Развитие научно-технических решений в медицине. Канюков В.Н - 6 стр.

UptoLike

Рисунок 1.1 - Основные участки электромагнитного спектра
На рисунке 1.1 показаны основные участки электромагнитного спектра
с указанием длин волн и частот.
Резкой границей между различными участками спектра нет.
Они определены условно в соответствии с разными способами взаимо-
действия различных типов излучения с материей.
Кроме волновых характеристик электромагнитное излучение обладает
свойствами, присущими частицам.
Источник колебаний излучает в пространство электромагнитное поле,
несущее в себе энергию.
Оказывается, что оно уносит эту энергию от источника колебания пор-
циями. Притом, частота колебаний различных электромагнитных полей или
длина их электромагнитных волн отличаются одна от другой величинами из-
лучаемых порций световой энергии. Эти порции называются квантами или
фотонами. Каждый фотон несет дискретное количество энергии, которая оп-
ределяется зависимостью:
E=hc/
λ=hν,
где h- постоянная Планка.
Отсюда видно, что энергия фотона увеличивается по мере уменьшения
длины волны и увеличения частоты.
Таким образом, электромагнитное излучение обладает свойствами,
присущими волнам и частицам: при одних случаях взаимодействия оно ведет
себя как волна, а при других как частица.
Считается, что в большинстве случаев взаимодействия света с вещест-
вом его квантовые свойства проявляются сильнее, чем волновые.
Лазерному излучению так же присущи свойства, как волн, так и частиц. В
литературе приводятся сведения о том, что в инфракрасной, видимой и ульт-
рафиолетовой областях электромагнитного спектра лазерное излучение
проявляет себя как поток электромагнитных волн, а в области гамма лучей,
     Рисунок 1.1 - Основные участки электромагнитного спектра

      На рисунке 1.1 показаны основные участки электромагнитного спектра
с указанием длин волн и частот.
      Резкой границей между различными участками спектра нет.
      Они определены условно в соответствии с разными способами взаимо-
действия различных типов излучения с материей.
      Кроме волновых характеристик электромагнитное излучение обладает
свойствами, присущими частицам.
      Источник колебаний излучает в пространство электромагнитное поле,
несущее в себе энергию.
      Оказывается, что оно уносит эту энергию от источника колебания пор-
циями. Притом, частота колебаний различных электромагнитных полей или
длина их электромагнитных волн отличаются одна от другой величинами из-
лучаемых порций световой энергии. Эти порции называются квантами или
фотонами. Каждый фотон несет дискретное количество энергии, которая оп-
ределяется зависимостью:

                               E=hc/λ=hν,

      где h- постоянная Планка.
      Отсюда видно, что энергия фотона увеличивается по мере уменьшения
длины волны и увеличения частоты.
      Таким образом, электромагнитное излучение обладает свойствами,
присущими волнам и частицам: при одних случаях взаимодействия оно ведет
себя как волна, а при других как частица.
      Считается, что в большинстве случаев взаимодействия света с вещест-
вом его квантовые свойства проявляются сильнее, чем волновые.
Лазерному излучению так же присущи свойства, как волн, так и частиц. В
литературе приводятся сведения о том, что в инфракрасной, видимой и ульт-
рафиолетовой областях электромагнитного спектра лазерное излучение
проявляет себя как поток электромагнитных волн, а в области гамма лучей,