Diferencia entre revisiones de «Radiación infrarroja»

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'''Radiación infrarroja, radiación térmica''' o radiación '''IR'''. Es un tipo de [[Radiación electromagnética]] de mayor Longitud de onda que la [[luz]] visible, pero menor que la de las [[Radiación microondas|microondas]]. Consecuentemente, 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 100 [[Micrómetro (unidad de longitud)|micrómetros]]. La radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor que 0 [[Kelvin]], es decir, −273,15 [[Grado Celsius|grados Celsius]] (cero absoluto).  
  
== Historia ==
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== Historia ==
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El infrarrojo fue descubierto en [[1800]] por [[William Herschel]] ([[1738]]-[[1822]]), un astrónomo inglés de origen Alemán. Herschel estaba interesado en aprender cuánto calor pasaba a través de los filtros coloreados con los que observaba el sol, ya que había notado que la cantidad de calor que transmitían dependía del color. Herschel pensó que los colores en sí podrían filtrar distintas cantidades de calor, por lo que diseñó un experimento muy original para comprobar su hipótesis. Herschel colocó un [[Termómetro]] de [[Mercurio (elemento)|mercurio]] en el [[Espectro de frecuencias|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.
  
El infrarrojo fue descubierto en [[1800]] por [[William Herschel]] ([[1738]]-[[1822]]), un [[astrónomo]] inglés de origen alemán. Herschel  estaba interesado en aprender cuánto calor pasaba través de los filtros coloreados con los que observaba el sol, ya que había notado que la cantidad de calor que transmitían dependía del color. Herschel pensó que los colores en sí podrían filtrar distintas cantidades de calor, por lo que diseñó un experimento muy original para comprobar su hipótesis. Herschel colocó un [[termómetro]] de [[mercurio (elemento)|mercurio]] en el [[Espectro de frecuencias|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.
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Los primeros detectores de radiación infrarroja eran [[Bolómetro]], instrumentos que captan la radiación por el aumento de temperatura producido en un detector absorbente.  
  
Los primeros detectores de radiación infrarroja eran [[bolómetro]]s, instrumentos que captan la radiación por el aumento de temperatura producido en un detector absorbente.
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== Características de la radiación infrarroja ==
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El infrarrojo es un tipo de luz que no podemos ver con los ojos, estos solamente pueden ver lo que se llama luz visible. La luz infrarroja  brinda información especial que no se puede obtener de la luz visible. Muestra cuánto calor tienen algunas cosas y sobre la temperatura de un objeto.  
  
== Características de la radiación infrarroja ==
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El nombre de infrarrojo significa por debajo del rojo pues su comienzo se encuentra adyacente al color rojo del [[Espectro visible]]. Los infrarrojos se pueden categorizar en:
  
El infrarrojo es un tipo de luz que no podemos ver con nuestros [[ojos]]. Nuestros ojos pueden solamente ver lo que llamamos luz visible. La luz infrarroja nos brinda información especial que no podemos obtener de la luz visible. Nos muestra cuánto calor tiene alguna cosa y nos da información sobre la [[temperatura]] de un objeto.
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*[[Infrarrojo cercano]] (0,78-1,1 [[Μm]])
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*[[Infrarrojo medio]] (1,1-15 µm)
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*[[Infrarrojo lejano]] (15-100 µm)
  
El nombre de infrarrojo significa por debajo del rojo pues su comienzo se encuentra adyacente al [[color]] rojo del [[espectro visible]].  
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== Usos de los rayos infrarrojos  ==
Los infrarrojos se pueden categorizar en:
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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.
* [[infrarrojo cercano]] (0,78-1,1 [[µm]])
 
* [[infrarrojo medio]] (1,1-15 µm)
 
* [[infrarrojo lejano]] (15-100 µm)
 
  
== Usos de los rayos infrarrojos ==
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Un uso muy común es el que hacen los comandos a distancia (telecomandos o mando a distancia) que generalmente utilizan los infrarrojos en vez de [[Onda de radio|ondas de radio]] ya que no interfieren con otras señales como las señales de [[Televisión]].
  
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.  
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Los infrarrojos también se utilizan para comunicar a corta distancia los ordenadores con sus periféricos. La luz utilizada en las fibras ópticas es generalmente de infrarrojos.  
  
