ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ SITE

Ακτινοβολία μικροκυμάτων. Χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά, εφαρμογή

Η ακτινοβολία μικροκυμάτων είναι ηλεκτρομαγνητικήπου αποτελείται από τις ακόλουθες κλίμακες: δεκαμετρία, εκατοστό και χιλιοστό. Το μήκος του κυμαίνεται από 1 m (η συχνότητα στην περίπτωση αυτή είναι 300 MHz) έως 1 mm (η συχνότητα είναι 300 GHz).

Ευρεία πρακτική εφαρμογή ακτινοβολίας μικροκυμάτωνπου ελήφθη κατά την εφαρμογή της μεθόδου της μη επαφής θέρμανσης των σωμάτων και αντικειμένων. Στον επιστημονικό κόσμο, αυτή η ανακάλυψη χρησιμοποιείται εντατικά στη μελέτη του εξωτερικού χώρου. Η γνωστή και πιο γνωστή χρήση είναι σε οικιακούς φούρνους μικροκυμάτων. Στη βαριά βιομηχανία χρησιμοποιείται για θερμική επεξεργασία μετάλλων.

Επίσης μέχρι σήμερα έχει ληφθεί ακτινοβολία μικροκυμάτωνδιάδοση σε ραντάρ. Οι κεραίες, οι δέκτες και οι πομποί είναι στην πραγματικότητα δαπανηρά αντικείμενα, αλλά ανακτώνται με επιτυχία εξαιτίας της τεράστιας ικανότητας πληροφόρησης των καναλιών επικοινωνίας μικροκυμάτων. Η δημοτικότητα της χρήσης της στην καθημερινή ζωή και στην παραγωγή εξηγείται από το γεγονός ότι αυτός ο τύπος ακτινοβολίας είναι παντοδύναμος, επομένως η θέρμανση του αντικειμένου προέρχεται από μέσα.

Η κλίμακα των ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων, ή μάλλον η αρχή και το τέλος της, είναι δύο διαφορετικές μορφές ακτινοβολίας:

  • ιονισμού (συχνότητα κύματος μεγαλύτερο από τη συχνότητα του ορατού φωτός)?
  • Μη ιονίζουσα (η συχνότητα της ακτινοβολίας είναι μικρότερη από τη συχνότητα του ορατού φωτός).

Για ένα άτομο υπάρχει κίνδυνοςεξαιρετικά υψηλή συχνότητα μη ιονισμένης ακτινοβολίας, η οποία επηρεάζει άμεσα ανθρώπινα βιολογικά ρεύματα με συχνότητα από 1 έως 35 Hz. Κατά κανόνα, η μη ιονισμένη ακτινοβολία μικροκυμάτων προκαλεί αδικαιολόγητη κόπωση, καρδιακή αρρυθμία, ναυτία, μείωση του γενικού τόνου του σώματος και ισχυρό πονοκέφαλο. Αυτά τα συμπτώματα θα πρέπει να είναι ένα μήνυμα ότι η επιβλαβής πηγή ακτινοβολίας είναι κοντά, η οποία μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη στην υγεία. Παρ 'όλα αυτά, μόλις ένα άτομο εγκαταλείψει την επικίνδυνη ζώνη, η αδιαθεσία σταματά και αυτά τα δυσάρεστα συμπτώματα εξαφανίζονται μόνοι τους.

Η αναγκαστική ακτινοβολία ανακάλυψε το 1916ο λαμπρός επιστήμονας Α. Αϊνστάιν. Περιέγραψε αυτό το φαινόμενο ως το αποτέλεσμα ενός εξωτερικού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, το οποίο συμβαίνει όταν ένα ηλεκτρόνιο σε ένα άτομο κινείται από το ανώτερο επίπεδο ενέργειας σε ένα χαμηλότερο. Η ακτινοβολία, η οποία συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, ονομάστηκε επαγόμενη. Έχει ένα ακόμα όνομα - αναγκασμένη ακτινοβολία. Η ιδιαιτερότητά του συνίσταται στο γεγονός ότι το άτομο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικό κύμα - πόλωση, συχνότητα, φάση, καθώς και η κατεύθυνση της διάδοσής του είναι το ίδιο όπως και για το αρχικό κύμα.

Οι επαγόμενοι επιστήμονες ακτινοβολίας έχουν χρησιμοποιήσει και τα δύοη βάση στη δουλειά των σύγχρονων λέιζερ, η οποία με τη σειρά της βοήθησε στη δημιουργία ριζικά νέων σύγχρονων συσκευών - για παράδειγμα, κβαντικά υγρόμετρα, ενισχυτές φωτεινότητας κ.λπ.

Χάρη στο λέιζερ, νέες τεχνικέςκατευθύνσεις - όπως η τεχνολογία λέιζερ, η ολογραφία, η μη γραμμική και ολοκληρωμένη οπτική, η χημεία λέιζερ. Χρησιμοποιείται στην ιατρική με περίπλοκες επεμβάσεις στα μάτια, στη χειρουργική επέμβαση. Η μονοχρωματικότητα και η συνοχή του λέιζερ καθιστούν απαραίτητη τη φασματοσκοπία, τον διαχωρισμό ισοτόπων, τα συστήματα μέτρησης γωνιακής ταχύτητας και τους οπτικούς εντοπιστές.

Η μικροκυματική ακτινοβολία είναι επίσηςεκπομπή ραδιοσυχνοτήτων, ανήκει μόνο στην περιοχή υπέρυθρων ακτίνων και επίσης έχει την υψηλότερη συχνότητα στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων. Με αυτήν την ακτινοβολία, συναντάμε πολλές φορές την ημέρα, χρησιμοποιώντας ένα φούρνο μικροκυμάτων για να ζεσταθεί το φαγητό, και μιλάμε επίσης σε ένα κινητό τηλέφωνο. Οι αστρονόμοι το βρήκαν πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό. Η μικροκυματική ακτινοβολία χρησιμοποιείται για να μελετήσει το κοσμικό υπόβαθρο ή τη ραδιενεργό ακτινοβολία της εποχής του Big Bang, που συνέβη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Οι αστροφυσικοί μελετούν την ετερογένεια της φωταύγειας σε ορισμένα μέρη του ουρανού, η οποία βοηθά να μάθουμε πώς σχηματίστηκαν γαλαξίες στο Σύμπαν.

</ p>
  • Βαθμολογία: