 mm 3 mm 100 THz 215 THzIR C 3 000 nm 1 mm 3 mm 1 000 mm 300 GHz 100 THzEsquema ISO 20473 Editar ISO 20473 especifica el siguiente esquema 20 Designacion Abreviatura Longitud de ondaInfrarrojo cercano NIR 0 78 3 mmInfrarrojo medio MIR 3 50 mmInfrarrojo lejano FIR 50 1000 mmEsquema de la division de astronomia Editar Los astronomos suelen dividir el espectro infrarrojo de la siguiente manera 21 Designacion Abreviatura Longitud de ondaInfrarrojo cercano NIR 0 7 to 2 5 mmInfrarrojo medio MIR 3 to 25 mmInfrarrojo lejano FIR superior a 25 mm Estas divisiones no son precisas y pueden variar segun la publicacion Las tres regiones se utilizan para la observacion de diferentes rangos de temperatura cita requerida y por tanto de diferentes entornos en el espacio El sistema fotometrico mas comun utilizado en astronomia asigna letras mayusculas a diferentes regiones espectrales segun los filtros utilizados I J H y K cubren las longitudes de onda del infrarrojo cercano L M N y Q se refieren a la region del infrarrojo medio Estas letras se entienden comunmente en referencia a ventanas atmosfericas y aparecen por ejemplo en los titulos de muchos articulos academicos Esquema de division segun respuesta del sensor Editar Grafico de transmitancia atmosferica en parte de la region infrarroja Un tercer esquema divide la banda basandose en la respuesta de varios detectores 10 Infrarrojo cercano de 0 7 a 1 0 mm desde el extremo aproximado de la respuesta del ojo humano al del silicio Infrarrojo de onda corta De 1 0 a 3 mm desde el corte del silicio hasta el de la ventana atmosferica MWIR InGaAs cubre hasta aproximadamente 1 8 mm las sales de plomo menos sensibles cubren esta region Infrarrojo de onda media De 3 a 5 mm definido por la ventana atmosferica y cubierto por antimoniuro de indio InSb y teluro de cadmio y mercurio HgCdTe y parcialmente por seleniuro de plomo PbSe Infrarrojo de onda larga 8 a 12 o 7 a 14 mm es la ventana atmosferica cubierta por HgCdTe y microbolometro El infrarrojo de onda muy larga VLWIR de 12 a 30 mm aproximadamente cubierto por silicio dopado El infrarrojo cercano es la region mas cercana en longitud de onda a la radiacion detectable por el ojo humano El infrarrojo medio y el infrarrojo lejano se alejan progresivamente del espectro visible Otras definiciones obedecen a diferentes mecanismos fisicos picos de emision frente a bandas absorcion de agua y las mas recientes obedecen a razones tecnicas los detectores comunes de silicio son sensibles hasta unos 1 050 nm mientras que la sensibilidad del InGaAs comienza alrededor de los 950 nm y termina entre los 1 700 y los 2 600 nm segun la configuracion especifica Actualmente no existen normas internacionales para estas especificaciones El inicio de los infrarrojos se define segun diferentes normas en varios valores normalmente entre 700 nm y 800 nm pero el limite entre la luz visible y la infrarroja no esta definido con precision El ojo humano es notablemente menos sensible a la luz por encima de la longitud de onda de 700 nm por lo que las longitudes de onda mas largas contribuyen de forma insignificante a las escenas iluminadas por fuentes de luz comunes Sin embargo la luz cercana al infrarrojo particularmente intensa por ejemplo la procedente de los laseres IR las fuentes LED IR o la luz diurna brillante con la luz visible eliminada por geles de color puede detectarse hasta aproximadamente 780 nm y se percibira como luz roja Las fuentes de luz intensas que proporcionan longitudes de onda de hasta 1 050 nm pueden verse como un resplandor rojo apagado lo que provoca cierta dificultad en la iluminacion de escenas en el infrarrojo cercano en la oscuridad normalmente este problema practico se resuelve con la iluminacion indirecta Las hojas son particularmente brillantes en el IR cercano y si se bloquean todas las fugas de luz visible alrededor de un filtro IR y se da al ojo un momento para ajustarse a la imagen extremadamente tenue que llega a traves de un filtro fotografico visualmente opaco que pasa por el IR es posible ver el efecto Madera que consiste en el follaje que brilla en el IR 22 Bandas de telecomunicacion en el infrarrojo Editar En las comunicaciones opticas la parte del espectro infrarrojo que se utiliza se divide en siete bandas en funcion de la disponibilidad de fuentes de luz que transmiten absorben materiales fibras y detectores 23 Banda Descripcion Rango de longitud de ondaBanda O Original 1 260 1 360 nmBanda E Extendida 1 360 1 460 nmBanda S Longitud de onda corta 1 460 1 530 nmBanda C Convencional 1 530 1 565 nmBanda L Longitud de onda