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文档简介
远红外碳纳米宽频光谱能量板 生物频谱能量板远红外碳纳米宽频光谱加热器(简称频谱板、频谱能量板),是一种由四十多种微量元素组成的辐射发射体,由于各分子结构的不同,采用远红外线热激发方式,通过分子的平动,转动,振动和电子能级的跃迁,当然也包括原子核的核磁振动,产生了一段综合的特定宽频电磁波谱。因辐射体的发射物质是按生物正常微量元素含量配方制作的,因而,它所产生的这段波谱被称为高生物效应宽频电磁波谱,辐射元件因此也被世人美称为防生板。频谱就是频率的分布曲线,复杂振荡分解为振幅不同和频率不同的谐振荡,这些谐振荡的幅值按频率排列的图形叫做频谱。广泛应用声学、光学和无线电技术等方面。频谱是频率谱密度的简称。它将对信号的研究从时域引到频域,从而带来更直观的认识。频谱利用率频谱利用率定义为:每小区每mhz支持的多少对用户同时打电话;而对于数据业务来讲,定义为每小区每mhz支持的最大传输速率。在这里,小区的频率复用系数(f)非常重要:f越低,则意味着每小区可选的频率自由度越大。在cdma系统中,每个小区都可以重复使用同一频谱(f=1)。在一个小区内对每个移动台的总干扰是同区内其他移动台干扰加上所有邻区内移动台干扰之和。光学的频谱模拟的自然光光谱图案光谱,全称为光学频谱,是复色光通过色散系统(如光栅、棱镜)进行分光后,依照光的波长(或频率)的大小顺次排列形成的图案。光谱中最大的一部分可见光谱是电磁波谱中人眼可见的一部分,在这个波长范围内的电磁辐射被称作可见光。光谱并没有包含人类大脑视觉所能区别的所有颜色,譬如褐色和粉红色。原理复色光中有着各种波长(或频率)的光,这些光在介质中有着不同的折射率。因此,当复色光通过具有一定几何外形的介质(如三棱镜)之后,波长不同的光线会因出射角的不同而发生色散现象,投映出连续的或不连续的彩色光带。日光被三棱镜分色这个原理亦被应用于著名的太阳光的色散实验。太阳光呈现白色,当它通过三棱镜折射后,将形成由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫顺次连续分布的彩色光谱,覆盖了大约在390到770纳米的可见光区。历史上,这一实验由英国科学家艾萨克牛顿爵士于1665年完成,使得人们第一次接触到了光的客观的和定量的特征。光谱的分类按波长区域:在一些可见光谱的红端之外,存在着波长更长的红外线;同样,在紫端之外,则存在有波长更短的紫外线。红外线和紫外线都不能为肉眼所觉察,但可通过仪器加以记录。因此,除可见光谱,光谱还包括有红外光谱与紫外光谱。按产生方式:按产生方式,光谱可分为发射光谱、吸收光谱和散射光谱。有的物体能自行发光,由它直接产生的光形成的光谱叫做发射光谱。发射光谱可分为三种不同类别的光谱:线状光谱、带状光谱和连续光谱。线状光谱主要产生于原子,由一些不连续的亮线组成;带状光谱主要产生于分子由一些密集的某个波长范围内的光组成;连续光谱则主要产生于白炽的固体、液体或高压气体受激发发射电磁辐射,由连续分布的一切波长的光组成。太阳光光谱是典型的吸收光谱。因为太阳内部发出的强光经过温度较低的太阳大气层时,太阳大气层中的各种原子会吸收某些波长的光而使产生的光谱出现暗线。在白光通过气体时,气体将从通过它的白光中吸收与其特征谱线波长相同的光,使白光形成的连续谱中出现暗线。此时,这种在连续光谱中某些波长的光被物质吸收后产生的光谱被称作吸收光谱。通常情况下,在吸收光谱中看到的特征谱线会少于线状光谱。