Un uso muy común es el que hacen los comandos a distancia (telecomandos o [[mando a distancia]]) que generalmente utilizan los infrarrojos en vez de [[onda de radio|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 [[ordenador]]es con sus [[periférico]]s. Los aparatos que utilizan este tipo de comunicación cumplen generalmente un estándar publicado por '''[http://www.irda.org Infrared Data Association]'''.
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=== Terapia infrarroja ===
La luz utilizada en las fibras ópticas es generalmente de infrarrojos.
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El calor radiante es simplemente una forma de [[Energía]] que calienta los objetos directamente a través de un proceso llamado conversión, sin tener que calentar el [[Aire]] en el medio. Al calor radiante también se le llama energía infrarroja (IR).  
  
===Terapia infrarroja===
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El [[Sol]] es la fuente principal de la energía radiante que se disfruta a diario (unos más que otros).
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La luz infrarroja es una fuerza importante que promueve la salud, produciendo un aumento de glóbulos blancos. Esto es muy bueno porque un mayor número de glóbulos blancos equivale a una mayor inmunidad, una buena salud y una mejor calidad de vida.
  
El calor radiante es simplemente una forma de [[energía]] que calienta los objetos directamente a través de un proceso llamado conversión, sin tener que calentar el [[aire]] en el medio. Al calor radiante también se lo llama energía infrarroja (IR). El [[sol]] es la fuente principal de la energía radiante que disfrutamos a diario (unos más que otros). ¿Ha notado, durante un día de [[primavera]] al aire libre, con una temperatura de unos 10[[ºC]], que se siente muy cómodo hasta que alguna nube cubre el sol? Aunque la temperatura del aire no ha tenido tiempo de bajar, usted se siente helado, pues las nubes no dejan pasar los templados rayos infrarrojos hacia usted.
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En la actualidad, muchas nuevas tecnologías aplican rayos infrarrojos lejanos en productos para la salud y sobresalen en los protocolos médicos como [[Terapias hipertérmicas]] de desintoxicación y tratamiento del [[Cáncer]]. El calor infrarrojo lejano sigue el mismo principio: da calor al lugar dañado para acelerar su curación.  
  
La luz infrarroja es una fuerza importante que promueve la salud, produciendo un aumento de glóbulos blancos. Esto es muy bueno porque un mayor número de glóbulos blancos equivale a una mayor inmunidad, una buena salud y una mejor calidad de vida.  
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¿Por qué el calor infrarrojo es mejor, por ejemplo, que un paño caliente? Porque la energía vibratoria de la luz infrarroja lejana no es de la misma naturaleza que el calor que es usado para actividades de la vida diaria tales como cocinar. El agua hirviendo daña la [[Piel]], pero no sana [[Órganos internos]]. Sin embargo la luz solar da mucho calor porque contiene rayos infrarrojos lejanos muy penetrantes, así como el rango completo de energía del espectro electromagnético.  
  
En la actualidad, muchas nuevas [[tecnologías]] aplican rayos infrarrojos lejanos en productos para la [[salud]] y sobresalen en los protocolos médicos como [[terapias hipertérmicas]] de desintoxicación y tratamiento del [[cáncer]].
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Entre otros beneficios, los sistemas termales infrarrojos para todo el cuerpo, posibilitan a las personas en [[Silla de ruedas]], a aquellas que no pueden moverse por diversos motivos, o no pueden seguir un programa de ejercicios, alcanzar un estado cardiovascular equivalente a quienes realizan entrenamiento físico. Esta posibilidad también ofrece más variantes para los que están siguiendo un plan de ejercicios.  
  
El calor infrarrojo lejano sigue el mismo principio: da calor al lugar dañado para acelerar su curación. ¿Por qué el calor infrarrojo es mejor, por ejemplo, que un paño caliente? Porque la energía vibratoria de la luz infrarroja lejana no es de la misma naturaleza que el calor que usamos para actividades de la vida diaria tales como cocinar. El agua hirviendo daña nuestra [[piel]], pero no sana [[órganos internos]]. Sin embargo la luz solar nos da mucho calor porque contiene rayos infrarrojos lejanos muy penetrantes, así como el rango completo de energía del espectro electromagnético.
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La lista de los beneficios producidos por la terapia infrarroja es impresionante, e incluye alivio de la [[Artritis]]; incremento de la flexibilidad en los [[Tejidos de colágeno]], alivio de los [[Espasmos musculares]] y [[Rigidez articular]], incremento del [[Torrente sanguíneo]], ayuda en el alivio de [[Infiltraciones inflamatorias]], [[Edema]] y [[Exudados]], control del peso, [[Hipertensión]], [[Arteriosclerosis]], enfermedades arteriales coronarias, [[Circulación sanguínea]], enfermedades de [[Garganta]], [[Nariz]] y [[Oído]], enfermedades de la piel (incluyendo la [[Celulitis]]) y tratamientos de belleza generales.  
  
