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How big is 红外线波长?

15 micrometers!

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红外线波长

红外线是一种波长过长、人眼无法看到的光。本站展示的一段红外线,波长为 15 微米。1 微米是百万分之一米,也就是千分之一毫米。地球向外散发的热量中,就包含这一波长范围内的辐射。

波长

光以波的形式传播,波长是相邻两个波峰之间的距离。红外线的波长比可见光更长。人眼看不到红外线,但能感觉到其中一部分是热量。

国际照明委员会(CIE)将红外线的波长范围定为约 780 纳米至 1 毫米。1 纳米是千分之一微米。波长最长的红外线约为波长最短的红外线的 1300 倍。CIE 将这一范围分为 IR-A(780–1400 纳米)、IR-B(1.4–3 微米)和 IR-C(3 微米至 1 毫米),因此 15 微米的红外线属于 IR-C。

其他领域则使用近红外、中红外和远红外的说法,CIE 指出,这些范围的边界会因应用场景而异。NASA 的詹姆斯·韦布太空望远镜将 4.9–28.8 微米归为中红外。地球科学家把 8–15 微米称为热红外,因为这一波段最适合研究地球散发的热量。本站所示的 15 微米,正处于这一波段的长波边缘。

大小比较

  • 大约五到七道 15 微米的红外线首尾相连,长度相当于一根人类头发的宽度,头发宽 80–100 微米。
  • 15 微米的红外线波长约为红光波长的 20 倍,红光是人眼能看到的波长最长的可见光,约为 700 纳米。
  • 电视遥控器使用的红外线波长约为 940 纳米,15 微米的红外线波长为其 16 倍。
  • 15 微米的红外线波长是本站中与之相邻的 10 微米白细胞宽度的 1.5 倍,约为红细胞宽度的两倍,红细胞的直径为 7–8 微米。

红外线与热

威廉·赫歇尔于 1800 年发现了红外线。他把温度计分别放在阳光光谱的每种颜色中,发现温度从蓝光到红光逐渐升高。而在红光之外、肉眼看不到光的地方,温度反而更高。

温度很高的物体,比如火焰,既会发出可见光,也会发出红外线。温度较低的物体,比如人和动物,则只会发出红外线。红外相机和夜视仪能够探测到这种光,因此可以显示出人眼看不到的温热物体。

地球的热量与二氧化碳

地球以红外线的形式向太空散失热量。欧洲航天局报告称,地球散发的能量中有超过 97% 的波长位于 4 到 100 微米之间。空气中的气体会吸收其中一部分并使地表变暖,这就是温室效应。温室效应使地球地表的平均温度维持在约 15 摄氏度,比没有大气层时高出 30 多摄氏度。

二氧化碳能强烈吸收波长大于约 12–13 微米的红外线,其中就包括 15 微米。这一波长接近地球表面能量释放最强的波段,约为 12.5 微米。水蒸气对波长约在 8 到 14 微米之间的红外线吸收很少,这一波段被称为大气窗口,地球的大量热量正是通过这个窗口散逸到太空;二氧化碳增多则会使这个窗口部分关闭。

在 15 微米波段观测太空

韦布望远镜上的中红外仪器(MIRI)能够在 15 微米波段拍摄图像。它的探测器必须保持在 7 开尔文以下,也就是比绝对零度(理论上能达到的最低温度)高出 7 度。为此,望远镜专门配备了一台称为低温制冷机的制冷装置。

2023 年,天文学家利用 MIRI 测量了 TRAPPIST-1 b 的温度,这是一颗距离地球约 40 光年的岩质行星。光年是光在一年内传播的距离。这颗行星向阳面在 15 微米波段发出的辐射强度,相当于一个约 500 开尔文(约 230 摄氏度)表面发出的辐射。

这与没有大气层、无法让热量扩散的裸露岩石表面相符。如果这颗行星拥有富含二氧化碳的大气层,在 15 微米波段发出的辐射会更弱,看起来也会显得更凉一些。

参考资料

  • Infrared radiation. International Commission on Illumination, International Lighting Vocabulary, 2020.
  • Infrared Waves. NASA Science, 2023.
  • Anatomy of an Electromagnetic Wave. NASA Science, 2023.
  • Visible Light. NASA Science, 2023.
  • The International System of Units (SI), 9th edition. Bureau International des Poids et Mesures, 2026.
  • Just How Small Is "Nano"?. National Nanotechnology Initiative.
  • MH 033hr Blood Smear. Histology Guide, University of Minnesota.
  • Climate and outgoing radiation. European Space Agency.
  • Climate and Earth's Energy Budget. NASA Earth Observatory, 2009.
  • Mid-Infrared Instrument (MIRI). NASA Science, 2025.
  • Cryocooler. NASA Science, 2024.
  • NASA's Webb Measures the Temperature of a Rocky Exoplanet. NASA, 2023.
  • Rocky Exoplanet TRAPPIST-1 b (Dayside Temperature Comparison). NASA, 2023.

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