当光照射到物质上时,会发生非弹性散射,在散射光中除有与激发光波长相同的弹性成分(瑞利散射)外,还有比激发光波长长的和短的成分,后一现象统称为拉曼效应。这种现象于1928年由印度科学家拉曼所发现,因此这种产生新波长的光的散射被称为拉曼散射,所产生的光谱被称为拉曼光谱或拉曼散射光谱。按产生本质:按产生本质,光谱可分为分子光谱与原子光谱。在分子中,电子态的能量比振动态的能量大50100倍,而振动态的能量又比转动态的能量大50100倍。因此在分子的电子态之间的跃迁中,总是伴随着振动跃迁和转动跃迁的,因而许多光谱线就密集在一起而形成分子光谱。因此,分子光谱又叫做带状光谱。在原子中,当原子以某种方式从基态提升到较高的能态时,原子内部的能量增加了,这些多余的能量将被以光的形式发射出来,于是产生了原子的发射光谱,亦即原子光谱。因为这种原子能态的变化是非连续量子性的,所产生的光谱也由一些不连续的亮线所组成,所以原子光谱又被称作线状光谱。医学研究表明:宽频电磁波谱辐射元件在远红外线热激发下能可发射出生命之光,其深达力能进入人体深层,作用到皮肤的血管、淋巴管、神经末梢等皮下组织,与人体产生强劲生物谐振,调整体内元素存在的均衡状态,双向调节内分泌,改善体内循环,提高免疫能力。疏通软化血管,降低血液粘稠度,增加营养吸收和废物排出,促进在生愈合,增加血液供氧,燃烧脂肪,消炎、镇痛、止痒、止泻、催眠安神、增进食欲、提高性功能,排毒养颜、美容减肥、延缓衰老等。辐射率0.9达到国际先进水平;可发射出314um波长的远红外线先进水平;节能显著,可省电3050%;使用寿命10000h;绝缘性好,不产生明火,安全可靠。理疗保健远红外宽频光谱加热器是一种有源远红外辐射热元件,其远红外波长在3-14m之间,是与人体最匹配的红外波段,故被医学界誉为生命之光通电时碳-碳共扼双键发生震动。以辐射形式发出热能,发出的远红外辐射波正好落在4-14um波段.该波段被证明对人体医疗保健作用,远红外线使人体技能活跃,同时加速了人体组织的再生和新的酶的产生。使分子间摩擦产生热反映,能够瞬间提高皮下组织的温度,能够直接渗透至身体表面40mm以下,使水分子产生震动,从而实现对人体细胞的共鸣共振。经国内专家研究表明,世界上各种生命体(包括动植物)一般均处于0至100的温度范围内,其吸收的外部电磁波波长范围,相当于8-12微米的波段,美国宇航局的一项(nasa)研究证明,该波段近乎100%能被人体吸收,其中9-10微米波长段最易与人体产生谐和共振,对人体内老化的大分子团产生共振,使分子团裂化,重新组合成较小的水分子团(水分子的缔合度缩小),在这过程中使吸附在老化的分子团表面的污染物质(如co2、so2、cl2)得以去除,水的比重上升,附着于细胞表面的水分子增加,增加了细胞的活性和表面张力,血液的新陈代谢能力提高,细胞中钙离子活动性加强,最后导致人体细胞的机能加强,杀菌和免疫能力有所提高。另外,4-14微米的远红外线还可以使血液中不饱和脂肪酸的二重键和三重键被切成饱和脂肪酸,减少血管内血脂的数量,使血管壁光滑,进而减少动脉硬化,白内障等心血管疾病和眼科疾病的产生。人长期处在这样环境中可改善人体微循环,促进新陈代谢。增强细胞活力,调节神经和呼吸系统,有舒筋活血、强腰壮肾提高人体免疫等功效。近来国内外专家研究表明4-14微米远红外线辐射还可以抑制癌细胞的繁殖速度,抑制癌症病变和发展。何谓频谱?频谱的定义利用不同元素,周围电子的不同而特定的光谱曲线,制造出频谱能量板,采用半导体先进的技术,加入微量元素,产生模拟人体固有生物波动的低温生物宽带频谱,与
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