Entre otros beneficios, los sistemas termales infrarrojos para todo el cuerpo, posibilitan a las personas en [[silla de ruedas]], a aquellas que no pueden moverse por diversos motivos, o no pueden seguir un programa de ejercicios, alcanzar un estado cardiovascular equivalente a quienes realizan entrenamiento físico. Esta posibilidad también ofrece más variantes para los que están siguiendo un plan de ejercicios.
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La terapia infrarroja no lo cura todo, pero su valor no puede ser ignorado, especialmente viendo que millones de personas sufren de una sobrecarga tóxica con su amplio abanico de síntomas. Tal vez para muchas más sea el tratamiento de salud del futuro, así como ya lo es para los astronautas de la [[NASA]] y para los bebés recién nacidos.  
  
La lista de los beneficios producidos por la terapia infrarroja es impresionante, e incluye alivio de la [[artritis]]; incremento de la flexibilidad en los [[tejidos de colágeno]], alivio de los [[espasmos musculares]] y [[rigidez articular]], incremento del [[torrente sanguíneo]], ayuda en el alivio de [[infiltraciones inflamatorias]], [[edema]] y [[exudados]], control del peso, [[hipertensión]], [[arteriosclerosis]], enfermedades arteriales coronarias, [[circulación sanguínea]], enfermedades de [[garganta]], [[nariz]] y [[oído]], enfermedades de la piel (incluyendo la [[celulitis]]) y tratamientos de belleza generales.
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=== Emisores de infrarrojo industriales  ===
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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.  
La terapia infrarroja no lo cura todo, pero su valor no puede ser ignorado. Especialmente viendo que millones de personas sufren de una sobrecarga tóxica con su amplio abanico de síntomas. Tal vez para muchas más sea el tratamiento de salud del futuro, así como ya lo es para los astronautas de la [[NASA]] y para los bebés recién nacidos.
 
  
=== Emisores de infrarrojo industriales ===
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Generalmente, cuando se habla de equipos emisores de infrarrojo, se distinguen cuatro tipos en función de la longitud de onda que utilicen:
  
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.
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#Emisores de infrarrojo de onda corta.
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#Emisores de infrarrojo de onda media rápida
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#Emisores de infrarrojo de onda media
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#Emisores de infrarrojo de onda larga
  
Generalmente, cuando se habla de equipos emisores de infrarrojo, se distinguen cuatro tipos en función de la longitud de onda que utilicen:
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== Interacción de la radiación térmica con los cuerpos  ==
# Emisores de infrarrojo de onda corta.
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[[Image:InfrarrojoTasaCafé.jpg|thumb|right]] [[Image:InfrarrojoCuboHielo.jpg|thumb|right|150px]] Todos los cuerpos emiten y absorben radiación de su entorno. Si el cuerpo está más caliente que su entorno, se enfriará, ya que la rapidez con que emite energía excede la rapidez con que la absorbe. Cuando alcanza el equilibrio térmico, la rapidez de emisión y la de absorción son iguales.  
# Emisores de infrarrojo de onda media rápida
 
# Emisores de infrarrojo de onda media
 
# Emisores de infrarrojo de onda larga
 
  
== Interacción de la radiación térmica con los cuerpos ==
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Del mismo modo, dos cuerpos que se encuentran en el vacío y a distintas temperaturas, tienden a llegar al equilibrio dinámico a través de la radiación. En las imágenes infrarrojas mostradas arriba, colores diferentes son usados para representar diferentes temperaturas. Puedes encontrar cuál temperatura es representada por un color usando la escala color-temperatura a la derecha de las imágenes. Las temperaturas están en grados [[Fahrenheit]].  
[[Imagen:InfrarrojoTasaCafé.jpg|thumb|right|Imagen infrarroja de una taza de metal conteniendo una bebida muy caliente.]]
 
