"Infrapuna-yönäkölaitteen atomiteoria
Atomit ovat jatkuvassa liikkeessä. Ne värisevät, liikkuvat ja pyörivät jatkuvasti. Jopa atomit, jotka muodostavat istuimemme, ovat jatkuvassa liikkeessä. Atomilla on useita erilaisia virittyneitä tiloja. Toisin sanoen heillä on eri energiat. Jos annamme atomille suuren määrän energiaa, se poistuu perustilan energiatasosta ja saavuttaa viritystason. Viritystaso riippuu siitä, kuinka paljon energiaa atomiin kohdistetaan lämmön, valon tai sähkön muodossa.
Atomit koostuvat ytimistä (mukaan lukien protoneista ja neutroneista) ja elektronipilvistä. Voimme kuvitella, että elektronipilven elektronit liikkuvat ytimen ympärillä eri kiertoradoilla. Elektronien erillisiä ratoja ei ole vielä mahdollista tarkkailla, mutta näitä kiertoradat on helpompi ymmärtää kuvittelemalla ne atomien eri energiatasoiksi. Toisin sanoen, jos kohdistamme tietyn määrän lämpöenergiaa atomiin, on ennustettavissa, että jotkin matalaenergisten kiertoradojen elektronit siirtyvät korkeaenergisille kiertoradalle, eli kauemmaksi ytimestä.
Sen jälkeen kun elektroni on siirretty korkeaenergiselle kiertoradalle, sen on palattava lopulta perustilaan. Tämän prosessin aikana elektronit vapauttavat energiaa fotonien muodossa, eräänlaisena valohiukkasena. Tulet huomaamaan, että atomit vapauttavat jatkuvasti energiaa fotonien muodossa. Esimerkiksi kun leivänpaahtimen lämmitin muuttuu kirkkaan punaiseksi, se johtuu siitä, että atomit virittyvät termisesti ja lähettävät punaisia fotoneja. Viritetyssä tilassa olevan elektronin energia on suurempi kuin virittymättömällä elektronilla, ja koska elektroni absorboi jonkin verran energiaa saavuttaakseen virittyneen tason, se vapauttaa tämän energian palatakseen perustilaan. Tämä energia vapautuu fotonien muodossa (valoenergia). Emitteillä fotoneilla on tietty aallonpituus (väri), joka riippuu elektronien energiasta fotonien emittoinnissa.
yönäkölasit
yönäkölasit
Mikä tahansa elävä olento kuluttaa energiaa, kuten monet elottomat esineet, kuten moottorit ja raketit. Energiankulutus tuottaa lämpöä. Lämpöenergia puolestaan saa kohteen atomit lähettämään fotoneja, jotka putoavat lämpöinfrapunaspektriin. Mitä lämpimämpi kohde, sitä lyhyempi infrapunafotonien aallonpituus on. Jos esine on erittäin kuuma, sen lähettämät fotonit voivat jopa päästä näkyvän valon spektriin, alkaen punaisesta valosta, sitten oranssista, keltaisesta, valkoisesta ja aina siniseen."






