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Radiación Infrarroja

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Radiación infrarroja--- Anderson David Mosquera Méndez

La radiación infrarroja, 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.
Por ello, tiene mayor frecuencia que la luz visible y menor que las microondas.
Dentro del espectro electromagnético, la radiación infrarroja se encuentra
comprendida entre el espectro de luz visible y las microondas. Tiene longitudes de
onda mayores o más largas que el rojo. La radiación infrarroja es emitida por
cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor que cero absolutos. (Saltwater EIRL,
2019)

(Saltwater EIRL, 2019b)

¿CÓMO FUNCIONA EL INFRARROJO?


Todo cuerpo que tenga una temperatura por encima del cero absoluto 0°K (-
273.15°C) emite radiación electromagnética de su superficie, que es proporcional
a su temperatura intrínseca. Una parte de esta radiación es infrarroja y es utilizada
para medir la temperatura. La radiación emitida por un objeto entra en la
atmósfera y se puede enfocar sobre un elemento detector a través de una lente
óptica. El elemento detector genera una señal eléctrica proporcional a la radiación.
La señal es amplificada y, utilizando una cadena de procesamiento digital de
señales, es transformada en una señal de salida proporcional a la temperatura del
objeto. El valor de medición se puede mostrar en una pantalla o se libera como
una señal. (Fundamentos y función de la medición IR de la temperatura, 2015)

CARACTERÍSTICAS DE LOS RAYOS INFRARROJOS

 Son una forma de radiación electromagnética que está fuera del espectro
visible (no podemos verla a simple vista).
 Sus longitudes de onda varían entre los 0,7 y los 1000 micrómetros y sus
valores de frecuencia están comprendidos entre los 3 x 10 11 y los 3,84 x
1014
 Es emitida por todos los cuerpos cuya temperatura esté por encima del cero
absoluto, en particular, por los seres vivientes, y es percibida como una
forma de calor superficial. (Leskow, 2021)

HISTORIA DE LOS RAYOS INFRARROJOS

La existencia de la radiación infrarroja fue descubierta a inicios del siglo XIX, por el
músico y astrónomo británico-alemán William Herschel (1738-1822), también
descubridor del planeta Urano. Herschel empleaba un termómetro de mercurio
para medir la temperatura de la luz del espectro visible, emitido mediante un
prisma óptico. Así descubrió que los valores eran mayores hacia el lado rojo del
espectro y que, incluso cuando lo abandonaba (o sea, cuando iba más allá del rojo
visible), el calor registrado seguía aumentando. Eso lo llevó a concluir que estaba
en presencia de una forma de luz invisible, a la que denominó “rayos calóricos”.
Este experimento se replicó en los primeros bolómetros (aparatos para medir la
radiación electromagnética) con los que comenzó a estudiarse el espectro
infrarrojo, midiendo los valores de temperatura de la luz. (Leskow, 2021)

APLICACIONES DEL COMÚN


 Equipos de visión nocturna. A través de detectores de luz infrarroja, se
fabrican dispositivos ópticos que la traducen al espectro visible, y nos
permiten “ver” en lo oscuro, guiándonos por el calor emitido por los objetos.
Estos implementos son muy utilizados en la industria bélica. (Leskow, 2021)

 Mandos a distancia. Es común el uso de emisores de rayos infrarrojos en


controles remotos y otra tele dispositivos, que de otro modo tendrían que
acudir a las ondas de radio y generarían “ruido ambiental” para otras formas
más importantes de transmisión de datos, como el Wi-Fi. (Leskow, 2021)

 Transmisión digital por infrarrojo. Este tipo de tecnología de transmisión de


datos (entre computadoras o entre computadoras y sus periféricos
cercanos) emplea señales infrarrojas para transmitir datos a corta distancia.

 Estudio espectroscópico en astronomía. Midiendo la radiación infrarroja de


la atmósfera de las estrellas frías, los astrónomos son capaces de estudiar
los elementos químicos presentes en ellas. También se utilizan estos rayos
para estudiar las nubes moleculares en el espacio. (Leskow, 2021)

 Vigilancia y seguridad. La medición de los niveles de temperatura en un


ambiente cerrado permite nuevas formas de vigilancia y seguridad, como la
aplicada en los aeropuertos durante períodos de pandemia, para detectar
niveles anormales de temperatura en una masa de gente en movimiento.
(Leskow, 2021)
DESHIDRATACIÓN POR RADIACIÓN INFRARROJA
A diferencia del secado con aire caliente, en el secado por radiación infrarroja; la
energía en forma de ondas electromagnéticas se absorbe directamente en el
alimento. La radiación infrarroja tiene significativas ventajas con respecto al
secado convencional. Algunas de estas ventajas son:
 las elevadas velocidades de secado proporcionan ahorros significativos de
energía
 se presentan elevados coeficientes de transferencia de calor,
 el tiempo de procesamiento es corto
 la distribución uniforme de temperaturas proporciona un producto de mejor
calidad.

BIBLIOGRAFIAS
Fundamentos y función de la medición IR de la temperatura. (2015). Optris.

https://www.optris.es/concepto-basico-de-infrarrojo

Leskow, E. C. (2021, 16 julio). Rayos Infrarrojos - Qué son, tipos, historia y

características. Concepto. https://concepto.de/rayos-infrarrojos/

Saltwater EIRL. (2019a). FAQ Infrarrojo | www.innsaeifloatstudio.com. Innsaei Float

Studio. https://www.innsaeifloatstudio.com/que-es-infrarrojo#:%7E:text=Dentro

%20del%20espectro%20electromagn%C3%A9tico%2C%20la,m%C3%A1s

%20largas%20que%20el%20rojo.&text=La%20radiaci%C3%B3n%20infrarroja

%20es%20emitida,sea%20mayor%20que%20cero%20absoluto.

Saltwater EIRL. (2019b). Qué es Infrarrojo [ILUSTRACION]. Qué es Infrarrojo.

https://www.innsaeifloatstudio.com/que-es-infrarrojo

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