[[Imagen:InfrarrojoCuboHielo.jpg|thumb|right|150px|Imagen infrarroja de un cubo de hielo derritiéndose.]]
 
Todos los cuerpos emiten y absorben radiación de su entorno. Si el cuerpo está más caliente que su entorno, se enfriará, ya que la rapidez con que emite energía excede la rapidez con que la absorbe. Cuando alcanza el equilibrio térmico, la rapidez de emisión y la de absorción son iguales.  
 
  
Del mismo modo, dos cuerpos que se encuentran en el vacío y a distintas temperaturas, tienden a llegar al equilibrio dinámico a través de la radiación.
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[[Image:InfrarrojoHombrePlastico.jpg|thumb|left|150px]]
En las imágenes infrarrojas mostradas arriba, colores diferentes son usados para representar diferentes temperaturas. Puedes encontrar cuál temperatura es representada por un color usando la escala color-temperatura a la derecha de las imágenes. Las temperaturas están en grados [[Fahrenheit]].
 
  
[[Imagen:InfrarrojoHombrePlastico.jpg|thumb|left|150px| Vista óptica (en luz visible, arriba) y una vista infrarroja (abajo) de la mano de una persona dentro de una bolsa de plástico.]]
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En la imagen de la izquierda se tiene una vista [[Óptica]] y una vista infrarroja de la [[Mano]] de una persona dentro de una bolsa de plástico. En la imagen en luz visible, la mano no puede ser vista. En la imagen infrarroja, sin embargo, el calor de la mano puede viajar a través de la bolsa y puede ser visto con una [[Cámara infrarroja]]. La luz infrarroja puede pasar a través de muchos materiales a través de los cuales la luz visible no puede pasar. Sin embargo, al revés también es cierto. Hay algunos materiales que pueden pasar la luz visible pero no la luz infrarroja. ¡Observa los lentes del [[Hombre]]! La luz infrarroja no puede viajar a través del vidrio. Como el calor del cuerpo del hombre no puede viajar a través de sus lentes, éstos últimos aparecen oscuros.  
En la imagen de la izquierda tenemos una vista [[óptica]] y una vista infrarroja de la [[mano]] de una persona dentro de una bolsa de plástico. En la imagen en luz visible, la mano no puede ser vista. En la imagen infrarroja, sin embargo, el calor de la mano puede viajar a través de la bolsa y puede ser visto con una [[cámara infrarroja]]. La luz infrarroja puede pasar a través de muchos materiales a través de los cuales la luz visible no puede pasar. Sin embargo, al revés también es cierto. Hay algunos materiales que pueden pasar la luz visible pero no la luz infrarroja. ¡Observa los lentes del [[hombre]]! La luz infrarroja no puede viajar a través del vidrio. Como el calor del cuerpo del hombre no puede viajar a través de sus lentes, éstos últimos aparecen oscuros.  
 
  
===Cámaras infrarrojas===
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=== Cámaras infrarrojas ===
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Usando cámaras infrarrojas especiales, se peued tener una visión del mundo infrarrojo. Estas cámaras son muy útiles y han ayudado incluso a salvar la vida a personas. En el infrarrojo, tú puedes "ver" en la [[Oscuridad]]. Incluso si el Sol está poniéndose y la luz es escasa, el mundo alrededor aún irradia algo de calor. La fotografía infrarroja a la derecha muestra un venado en el bosque durante la noche oscura. Observa cómo podemos claramente ver el calor proveniente del [[Venado]], especialmente de áreas no cubiertas con pelaje grueso, como las [[Orejas]], [[Cara]] y patas. Los [[Árboles]] y la tierra irradian menos calor que el venado, pero aún pueden ser observados a través de la cámara infrarroja.
  
