Affichage des articles dont le libellé est infrarouge. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est infrarouge. Afficher tous les articles

jeudi 16 mai 2019

Eclairage Infra-rouge

les infra-rouges

Les infra-rouges correspondent à des rayonnements lumineux dont la longueur d’onde est comprise entre 800 nm et 1 mm soit 1000 nm.

La limite du spectre perceptible par l'oeil humain se situe entre 400nm (Violet) et 800nm à la limite de l'infra-rouge. Les infra-rouges ne sont donc pas perçus par notre oeil ce qui rend cette lumière "invisible". Elle est donc parfaite pour observer sans être vu.


Les forces de l'ordre et les militaires utilisent des système de vision nocturne infra-rouge qui permettent d'identifier très simplement une source de chaleur ou bien un corps humain qui émettent tous les deux un rayonnement infra-rouge. Pour cela il faut une caméra CMOS/CCD qui est sensible aux infra-rouges.

Il existe un autre moyen d'observation qui consiste à éclairer une zone à observer avec une source infra rouge (phare ou lampe torche) et observer avec une caméra électronique sensible aux infra-rouges la lumière réfléchie. Il faut donc une lampe torche qui émette uniquement dans l'infra rouge. Les personnes observées, si elles ne sont pas équipées d'un capteur infra rouge, ne se rendront compte de rien.

Outre la vision nocturne, les infra-rouges sont utilisés dans les domaines suivants :

- Systèmes de surveillance (alarme)
- Vision artificielle (dans l'industrie)
- Lecture des plaques d'immatriculation - péages - parking
- Identification Biométrique pour le contrôle d'accès

Les longueurs d'onde typiques qui sont utilisées sont les suivantes :

  • 805 nm : fonctionne avec la plupart des équipements du marché - longueur d'onde à la limite du visible donc perceptible.
  • 850 nm : fonctionne avec la plupart des équipements du marché - permet des puissance d'émission importantes typiquement la famille de LED Infra rouge OSRAM OSLON Black Series permet d'obtenir des puissance d'émission de 1W
  • 915 nm : adapté a certains systèmes de vision nocturne de dernière génération
  • 940 nm : adapté a certains systèmes de vision nocturne de dernière génération

Les infra-rouges situés autour des 1000 nm sont utilisés principalement pour certains appareils médicaux et dans l'industrie pour faire sécher des colles et peintures.


Peut-on utiliser une source a LED blanche et l'équiper d'un filtre infra rouge ?

Les LED blanches haute puissante qui sont utilisées dans une lampe torche de dernière génération, sont en fait constituées d'une source lumineuse centrée sur les 450 nm (bleu) que l'on recouvre d'une couche de terres rares (dont du phosphore) qui absorbe une partie de l'énergie bleue pour ré-émettre dans des longueurs d'onde plus longues (jaune - rouge) ce qui permet à notre oeil de percevoir un éclairage blanc. On voit dans l'image spectrale que la LED et sont phosphore n'émet plus après 750 nm. 





Si nous appliquons un filtre optique qui laisse passer uniquement les infra-rouges (800-1000nm) sur une LED blanche nous n'auront rien en sortie du filtre. Les filtres pour infra-rouge sont donc inutiles pour les lampes à LED blanche.

Pour assurer un éclairage infra-rouge Il faut donc des lampes équipées de LED conçues pour émettre dans l'infra-rouge.

mardi 21 octobre 2014

Elumeen spécialiste de la lumière

Nous apportons la lumière à nos clients



 
Elumeen - La boutique des lampes est devenue en quelques années le spécialiste de l'éclairage fixe et autonome à LED. Notre objectif est de proposer les meilleures sources de lumières. c'est pourquoi nous nous proposons d'apporter un "éclairage" sur ce qu'est la lumière.



La lumière est indispensable à la vision, et par conséquent une part importante du bien-être de l'homme en dépend. L'éclairage est une spécialité qui se développe et se normalise pour déterminer des critères de confort en fonctions de nos activités.
La lumière du jour correspond à une partie de l'énergie solaire émise jusqu'à la surface de la terre. Elle permet notamment la régénération de l'oxygène par la chlorophylle des plantes.

La lumière a une forte valeur symbolique ; elle permet de percevoir les objets avant de les toucher, elle s'associe, dans toutes les cultures humaines, à la connaissance.

