Fabian Immink 26.06 - fh-muenster€¦ · (N)IR‐Strahlungsquellen 5 DIN 5031 IR‐AIR‐BIR‐C...

Post on 18-Oct-2020

0 views 0 download

Transcript of Fabian Immink 26.06 - fh-muenster€¦ · (N)IR‐Strahlungsquellen 5 DIN 5031 IR‐AIR‐BIR‐C...

(N)IR‐ Strahlungsquellen

Fabian Immink

26.06.2016

Übersicht

1. Geschichte

2. Spektralbereich

3. Schwarzkörperstrahler

3.1 Wien‘sches Verschiebungsgesetz3.2 Planck'sches Strahlungsgesetz3.3 Schwarzkörper Strahlungsquellen

4. IR‐LED

5. IR‐Laser

6. Organische IR‐Leuchtstoffe

7. Anwendungen(N)IR‐Strahlungsquellen

2

Geschichte

• 1666 spaltete Isaac Newton mit einen Prima das Sonnenlicht in seine eine einzelne Farben auf

• um 1800 entdeckt der deutsch‐britische Astronom Friedrich Wilhelm Herschel die Infrarotstrahlung 

• 1859 Gustav Robert Kirchhoff formuliert das                 Kirchhoffsches Strahlungsgesetzt

• 1893/94 WilhemWien entwickelt das wienscheVerschiebungsgesetz

(N)IR‐Strahlungsquellen3

Friedrich Wilhelm Herschel *15.11.1738; † 25.08.1822

Geschichte

• 1893 Patentierung der Nernstlampe

• 1900 Max Planck entwickelt das plancksche Strahlungsgesetz

• 1925 Patent des Globar

• 1961 Patentierung der Galliumasenid (GaAs) IR‐LED

• 1964 Entdeckung des NIR‐Laser (1966 Patent)

(N)IR‐Strahlungsquellen4

Infraroter Spektralbereichnach DIN 5031 und ISO 20473

(N)IR‐Strahlungsquellen5

DIN 5031 IR‐A IR‐B IR‐C

ISO 20473 NIR MIR FIR

Wellenlänge [µm] 0,78 – 1,4 1,4 – 3,0 3,0 – 50 50 – 1000

Wellenzahl  ̅[cm‐1] 12800 – 7100 7100 – 3300 3300 – 200 200 ‐ 10

Temperatur nach Wien > 3700 K 1000 – 60 K < 3 K

Eindringtiefe 5,0 mm 2,0 mm 0,3 mm

Schwarzkörperstrahler –Planck‘scher Strahler

• Absorbiert auftreffende elektromagnetische Strahlung vollständig• Lässt keine Strahlung hindurch• Spiegelt und streut nicht• Sendet eine Wärmestrahlung (schwarze Strahlung) 

elektromagnetische Strahlung aus

(N)IR‐Strahlungsquellen6

Wien‘schesVerschiebungsgesetz

Wiensches Strahlungsgesetz

(N)IR‐Strahlungsquellen7

λ 2897,8μ

ϕ λ λ ∙ 1⁄

Planck‘sches Strahlungsgesetz

(N)IR‐Strahlungsquellen8

λ, 2 ∙ ∙

λ ∙ ∙

∙ ∙ 1

= Plansche Konstante 6,6260755 ∙ 10 = Lichtgeschwindigkeit 299792458

λ = Wellenlänge [m]= Boltzmann Konstante 1,380658 ∙ 10 = Temperatur [K]

Wolframlampe

• Wolframwendel • Temperatur 2700 K

(N)IR‐Strahlungsquellen9

Nernst‐Stift• Bestandteile:

• Zirconiumoxid (ZrO2) 90 %• Yttriumoxid (Y2O3) 7 %• Erbiumoxid (Er2O3) 3 %

• Temperatur• 1100 K (10 Watt)• 1500 K (30 Watt)

• Lebensdauer• 3 Jahre (10 Watt)• 400 Stunden (30 Watt)

