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Was ist sichtbare und unsichtbare Strahlung – Definition

Im Allgemeinen kann elektromagnetische Strahlung in einen sichtbaren und einen unsichtbaren Teil des elektromagnetischen Spektrums unterteilt werden. Sichtbare und unsichtbare Strahlung

Im Allgemeinen kann elektromagnetische Strahlung in einen sichtbaren und einen unsichtbaren Teil des elektromagnetischen Spektrums unterteilt werden. Licht ist elektromagnetische Strahlung innerhalb eines bestimmten Teils des elektromagnetischen Spektrums. Das Wort bezieht sich normalerweise auf sichtbares Licht , dh das sichtbare Spektrum, das für das menschliche Auge sichtbar ist. Sichtbares Licht hat normalerweise Wellenlängen im Bereich von 400–700 Nanometer (nm).

Elektromagnetische Strahlung im sichtbaren Lichtbereich besteht aus Quanten ( Photonen genannt ), die sich am unteren Ende der Energien befinden, die in Molekülen eine elektronische Anregung hervorrufen können, die zu Änderungen der Bindung oder Chemie des Moleküls führt. Photonen werden nach den Energien von energiearmen Radiowellen und Infrarotstrahlung über sichtbares Licht bis hin zu energiereichen Röntgen-  und Gammastrahlen kategorisiert .

Am unteren Ende des sichtbaren Lichtspektrums wird elektromagnetische Strahlung für den Menschen unsichtbar (Infrarot), da seine Photonen nicht mehr über genügend individuelle Energie verfügen, um eine dauerhafte molekulare Veränderung (Konformationsänderung) des visuellen Moleküls Retina in der menschlichen Retina hervorzurufen. welche Veränderung das Sehgefühl auslöst.

NASA - Elektromagnetisches Spektrum
Quelle: Rundgang durch das elektromagnetische Spektrum www.nasa.gov

Unsichtbare Strahlung

Jede elektromagnetische Strahlung mit Ausnahme von sichtbarem Licht (ein sehr schmales Band) ist unsichtbar. Unsichtbare Strahlung umfasst Radiowellen, Infrarot-, UV-, Mikrowellen- und Gammastrahlung. Außerdem sind Alpha- und Betastrahlung sowie „Kathodenstrahlen“ – alles Partikelströme – unsichtbar .

Bemerkenswerterweise ist weder unsichtbare Strahlung für das menschliche Auge vollständig unsichtbar. Ein verwandtes Thema sind kosmische visuelle Phänomene , bei denen Astronauten Lichtblitze sehen können , die vermutlich auf die Interaktion einzelner kosmischer Strahlungsteilchen mit ihren Augen zurückzuführen sind. Die Forscher glauben, dass diese Lichtblitze, die speziell von Astronauten im Weltraum wahrgenommen werden, auf kosmische Strahlung (hochenergetische geladene Teilchen von außerhalb der Erdatmosphäre) zurückzuführen sind, obwohl der genaue Mechanismus unbekannt ist.

Die Gefahr ionisierender Strahlung besteht darin, dass die Strahlung unsichtbar ist und von den menschlichen Sinnen nicht direkt wahrgenommen werden kann. Menschen können Strahlung weder sehen noch fühlen, aber sie gibt Energie an die Materialmoleküle ab. Die Energie wird für jede Wechselwirkung zwischen der Strahlung und einem Molekül in geringen Mengen übertragen, und es gibt gewöhnlich viele Arten von Wechselwirkungen. Daher können Sie Strahlung nur mit Instrumenten ( Detektoren für ionisierende Strahlung ) erfassen und messen .

Detektion unsichtbarer Strahlung

Ionisationskammer - GrundprinzipDetektoren für ionisierende Strahlung bestehen aus zwei Teilen, die normalerweise miteinander verbunden sind. Der erste Teil besteht aus einem empfindlichen Material, das aus einer Verbindung besteht, die bei Bestrahlung Veränderungen erfährt. Die andere Komponente ist ein Gerät, das diese Änderungen in messbare Signale umwandelt.

Die meisten Detektoren ionisierender Strahlung folgen in ihren Grundprinzipien ähnlichen Eigenschaften. Detektoren für ionisierende Strahlung bestehen aus zwei Teilen , die normalerweise miteinander verbunden sind. Der erste Teil besteht aus einem empfindlichen Material , das aus einer Verbindung besteht, die bei Bestrahlung Veränderungen erfährt. Die andere Komponente ist ein Gerät, das diese Änderungen in messbare Signale umwandelt. Alle Detektoren erfordern, dass Strahlung einen Teil ihrer Energie in empfindlichem Material ablegt, das Teil des Instruments ist. Die Strahlung tritt in den Detektor ein, interagiert mit Atomen des Detektormaterials und lagert etwas Energie an empfindliches Material ab. Jedes Ereignis kann ein Signal erzeugen, das ein Impuls, ein Loch, ein Lichtsignal, Ionenpaare in einem Gas und viele andere sein kann. Die Hauptaufgabe besteht darin, ein ausreichendes Signal zu erzeugen, es zu verstärken und aufzuzeichnen.

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Dieser Artikel basiert auf der maschinellen Übersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie können uns helfen. Wenn Sie die Übersetzung korrigieren möchten, senden Sie diese bitte an: [email protected] oder füllen Sie das Online-Übersetzungsformular aus. Wir bedanken uns für Ihre Hilfe und werden die Übersetzung so schnell wie möglich aktualisieren. Danke.