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¿Por qué son espejos de oro amarillo?

¿Por qué son espejos de oro amarillo?

Agregan un amarillo de los componentes del espectro o absorber la no-amarillo componentes?

Si que absorber, entonces ¿por qué se usan en los telescopios de ser imperfecto?

Si se agrega un amarillo componente, entonces, ¿de dónde toman la energía para hacerlo?

JWST espejos están recubiertas con oro

Gold-coated mirror

Agregan algunas correcciones en el ordenador de a bordo para compensar el color de oro?

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Nestor Picado Puntos 46

He hecho esto en respuesta, porque es demasiado largo para un comentario, y realmente quiero mostrar las imágenes.

Es tentador pensar en la luz visible como "lo suficientemente cerca" (cerca de longitudes de onda) y a la conclusión de que "sí, en realidad, el amarillo no le afectan. Quiero un espejo sin un evidente matiz"

Sin embargo, usted está equivocado, la Física bofetada.

Presentan Una

Infrared lens

(Hay un libro que se llama Óptica por Eugine Hecht que tiene una imagen de algunos de estos lentes, pero no pude encontrar esa foto. Este es el mejor que he encontrado con un poco de búsqueda en google)

Esta lente está hecha de "silicio o de germanio" de acuerdo a este enlace donde he encontrado la foto) - podría tener juraba que era de acero, de todos modos!

Esta lente es completamente opaco a nosotros, sino a real cámaras de infrarrojos (el de 1$\mu$ tipo de longitudes de onda) esta es probablemente una buena lente!

Nos vamos a ir más allá.

Anexo B

Para hacer referencia a este es de 22,5 cm de alto

Radiowave lens

Este es un objetivo de las ondas de radio. Como usted puede ver, ni siquiera "refractar" nuestra luz visible, la luz sólo va a la derecha a través de los ENORMES HUECOS en la malla. Sin embargo, para las ondas de radio, esta es una lente!

La Prueba C

Finalmente, llegamos a la luz visible, tomé esta foto (poco de vergüenza "estoy orgulloso de esto", lo sé):

Dog being a little shit

Como usted probablemente puede decir de la suave de fondo y tal fue tomada con un lente con una apertura grande (50 mm f/1.4), y como se puede (esperemos que no) ver las diferentes longitudes de onda de la luz han ido de diferentes caminos a través de la lente. Aviso:

Wavelengths distorting through a lens(?)

Como se puede ver, "cristal" no es muy bueno en el tratamiento de las longitudes de onda visibles de la misma manera. Una imagen vale más que mil palabras.

Wavelengths of light through a lens

He utilizado una buena lente, por lo que el efecto es tan pequeño, pero este se muestra el principio detrás de él.

Prueba D

Microwave door

Este es un microondas de la puerta - es opaco a las microondas, pero como se puede ver, permite que la luz visible a través de. (Ver La Jaula De Faraday)

Prueba E

WiFi. Puede pasar a través de paredes y puertas.

Debería estar claro ahora que la luz no se comportan exactamente igual que lo que nuestro cerebro llamadas "luz"

Finalmente

Espero que esto ayude. Como se puede ver - WAAAY largo para un comentario.

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Floris Puntos 54054

Si usted mira la reflectividad de oro (vs plata o de aluminio) usted puede ver una meseta en las longitudes de onda por debajo de los 500 nm fuente:

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Si longitudes de onda azules no se reflejan así como otros colores, la imagen resultante tendrá un aspecto "más amarillo" - que es lo que se ve.

A mayores longitudes de onda, el oro es un muy buen reflector (mejor que los otros dos por encima de 600 nm). Asimismo, no se empañan, por lo que su reflectividad es menos afectada por la contaminación atmosférica.

Si necesita nada que se aproxime a la medida exacta, usted tiene que calibrar el sistema en cualquier caso - además de los espejos y lentes, usted necesita para considerar la respuesta del detector, los efectos de la atmósfera, y casi todo lo que en (o cerca de) la vía óptica. Seria fotometría necesidades graves de calibración, como Chris White señaló en el comentario.

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