选择性吸收问题

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选择性吸收1、穿雾能力最强的光是哪种颜色的?红/黄/蓝/绿?为什么?2、如果该物体几乎全部吸收各种可见光,呈什么颜色?如果几乎全 部反射可见光,呈什么颜色;如果几乎均匀地吸收各色可见光并均匀 地反射各色可见光,呈什么颜色?3、植物与蔬菜栽培过程中使用的暖房产生温室效应的原理?4、为什么白炽灯发光效率不高?1、理论上讲红色光的波长最长,最不容易被散射,故穿透能力最强, 但是因为水雾灰尘等对于红色光线有选择性吸收,所以红色光线的实 际穿透能力就变弱了,实际中使用的穿雾灯光线是黄色的。2、如果该物体几乎全部吸收各种可见光,它就呈黑色;如果几乎全 部反射可见光,它就呈白色;如果几乎均匀地吸收各色可见光并均匀 地反射各色可见光,它就呈灰色;3、植物与蔬菜栽培过程中使用的暖房就利用了玻璃对辐射能吸收的 选择性:当太阳光照射到玻璃上时,由于玻璃对波长小于3.0p m的 辐射能的穿透比很大,从而使大部分太阳能可以进入到暖房;暖房中 的物体由于温度铰低,其辐射能绝大部分位于波长大于3p m的红外 范围内,玻璃对于波长大于3p m的辐射能的穿透比很小,从而阻止 了辐射能向暖房外的散失这就是所谓的“温室效应”。4、白炽灯由于灯丝的工作温度相对较低,热辐射中可见光的比例甚 少因此发光效率不高。大部分能量都作为不可见的红外辐射的能量 而没有予以利用。平板选涂层的发展与应用用于平板集热器的涂料型吸收涂层 其中代表性的选择性吸收涂 料主要是铁锰铜氧化物,使用时将其和黏合剂混合在一起喷涂到吸热 板表面。该涂层已有二十多年历史目前仍有部分在使用,其主要特点是工艺简 单、成本低廉,缺点是使用过程中容易老化从而引起性能下降。 目前最新动态是德国安铝公司研制的聚酯型选择性吸收涂层,其耐候 性有了本质性的提高,但是涂层发射比较高,正在进行进一步改进并 小批量的试生产应用。用于平板集热器的电化学型型吸收涂层 主要代表是:黑铬涂层;铝阳极化着色涂层。其中铝阳极化涂层技术 最成熟、应用最广泛。黑铬涂层主要用于铜吸热板表面。 具有优良的光学性能而且也具有非常优异的耐热耐湿耐候性能,该涂 层的太阳吸收率可高达 95%以上而红外发射率控制在 10%以下。 高温涂层的性能要求由于涂层要求在400C以上的高温下工作,这就要求涂层必须具有 良好的热稳定性,和光学稳定性。而根据基尔霍夫定律,涂层的发射比与温度的 4次方成正比,这就意 味着涂层在温度升高的情况下变化很大。所以如何保证涂层在高温条件下,具有较低的发射比就成为高温涂层 技术等的关键所在。3D 虚拟影像技术:所谓的3D虚拟影像技术其实是3D视频和3D投影的结合。特效师在电脑上完成一段视频或影片,然后,通过投影将影片在舞台 上的全息投影膜上播放。全息膜具有一半透光,一半反光的特点,呈半透明状,在保持清晰图 像的同时,产生逼真的空间效果。其第一步是利用干涉原理记录物体光波信息,此即拍摄过程: 被摄物体在激光辐照下形成漫射式的物光束;另一部分激光作为参考 光束射到全息底片上,和物光束叠加产生干涉; 把物体光波上各点的位相和振幅转换成在空间上变化的强度,从而利 用干涉条纹间的反差和间隔将物体光波的全部信息记录下来。 记录着干涉条纹的底片经过显影、定影等处理程序后,便成为一张全 息图,或称全息照片; 全息投影其第二步是利用衍射原理再现物体光波信息,这是成象过程 全息图犹如一个复杂的光栅,在相干激光照射下,一张线性记录的正 弦型全息图的衍射光波一般可给出两个象,即原始象(又称初始象) 和共轭象。再现的图像立体感强,具有真实的视觉效应。 全息图的每一部分都记录了物体上各点的光信息,故原则上它的每一 部分都能再现原物的整个图像,通过多次曝光还可以在同一张底片上 记录多个不同的图像,而且能互不干扰地分别显示出来。
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