larga 1 565 1 625 nmBanda U Longitud de onda ultralarga 1 625 1 675 nmLa banda C es la banda dominante para las redes de telecomunicaciones de larga distancia Las bandas S y L se basan en una tecnologia menos establecida y no estan tan extendidas Radiacion de calor EditarArticulo principal Radiacion termica Los materiales con mayor emisividad parecen estar mas calientes En esta imagen termica el cilindro ceramico parece estar mas frio que su recipiente cubico hecho de carburo de silicio mientras que en realidad tienen la misma temperatura La radiacion infrarroja se conoce popularmente como radiacion termica 24 pero la luz y las ondas electromagneticas de cualquier frecuencia calientan las superficies que las absorben La luz infrarroja del Sol representa el 49 25 del calentamiento de la Tierra siendo el resto causado por la luz visible que es absorbida y luego re irradiada en longitudes de onda mas largas La luz visible o el ultravioleta que emite el laser pueden carbonizar el papel y los objetos incandescentes emiten radiacion visible Los objetos a temperatura ambiente emitiran emision espontanea radiacion concentrada sobre todo en la banda de 8 a 25 mm pero esto no es distinto de la emision de luz visible por objetos incandescentes y ultravioleta por objetos aun mas calientes vease cuerpo negro y ley de desplazamiento de Wien 26 El calor es la energia en transito que fluye debido a una diferencia de temperatura A diferencia del calor transmitido por conduccion termica o conveccion termica la radiacion termica puede propagarse a traves del vacio La radiacion termica se caracteriza por un espectro particular de muchas longitudes de onda que estan asociadas a la emision de un objeto debido a la vibracion de sus moleculas a una temperatura determinada La radiacion termica puede ser emitida por los objetos en cualquier longitud de onda y a temperaturas muy elevadas dicha radiacion se asocia a espectros muy superiores al infrarrojo extendiendose a las regiones del visible ultravioleta e incluso de los rayos X por ejemplo la corona solar Por lo tanto la asociacion popular de la radiacion infrarroja con la radiacion termica es solo una coincidencia basada en las temperaturas tipicas comparativamente bajas que suelen encontrarse cerca de la superficie del planeta Tierra El concepto de emisividad es importante para entender las emisiones infrarrojas de los objetos Se trata de una propiedad de una superficie que describe como se desvian sus emisiones termicas de la idea de un cuerpo negro Para explicarlo mejor dos objetos a la misma temperatura fisica pueden no mostrar la misma imagen infrarroja si tienen diferente emisividad Por ejemplo para cualquier valor de emisividad preestablecido los objetos con una emisividad mas alta apareceran mas calientes y los que tengan una emisividad mas baja apareceran mas frios asumiendo como suele ser el caso que el entorno circundante es mas frio que los objetos que se estan viendo Cuando un objeto no tiene una emisividad perfecta adquiere propiedades de reflectividad y o transparencia por lo que la temperatura del entorno se refleja parcialmente y o se transmite a traves del objeto Si el objeto se encontrara en un entorno mas caliente entonces un objeto de menor emisividad a la misma temperatura probablemente pareceria mas caliente que uno mas emisivo Por este motivo la seleccion incorrecta de la emisividad y la no consideracion de las temperaturas ambientales daran resultados inexactos al utilizar camaras infrarrojas y pirometros Usos de los rayos infrarrojos EditarLos infrarrojos se utilizan en los equipos de vision nocturna cuando la cantidad de luz visible es insuficiente para ver los objetos La radiacion se recibe y despues se refleja en una pantalla Los objetos mas calientes se convierten en los mas luminosos Un uso muy comun es el que hacen los mandos a distancia o telecomandos que generalmente utilizan los infrarrojos en vez de ondas de radio ya que no interfieren con otras senales como las senales de television Los infrarrojos tambien se utilizan para comunicar a corta distancia los ordenadores con sus perifericos Los aparatos que utilizan este tipo de comunicacion cumplen generalmente un estandar publicado por la Infrared Data Association 27 La luz utilizada en las fibras opticas es generalmente de infrarrojos Infrarrojo Cercano Editar El infrarrojo cercano es la region de longitud de onda mas corta del espectro infrarrojo situada entre la luz visible y el infrarrojo medio aproximadamente entre 800 y 2 500 nanometros aunque no hay una definicion universalmente aceptada