La lumière blanche


Comme chacun le sait la lumière blanche peut être décomposée à l'aide d'un prisme en raies de lumière qui sont perçues par l'oeil humain selon une variation de couleurs qui va du violet au rouge.
La lumière comprend, comme Newton l'a montré en 1666, l'ensemble de couleurs perçues par l'oeil humain.


En 1678 Christian Huygens présente sous une forme encore très peu développée et vite éclipsée par les succès de Newton, La théorie ondulatoire de la lumière, qui sera publiée en 1690 dans son Traité de la Lumière.  Cette théorie serra alors reprise et développée par entre autre Augustin Fresnel qui n'avait pas connaissance alors des travaux de Huygens. En 1801 Thomas Young expérimente la diffraction et les interférences de la lumière corroborant ainsi la nature ondulatoire de la lumière.

La lumière est une onde perçue par l'oeil humain

Lorsque le niveau lumineux est suffisant, l'être humain distingue des couleurs, correspondant à la répartition spectrale des ondes lumineuse qui parviennent jusqu'à l'oeil. La vision est une perception complexe avec plusieurs effets en retour. En particulier, la vision des couleurs s'adapte à l'éclairage ambiant, de façon à attribuer aux objets une couleur, même si, du fait d'une variation de la lumière, la rétine reçoit des rayonnements différents.

L'œil humain comporte trois types de récepteurs, dont la sensibilité spectrale est différente ; les différences entre leurs réponse est à la base de la perception des couleurs. Par conséquent, deux lumières de composition spectrale très différente peuvent être perçues comme étant de la même couleur, si leur influence sur les trois types de récepteurs est égale. C'est cette particularité que l'on exploite dans la photographie et l'impression en couleurs, ainsi que dans les écrans de télévision et d'ordinateur. Avec trois couleurs bien choisies, dites couleurs primaires, on peut créer, soit par synthèse additive, soit par synthèse soustractive, la perception de très nombreuses couleurs.

La lumière existe-telle et au-delà du visible ?

Le spectre visible qui s'étend 390 nanomètres (nm) (violet) à 780 nm (rouge) occupe la majeure partie de la gamme des longueurs d'onde qui sont facilement transmises par l'atmosphère de la Terre. Cette gamme de longueur d'onde est importante pour le monde vivant car les longueurs d'ondes plus courtes que 380 nm endommagent la structure des molécules organiques tandis que celles plus longues que 720 nm sont absorbées par l'eau constituant abondant du vivant.

Nous percevons à la surface de notre peau le rayonnement infrarouge qui n'est pas visible tout comme les ultraviolets dont nous devons nous protéger car ils sont nocifs.
AperçuCouleurIntervalle de longueur d'onde(nm)
UV100-380
Violet380-450
Bleu450-495
Vert495-570
Jaune570-590
Orange590-620
Rouge620-750
IR proche750-3000

Du point de vue physique, il est tout-à-fait indifférent qu'un rayonnement soit visible ou non. On utilise donc parfois de façon abusive le terme lumière pour désigner les rayonnements ultraviolet (UV) ou infrarouge (IR). Ce sont des rayonnements électromagnétiques qui ne sont pas visibles, il ne s'agit donc pas de lumière à proprement parler sauf à étendre le mot lumière à tout rayonnement électromagnétique. Auquel cas la lumière s'étend donc sur un plus large spectre que la lumière visible.

Il a fallu attendre les travaux de James Clerk Maxwell pour expliquer le phénomène ondulatoire : il publie en 1873 un traité sur les ondes électromagnétiques, définissant la lumière comme une onde qui se propage sous la forme d'un rayonnement, le spectre de ce rayonnement n'étant qu'une partie de l'ensemble du rayonnement électromagnétique, beaucoup plus large : infrarouge, ultraviolet, ondes radio, rayons X…, on peut donc qualifier ces rayonnements de lumière au sens large, ou alors restreindre le mot « lumière » à la lumière visible.

Les équations de Maxwell ont permis de développer une théorie générale de l'électromagnétisme. Elles permettent donc d'expliquer aussi bien la propagation de la lumière que le fonctionnement d'un électroaimant. Pour les cas simples, les lois de l'optique géométrique décrivent bien le comportement des ondes. Cette description classique est la plus utilisée pour expliquer la propagation de la lumière, y compris des phénomènes comme la formation d'un arc-en-ciel ou les fentes de Young.

à suivre...