• Spektrum• 1 bis 24 µm

(N)IR‐Strahlungsquellen10

Nernst‐stift

(N)IR‐Strahlungsquellen11

Globar

• Globar – „Glow“ (Glühen) und „bar“ (Stab)• Siliciumcarbid• Temperatur 1500 K

(N)IR‐Strahlungsquellen12

0,00E+00

2,00E+01

4,00E+01

6,00E+01

8,00E+01

1,00E+02

1,20E+02

200 1200 2200 3200 4200

Spektrale Strahlun

gsdichte [W

m‐2nm

‐1]

Wellenlänge λ [nm]

IR‐Leuchtdioden (LED)Aufbau

(N)IR‐Strahlungsquellen13

LED‐Strahlungsquelle

Leuchtstoff:  (GaAl)AsHandelsname:  HAT‐P178IRAQEmission: 947 nm (1,31 eV)Preis:  1,25 €

(N)IR‐Strahlungsquellen14

LED‐Strahlungsquelle

Leuchtstoff:  GaAsHandelsname:  HT‐P178IRPQEmission: 852 nm (1,46 eV)Preis:  5 €

(N)IR‐Strahlungsquellen15

IR ‐ Laser

(N)IR‐Strahlungsquellen16

NIR/MIR‐Laserkristalle

(N)IR‐Strahlungsquellen17

Kristall Emission[nm]

Pump Wellenlängen[nm]

YAG:Nd94610641319

808

YVO4:Nd91410641342

808

YAG:Nd,Ce 1064

YAG:Nd,Ce,Tb 1064

GdVO4:Nd 1062,9 808

YAG:Cr4+ 1350 ‐ 1600 1064

YAG:Yb 1030 940970

Al2O3:Ti 660 – 1050 (max. 795) 400 – 600 (max. 488)

YAG:Er 2940 600 ‐ 800

YAG:Tm,Cr,Ho 2097 781

Organische IR‐Leuchtstoffe

Platin‐KomplexPt2+ [Xe]4f14 5d8

(N)IR‐Strahlungsquellen18

Organische IR‐Leuchtstoffe

(N)IR‐Strahlungsquellen19

Anwendungen

• Infrarot‐Fernbedienung• Datenübertragung in Glasfaserkabel• CD‐Spieler• Sensoren (Lichtschranken, Bewegungsmelder)• Materialbearbeitung• Medizin• Strahlungsquelle in der Analytik 

(N)IR‐Strahlungsquellen20

Quellen• http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/3/anc/ir_spek/ir_geraete.vl

u/Page/vsc/de/ch/3/anc/ir_spek/ir_spektroskopie/ir_geraetetechnik/ir_8_1/einlstrahler_m35ht0101.vscml.html

• Photophysical Properties of Near‐Infrared Phosphorescent π‐Extended Platinum Porphyrins; Jonathan R. Sommer, Abigail H. Shelton, Anand Parthasarathy, Ion Ghiviriga, John R. Reynolds, and Kirk S. Schanze; Department of Chemistry and Center for Macromolecular Science and Engineering, University of Florida, Gainesville, Florida 32611‐7200, United States

• http://www.google.com/patents/US4639999; High resolution, high efficiency I.R. LED printing array fabrication method; US 4639999 A

• Datenbank: Phosphor Information and Spectra Access (PISA); https://www.fh‐muenster.de/fb1/personal/professoren/juestel/pisa.php

• Datenbank: Light Sources Information and Spectra Access (LISA); https://www.fh‐muenster.de/fb1/personal/professoren/juestel/LISA.php

(N)IR‐Strahlungsquellen21

Quellen• Unterlagen zur Vorlesung Funktionsmaterialen von Prof. Dr. Jüstel an der FH 

Münster• http://www.chemie.de/lexikon/Infrarotstrahlung.html• http://www.lasercomponents.com/de/produkt/laserstaebe/• http://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/planckscher‐strahler/348• http://www.lot‐qd.de/de/de/home/ir‐sources/?needle=IR‐sources

(N)IR‐Strahlungsquellen22