Astronomia Editar En astronomia la espectroscopia en infrarrojo cercano se utiliza para estudiar las atmosferas de estrellas frias En este rango pueden observarse lineas de transiciones rotacionales y vibracionales de moleculas como el oxido de titanio cianogeno y monoxido de carbono que dan informacion sobre el tipo espectral de la estrella Tambien se utiliza para estudiar moleculas en otros objetos astronomicos como las nubes moleculares Emisores de infrarrojo industriales Editar Otra de las muchas aplicaciones de la radiacion infrarroja es la del uso de equipos emisores de infrarrojo en el sector industrial En este sector las aplicaciones ocupan una extensa lista pero se puede destacar su uso en aplicaciones como el secado de pinturas o barnices secado de papel termofijacion de plasticos precalentamiento de soldaduras curvatura templado y laminado del vidrio entre otras La irradiacion sobre el material en cuestion puede ser prolongada o momentanea teniendo en cuenta aspectos como la distancia de los emisores al material la velocidad de paso del material en el caso de cadenas de produccion y la temperatura que se desee conseguir Generalmente cuando se habla de equipos emisores de infrarrojo se distinguen cuatro tipos en funcion de la longitud de onda que utilicen Emisores de infrarrojo de onda corta Emisores de infrarrojo de onda media rapida Emisores de infrarrojo de onda media Emisores de infrarrojo de onda larga Vision nocturna Editar Articulo principal Vision nocturna Vision nocturna por infrarrojos activos la camara ilumina la escena en longitudes de onda infrarrojas invisibles para el ojo humano A pesar de una escena retroiluminada oscura la vision nocturna de infrarrojos activos ofrece detalles de identificacion como se ve en el monitor de visualizacion El infrarrojo se utiliza en los equipos de vision nocturna cuando no hay suficiente luz visible para ver 28 Los dispositivos de vision nocturna funcionan a traves de un proceso que implica la conversion de los fotones de la luz ambiental en electrones que luego se amplifican mediante un proceso quimico y electrico y se vuelven a convertir en luz visible 28 Las fuentes de luz infrarroja pueden utilizarse para aumentar la luz ambiental disponible para su conversion por parte de los dispositivos de vision nocturna aumentando la visibilidad en la oscuridad sin utilizar realmente una fuente de luz visible 28 El uso de luz infrarroja y de dispositivos de vision nocturna no debe confundirse con la imagen termica que crea imagenes basadas en las diferencias de temperatura de la superficie detectando la radiacion infrarroja calor que emana de los objetos y de su entorno 29 Termografia Editar Articulo principal Termografia La termografia ayudo a determinar el perfil de temperatura del sistema de proteccion termica del transbordador espacial durante el reingreso La radiacion infrarroja puede utilizarse para determinar a distancia la temperatura de los objetos si se conoce la emisividad Esto se denomina termografia o en el caso de objetos muy calientes en el NIR o visible se denomina pirometria La termografia imagen termica se utiliza principalmente en aplicaciones militares e industriales pero la tecnologia esta llegando al mercado publico en forma de camaras infrarrojas en los coches debido a la gran reduccion de los costes de produccion Las camaras termograficas detectan la radiacion en el rango infrarrojo del espectro electromagnetico aproximadamente entre 9 000 y 14 000 nanometros o 9 14 mm y producen imagenes de esa radiacion Dado que la radiacion infrarroja es emitida por todos los objetos en funcion de su temperatura segun la ley de la radiacion del cuerpo negro la termografia permite ver el entorno con o sin iluminacion visible La cantidad de radiacion emitida por un objeto aumenta con la temperatura por lo que la termografia permite ver las variaciones de temperatura de ahi su nombre Imagenes hiperespectrales Editar Articulo principal Hiperespectral Archivo Specim aisaowl outdoor png Medicion de emision infrarroja termica hiperespectral un escaneo al aire libre en condiciones invernales temperatura ambiente de 15 C imagen producida con un generador de imagenes hiperespectrales LWIR Specim Los espectros de radiacion relativa de varios objetivos en la imagen se muestran con flechas Los espectros infrarrojos de los diferentes objetos como el cierre del reloj tienen caracteristicas claramente distintivas El nivel de contraste indica la temperatura del objeto 30 Luz infrarroja del LED de un control remoto registrada por una camara digital Una imagen hiperespectral