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  • 赤外線(IR)レーザーとは?特徴や用途の解説と製品一覧 - ケイ . . .
    角膜と水晶体によって強く吸収される光の波長は1,400nmより長い波長の光です。 そのため、赤外線レーザーの中でも 780〜1,400nmの波長の光 (近赤外光)は 網膜に損傷を与えるおそれ があります。
  • 赤外線 - Wikipedia
    この強度は、高温の物体ほど強くなる。 また、熱放射のピークの波長は温度に反比例し、常温の物体では赤外線の強度が最も強くなる。 例えば、20 ℃の物体が放射する赤外線のピーク波長は10 µm程度である。
  • IRシリーズ1000nm以上タイプ|CCS:シーシーエス株式会社
    シーシーエスのIRシリーズ1000nm以上タイプ。 1050nm、1200nm、1300nm、1450nm、1550nm、1650nmの6種類の波長をラインアップ。 近赤外 (SIWR)カメラ・近赤外対応レンズも合わせてご提案が可能。 照明の形状やサイズは、用途に応じてカスタマイズが可能
  • 1400nm - 株式会社オプトロンサイエンス - Optron
    Wavespectrum Laser Inc 各波長帯で豊富な標準ラインナップ コアキシャル (同軸) バタフライパッケージ PMファイバタイプを標準ラインナップ 高出力に対応 光源 半導体レーザ・VCSEL ファイバーカップル 633~1060nm
  • IRブルーカットコート
    ※ 380nm-780nmの波長は目に見える光、可視光線と言われています。 ※ 780nm-1400nm の領域をIR-A(近赤外線)と言い、生体に影響する赤外線のほとんどは近赤外線領域であることが分かっています。
  • 近赤外領域での測定と注意点 その1:透過測定,UV-Vis-NIR . . .
    このFTIRの干渉計のビームスプリッタや検出器を近赤外光に対応したものに変更することで近赤外測定ができるものが市販されるようになりました。 近赤外領域の測定は中赤外領域の測定と異なるいくつかの特長,注意すべき点がありますので,実際のサンプル測定例をまじえご紹介いたします。 1 近赤外吸収の特長 近赤外光とは一般に波数12,500〜4,000cm -1 (波長800〜2,500nm)の光のことを示します(図1参照)。 近赤外の光の吸収は中赤外領域の吸収と同様に,物質の振動に基づくものですが,中赤外吸収の倍音,結合音であることから,近赤外吸収は中赤外吸収に比べ吸収強度はかなり弱くなります。
  • 赤外照明 - IRシリーズ - オプテックス・エフエー(OPTEX FA)
    用途例 ・波長=850nm、940nm、1100nm : 透過検査、色情報の消しこみ ・波長=1200nm、1450nm* : 透過検査、水の有無検査** * 照明の波長に感度をもったカメラをご用意ください。 ** 水は1450nm付近の波長を吸収するので、水分の有無検査が可能です。
  • 赤外線 (IR)の波長
    薄膜などを扱う世界で言う「赤外域」はとても範囲が広く、ほとんどのケースでは具体的な波長域を示すことで何処なのかを特定します。 波長で言えば、概ね700nmから1000μm程度となります。
  • 赤外放射 | ウシオ電機
    赤外放射とは、おおよそ波長780nmから1mm程度までの放射のこと。 一般には「赤外線」といわれている。
  • 赤外分光相関表 - Wikipedia
    赤外分光相関表 あるいは 赤外吸収周波数の表 (英語:infrared spectroscopy correlation tableまたはtable of infrared absorption frequencies)とは、吸収のピークと周波数を 波数 表記で表したものである。 一般的には 結合の種類 や 官能基 によって分類される [1][2]。 物理化学 や 分析化学 において、 赤外分光法 (IR)は赤外放射を観測して 化合物 を同定するために用いられる。 この表の吸収は有機化合物のみに適用されるものではない。 IRは 無機化合物 (金属錯体 や フッ化 マンガン など)の同定にも用いられる [3] 安定な化合物 [4] と遷移状態の化合物 [5] の表も存在する。





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