Usando cámaras infrarrojas especiales, podemos tener una visión del mundo infrarrojo. Estas cámaras son muy útiles y han ayudado incluso a salvarle la vida a personas. En el infrarrojo, tú puedes "ver" en la [[oscuridad]]. Incluso si el Sol está poniéndose y la luz es escasa, el mundo alrededor aún irradia algo de calor. La fotografía infrarroja a la derecha muestra un venado en el bosque durante la noche oscura. Observa cómo podemos claramente ver el calor proveniente del [[venado]], especialmente de áreas no cubiertas con pelaje grueso, como las [[orejas]], [[cara]] y patas. Los [[árboles]] y la tierra irradian menos calor que el venado, pero aún pueden ser observados a través de la cámara infrarroja.
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[[Image:InfrarrojoVenado.jpg|thumb|right|150px]]  
  
[[Imagen:InfrarrojoVenado.jpg|thumb|right|150px|Imagen infrarrojo tomada a un venado en la oscuridad.]]
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La materia, por su caracterización [[Energética]] emite radiación. En general, la longitud de onda donde un cuerpo emite el máximo de radiación es inversamente proporcional a la temperatura de éste ([[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 electromagnético|espectro]] infrarrojo, debido a su calor corporal.
  
La materia, por su caracterización [[energética]] emite radiación. En general, la longitud de onda donde un cuerpo emite el máximo de radiación es inversamente proporcional a la temperatura de éste ([[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 electromagnético|espectro]] infrarrojo, debido a su calor corporal.
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== Fuentes ==
  
==Fuentes==
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*http://legacy.spitzer.caltech.edu  
*http://legacy.spitzer.caltech.edu
 
 
*http://www.webdehogar.com/salud-familiar/05062804.htm
 
*http://www.webdehogar.com/salud-familiar/05062804.htm
  
[[Categoría:Termodinámica]]
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[[Category:Termodinámica]] [[Category:Radiología]]
[[Categoría:Radiología]]
 

Revisión del 17:43 28 mar 2011

Radiación infrarroja
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Radiación infrarroja.jpg
Concepto:Radiación infrarroja cuya longitud de onda está comprendida aproximadamente entre los 10−3 m – 7,8×10−7 m y con una frecuencia de 3×1011 Hz – 3,84×1014 Hz

Radiación infrarroja, radiación térmica 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. Consecuentemente, 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 100 micrómetros. La radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor que 0 Kelvin, es decir, −273,15 grados Celsius (cero absoluto).

Historia

El infrarrojo fue descubierto en 1800 por William Herschel (1738-1822), un astrónomo inglés de origen Alemán. Herschel estaba interesado en aprender cuánto calor pasaba a través de los filtros coloreados con los que observaba el sol, ya que había notado que la cantidad de calor que transmitían dependía del color. Herschel pensó que los colores en sí podrían filtrar distintas cantidades de calor, por lo que diseñó un experimento muy original para comprobar su hipótesis. 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 Bolómetro, instrumentos que captan la radiación por el aumento de temperatura producido en un detector absorbente.

Características de la radiación infrarroja

El infrarrojo es un tipo de luz que no podemos ver con los ojos, estos solamente pueden ver lo que se llama luz visible. La luz infrarroja brinda información especial que no se puede obtener de la luz visible. Muestra cuánto calor tienen algunas cosas y sobre la temperatura de un objeto.

El nombre de infrarrojo significa por debajo del rojo pues su comienzo se encuentra adyacente al color rojo del Espectro visible. Los infrarrojos se pueden categorizar en:

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 comandos a distancia (telecomandos o mando a distancia) 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. La luz utilizada en las fibras ópticas es generalmente de infrarrojos.

Terapia infrarroja

El calor radiante es simplemente una forma de Energía que calienta los objetos directamente a través de un proceso llamado conversión, sin tener que calentar el Aire en el medio. Al calor radiante también se le llama energía infrarroja (IR).

El Sol es la fuente principal de la energía radiante que se disfruta a diario (unos más que otros). La luz infrarroja es una fuerza importante que promueve la salud, produciendo un aumento de glóbulos blancos. Esto es muy bueno porque un mayor número de glóbulos blancos equivale a una mayor inmunidad, una buena salud y una mejor calidad de vida.

En la actualidad, muchas nuevas tecnologías aplican rayos infrarrojos lejanos en productos para la salud y sobresalen en los protocolos médicos como Terapias hipertérmicas de desintoxicación y tratamiento del Cáncer. El calor infrarrojo lejano sigue el mismo principio: da calor al lugar dañado para acelerar su curación.