es una imagen que contiene una espectro continua a traves de un amplio rango espectral en cada pixel Las imagenes hiperespectrales estan ganando importancia en el campo de la espectroscopia aplicada especialmente en las regiones espectrales NIR SWIR MWIR y LWIR Las aplicaciones tipicas incluyen mediciones biologicas mineralogicas de defensa e industriales La obtencion de imagenes hiperespectrales en el infrarrojo termico puede realizarse de forma similar utilizando una camara termografica con la diferencia fundamental de que cada pixel contiene un espectro LWIR completo En consecuencia la identificacion quimica del objeto puede realizarse sin necesidad de una fuente de luz externa como el Sol o la Luna Este tipo de camaras se suelen aplicar para mediciones geologicas vigilancia en exteriores y aplicaciones UAV 31 Otras imagenes Editar En la Fotografia infrarroja se utilizan filtros de infrarrojos para capturar el espectro del infrarrojo cercano Las camaras digitales suelen utilizar bloqueadores de infrarrojos Las camaras digitales mas baratas y los telefonos con camara tienen filtros menos eficaces y pueden ver el infrarrojo cercano intenso apareciendo como un color blanco purpura brillante Esto es especialmente pronunciado cuando se toman fotos de sujetos cerca de zonas con luz infrarroja como cerca de una lampara donde la interferencia infrarroja resultante puede lavar la imagen Tambien existe una tecnica llamada Rayos T que consiste en obtener imagenes utilizando el infrarrojo lejano o la radiacion de terahercios La falta de fuentes brillantes puede hacer que la fotografia de terahercios sea mas dificil que la mayoria de las otras tecnicas de obtencion de imagenes infrarrojas En los ultimos tiempos la obtencion de imagenes con rayos T ha suscitado un gran interes debido a una serie de nuevos desarrollos como la espectroscopia de terahercios en el dominio del tiempo Fotografia de luz reflejada en varios espectros infrarrojos para ilustrar la apariencia a medida que cambia la longitud de onda de la luz Seguimiento Editar El seguimiento por infrarrojos tambien conocido como homing por infrarrojos se refiere a un Sistema de guiado pasivo de misiles que utiliza la emision de un objetivo de radiacion electromagnetica en la parte infrarroja del espectro para rastrearlo Los misiles que utilizan la busqueda de infrarrojos suelen denominarse buscadores de calor ya que el infrarrojo IR esta justo por debajo del espectro visible de la luz en frecuencia y es irradiado fuertemente por los cuerpos calientes Muchos objetos como las personas los motores de los vehiculos y las aeronaves generan y retienen el calor y como tales son especialmente visibles en las longitudes de onda infrarrojas de la luz en comparacion con los objetos del fondo 32 Historia de la ciencia infrarroja EditarEl descubrimiento de la radiacion infrarroja se atribuye a William Herschel el astronomo a principios del siglo XIX Herschel publico sus resultados en 1800 ante la Real Sociedad de Londres Herschel utilizo un prisma para refractar la luz del sol y detecto el infrarrojo mas alla de la parte roja del espectro a traves de un aumento de la temperatura registrado en un termometro Se sorprendio del resultado y los llamo rayos caloricos 33 34 El termino infrarrojo no aparecio hasta finales del siglo XIX 35 La radiacion infrarroja fue descubierta en 1800 por William Herschel Otras fechas importantes son 10 1737 Emilie du Chatelet predijo lo que hoy se conoce como radiacion infrarroja en Dissertation sur la nature et la propagation du feu 36 1830 Leopoldo Nobili hizo el primer termopila Detector de infrarrojos 37 1840 John Herschel produce la primera imagen termica llamada termograma 38 1860 Gustav Kirchhoff formulo la teorema del cuerpo negro E J T n displaystyle E J T n 39 1873 Willoughby Smith descubrio la fotoconductividad del selenio 40 1878 Samuel Pierpont Langley inventa el primer bolometro un aparato capaz de medir pequenas fluctuaciones de temperatura y por tanto la potencia de las fuentes del infrarrojo lejano 41 1879 La Ley de Stefan Boltzmann formulo empiricamente que la potencia radiada por un cuerpo negro es proporcional a T 4 42 Decada de 1880 y 1890 Lord Rayleigh y Wilhelm Wien resolvieron parte de la ecuacion del cuerpo negro pero ambas soluciones divergian en partes del espectro electromagnetico Este problema se denomino catastrofe del ultravioleta y catastrofe del infrarrojo 43 1892 Willem Henri Julius publico los espectros infrarrojos de 20 compuestos organicos medidos con un bolometro en unidades de desplazamiento angular 44 1901 