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なぜ天文学者は緑色のレーザーポインターが好きなのですか?

  • View:328     2021年03月23日
  • ほとんどの場合、汎用レーザーポインターは、より短い距離で物を指すために使用されます。パワーポイントのプレゼンテーションの図または方程式。そのため、このようなレーザーポインターの出力は、一部の地域では5mw(クラス3AまたはIIIa)または10mWに非常に制限/制限されています。レーザーポインターの出力が低く、開口部が小さいため、空のスペースに向けると、天体観測レーザーポインターが表面に当たる場所にのみ衝撃を与えることがわかります。

    したがって、観測セッション中に天文学クラブのように星/惑星を指すには、ビームが当たる表面がなく、スポットを見ることができるため、これらの低出力レーザーポインターは役に立ちません。

    一部のレーザーポインター最強は、ビーム経路に沿ったダスト粒子または水滴からの散乱を介して可視ビームを投射します。高出力(クラス3BまたはIIIbレーザー:5mW以上)および高周波数(緑または青)レーザーは、空気分子からの「レイリー散乱」のため、特に中程度から中程度の角度で見た場合、きれいな空気中でも可視ビームを生成する可能性があります。 -薄暗い状態。散乱の強い波長依存性(〜λ ^ -4)は、短い(緑と青)波長が長い(赤)波長よりも強く散乱されることを意味します。

    [レイリー散乱は、主に、光の波長よりもはるかに小さい粒子による、光またはその他の電磁放射の弾性散乱(一般的な衝突)です。レイリー散乱は、粒子の電気分極率に起因します(原子内で正電荷と負電荷をわずかな距離だけ局所的に分離します。つまり、正電荷の中心と負電荷の中心を一時的に分離します)。光波の振動電場は粒子内の電荷に作用し、それらを同じ周波数で移動させます(したがって緑色)。したがって、粒子は小さな放射双極子(または小さな光源)になり、その放射は散乱光(ポインターから星の先を向いたビーム)と見なされます。 ]

    これらのビームをビーム軸に近い角度から見ると、このような散乱の強度が増加します。 (そのため、天文部で星を指している人の近くに立っていると、ビームが明るくはっきりと見えますが、立っている人はほとんど見えません。常にプレゼンターの近くに立ってください。ただし、目に触れないようにしてください。

    レーザービームからのスポットの見かけの明るさは、レーザーの屈折力、表面の反射率、および人間の目の色応答に依存します。同じ光パワーの場合、人間の目はスペクトルの緑色領域(波長520〜570 nm)の低光レベルで最も感度が高いため、緑色レーザー光は他の色よりも明るく見えます。最も感度の高い色素であるロドプシンは、500nmにピーク応答を示します。感度は、波長が赤または青になると低下します。

    さらに、グリーンレーザーポインターは中程度の出力(きれいな空気でのレイリー散乱に十分)であり、コンパクトで青色のものよりも比較的安価です(人間の目は青色に敏感ではありませんが、青色レーザーは緑色よりも少し高価です1。)