¿Por qué el calor infrarrojo es mejor, por ejemplo, que un paño caliente? Porque la energía vibratoria de la luz infrarroja lejana no es de la misma naturaleza que el calor que es usado para actividades de la vida diaria tales como cocinar. El agua hirviendo daña la Piel, pero no sana Órganos internos. Sin embargo la luz solar da mucho calor porque contiene rayos infrarrojos lejanos muy penetrantes, así como el rango completo de energía del espectro electromagnético.

Entre otros beneficios, los sistemas termales infrarrojos para todo el cuerpo, posibilitan a las personas en Silla de ruedas, a aquellas que no pueden moverse por diversos motivos, o no pueden seguir un programa de ejercicios, alcanzar un estado cardiovascular equivalente a quienes realizan entrenamiento físico. Esta posibilidad también ofrece más variantes para los que están siguiendo un plan de ejercicios.

La lista de los beneficios producidos por la terapia infrarroja es impresionante, e incluye alivio de la Artritis; incremento de la flexibilidad en los Tejidos de colágeno, alivio de los Espasmos musculares y Rigidez articular, incremento del Torrente sanguíneo, ayuda en el alivio de Infiltraciones inflamatorias, Edema y Exudados, control del peso, Hipertensión, Arteriosclerosis, enfermedades arteriales coronarias, Circulación sanguínea, enfermedades de Garganta, Nariz y Oído, enfermedades de la piel (incluyendo la Celulitis) y tratamientos de belleza generales.

La terapia infrarroja no lo cura todo, pero su valor no puede ser ignorado, especialmente viendo que millones de personas sufren de una sobrecarga tóxica con su amplio abanico de síntomas. Tal vez para muchas más sea el tratamiento de salud del futuro, así como ya lo es para los astronautas de la NASA y para los bebés recién nacidos.

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

Interacción de la radiación térmica con los cuerpos

InfrarrojoTasaCafé.jpg
InfrarrojoCuboHielo.jpg

Todos los cuerpos emiten y absorben radiación de su entorno. Si el cuerpo está más caliente que su entorno, se enfriará, ya que la rapidez con que emite energía excede la rapidez con que la absorbe. Cuando alcanza el equilibrio térmico, la rapidez de emisión y la de absorción son iguales.

Del mismo modo, dos cuerpos que se encuentran en el vacío y a distintas temperaturas, tienden a llegar al equilibrio dinámico a través de la radiación. En las imágenes infrarrojas mostradas arriba, colores diferentes son usados para representar diferentes temperaturas. Puedes encontrar cuál temperatura es representada por un color usando la escala color-temperatura a la derecha de las imágenes. Las temperaturas están en grados Fahrenheit.

InfrarrojoHombrePlastico.jpg

En la imagen de la izquierda se tiene una vista Óptica y una vista infrarroja de la Mano de una persona dentro de una bolsa de plástico. En la imagen en luz visible, la mano no puede ser vista. En la imagen infrarroja, sin embargo, el calor de la mano puede viajar a través de la bolsa y puede ser visto con una Cámara infrarroja. La luz infrarroja puede pasar a través de muchos materiales a través de los cuales la luz visible no puede pasar. Sin embargo, al revés también es cierto. Hay algunos materiales que pueden pasar la luz visible pero no la luz infrarroja. ¡Observa los lentes del Hombre! La luz infrarroja no puede viajar a través del vidrio. Como el calor del cuerpo del hombre no puede viajar a través de sus lentes, éstos últimos aparecen oscuros.

Cámaras infrarrojas

Usando cámaras infrarrojas especiales, se peued tener una visión del mundo infrarrojo. Estas cámaras son muy útiles y han ayudado incluso a salvar la vida a personas. En el infrarrojo, tú puedes "ver" en la Oscuridad. Incluso si el Sol está poniéndose y la luz es escasa, el mundo alrededor aún irradia algo de calor. La fotografía infrarroja a la derecha muestra un venado en el bosque durante la noche oscura. Observa cómo podemos claramente ver el calor proveniente del Venado, especialmente de áreas no cubiertas con pelaje grueso, como las Orejas, Cara y patas. Los Árboles y la tierra irradian menos calor que el venado, pero aún pueden ser observados a través de la cámara infrarroja.

InfrarrojoVenado.jpg

La materia, por su caracterización Energética emite radiación. En general, la longitud de onda donde un cuerpo emite el máximo de radiación es inversamente proporcional a la temperatura de éste (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.

Fuentes