Max Planck publico la ecuacion del cuerpo negro y el teorema Resolvio el problema cuantificando las transiciones de energia permitidas 45 1905 Albert Einstein desarrollo la teoria del efecto fotoelectrico 46 1905 1908 William Coblentz publico los espectros infrarrojos en unidades de longitud de onda micrometros para varios compuestos quimicos en Investigations of Infra Red Spectra 47 48 49 1917 Theodore Case desarrollo el detector de sulfuro de talio un cientifico britanico construyo el primer buscador y rastreador de infrarrojos IRST capaz de detectar aviones a una distancia de una milla 1 6 km 1935 Sales de plomo primera guia de misiles en la Segunda Guerra Mundial 1938 Yeou Ta predijo que el efecto piroelectrico podria utilizarse para detectar la radiacion infrarroja 50 1945 El Zielgerat 1229 Vampir fue introducido como el primer dispositivo infrarrojo portatil para aplicaciones militares 1952 Heinrich Welker cultivo cristales sinteticos de InSb Decadas de 1950 y 1960 Nomenclatura y unidades radiometricas definidas por Fred Nicodemenus G J Zissis y R Clark Robert Clark Jones definio la D 1958 W D Lawson Royal Radar Establishment en Malvern descubrio las propiedades de deteccion de infrarrojos del teluro de cadmio y mercurio HgCdTe 51 1958 se desarrollaron los misiles Falcon y Sidewinder con tecnologia infrarroja 1960s Paul Kruse y sus colegas del Centro de Investigacion Honeywell demuestran el uso del HgCdTe como un compuesto eficaz para la deteccion por infrarrojos 51 1962 J Cooper demostro la deteccion piroelectrica 52 1964 W G Evans descubrio termorreceptores infrarrojos en un escarabajo pirofilo 1965 Primer manual de infrarrojos primeros generadores de imagenes comerciales Barnes Agema ahora parte de FLIR Systems Inc el texto de referencia de Richard Hudson F4 TRAM FLIR de Hughes fenomenologia pionera de Fred Simmons y A T Stair se formo el laboratorio de vision nocturna del ejercito estadounidense ahora Night Vision and Electronic Sensors Directorate NVESD y Rachets desarrolla alli modelos de deteccion reconocimiento e identificacion 1970 Willard Boyle y George E Smith proponen el CCD en los Laboratorios Bell para el videochat 1973 Programa de modulo comun iniciado por el NVESD 53 1978 La astronomia de imagenes infrarrojas llega a su mayoria de edad se planifican observatorios se inaugura el Telescopio infrarrojo de NASA en Mauna Kea se producen conjuntos de 32 32 y 64 64 utilizando InSb HgCdTe y otros materiales 2013 El 14 de febrero los investigadores desarrollaron un implante cerebral que da a las ratas la capacidad de percibir la luz infrarroja lo que por primera vez proporciona a los seres vivos nuevas habilidades en lugar de simplemente reemplazar o aumentar las habilidades existentes 54 Vease tambien EditarEspectroscopia infrarroja Efecto invernadero Radiancia Espectral Deteccion de billetes falsos por infrarrojo Sensores infrarrojos Reflectografia infrarroja Ultravioleta Predecesor Microondas Radiacion infrarrojaLon de onda 10 3 m 7 8 10 7 mFrecuencia 3 1011 Hz 3 84 1014 Hz Sucesor Luz visibleReferencias Editar a b Dr S C Liew Electromagnetic Waves Centre for Remote Imaging Sensing and Processing Consultado el 27 de octubre de 2006 Liew S C Olas electromagneticas Centre for Remote Imaging Sensing and Processing Consultado el 27 de octubre de 2006 Michael Rowan Robinson 2013 Vision nocturna Explorando el universo infrarrojo Cambridge University Press p 23 ISBN 1107024765 Reusch William 1999 Universidad Estatal de 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frances 2nd edicion Paris France Prault Fils De Chatelet 1744 p 70 Une experience bien curieuse une plus grande chaleur que les violets amp c les rouges echauffent davantage que les violets les jaunes que les bleus amp c car ils sont des impressions plus fortes sur les yeux Un experimento bastante curioso si es posible seria reunir por separado suficientes rayos homogeneos de cada color del espectro solar para probar si los rayos originales que excitan en nosotros la sensacion de colores diferentes no tendrian poderes de combustion diferentes si los rojos por ejemplo darian un calor mayor que los violetas etc los rojos calientan mas que los violetas los amarillos mas que los azules etc pues hacen impresiones mas fuertes en los ojos Ver Nobili Leopoldo 1830 view 1up seq 237 Description d un thermo multiplicateur ou thermoscope electrique Descripcion de un termo multiplicador o termoscopio electrico Bibliotheque Universelle en frances 44 225 234 Nobili Melloni 1831 Recherches sur 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