Diferența dintre undele luminoase și radio

Diferența dintre undele luminoase și radio
Diferența dintre undele luminoase și radio

Video: Diferența dintre undele luminoase și radio

Video: Diferența dintre undele luminoase și radio
Video: iOS 6 vs iOS 7: UI Comparison! 2024, Noiembrie
Anonim

Lumină vs unde radio

Energia este unul dintre constituenții primari ai universului. Este conservată în întregul univers fizic, niciodată creată sau distrusă, ci transformându-se dintr-o formă în alta. Tehnologia umană, în primul rând, se bazează pe cunoașterea metodelor de manipulare a acestor forme pentru a produce un rezultat dorit. În fizică, energia este unul dintre conceptele de bază ale investigației, alături de materie. Radiația electromagnetică a fost explicată cuprinzător de către fizicianul James Clarke Maxwell în anii 1860.

Radiația electromagnetică poate fi considerată o undă transversală, în care un câmp electric și un câmp magnetic oscilează perpendicular unul pe celăl alt și pe direcția de propagare. Energia undei este în câmpurile electrice și magnetice și, prin urmare, undele electromagnetice nu necesită mediu pentru propagare. În vid, undele electromagnetice călătoresc cu viteza luminii, care este o constantă (2,9979 x 108 ms-1). Intensitatea/puterea câmpului electric și a câmpului magnetic are un raport constant, iar acestea oscilează în fază. (adică vârfurile și jgheaburile apar în același timp în timpul propagării)

Undele electromagnetice au lungimi de undă și frecvențe diferite. Pe baza frecvenței, proprietățile afișate de aceste unde diferă. Prin urmare, am numit diferite game de frecvență cu nume diferite. Lumina și undele radio sunt două game de radiații electromagnetice cu frecvențe diferite. Când toate undele sunt enumerate în ordine crescătoare sau descrescătoare, îl numim spectrul electromagnetic.

Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
Sursa: Wikipedia

Unde luminoase

Lumina este radiația electromagnetică între lungimile de undă de la 380 nm la 740 nm. Este intervalul spectrului la care ochii noștri sunt sensibili. Prin urmare, oamenii văd lucrurile folosind lumina vizibilă. Percepția culorii ochiului uman se bazează pe frecvența/lungimea de undă a luminii.

Odată cu creșterea frecvenței (scăderea lungimii de undă), culorile variază de la roșu la violet, așa cum se arată în diagramă.

Imagine
Imagine
Imagine
Imagine

Sursa: Wikipedia

Regiunea dincolo de lumina violetă în spectrul EM este cunoscută sub numele de ultravioletă (UV). Regiunea de sub regiunea roșie este cunoscută sub numele de infraroșu, iar radiația termică are loc în această regiune.

Soarele emite cea mai mare parte a energiei sale sub formă de UV și lumină vizibilă. Prin urmare, viața dezvoltată pe pământ are o relație foarte strânsă cu lumina vizibilă ca sursă de energie, medii pentru percepția vizuală și multe alte lucruri.

Unde radio

Regiunea este spectrul EM sub regiunea infraroșu este cunoscută sub numele de regiunea Radio. Această regiune are lungimi de undă de la 1 mm la 100 km (frecvențele corespunzătoare sunt de la 300 GHz la 3 kHz). Această regiune este împărțită în mai multe regiuni, după cum este prezentat în tabelul de mai jos. Undele radio sunt utilizate în principiu pentru procese de comunicare, scanare și imagistică.

Numele trupei Abreviere banda ITU Frecvența și lungimea de undă în aer Utilizare
Frecvență extrem de scăzută TLF

< 3 Hz

100.000 km

Zgomot electromagnetic natural și produs de om
Frecvență extrem de scăzută ELF 3

3–30 Hz

100.000 km – 10.000 km

Comunicare cu submarinele
Frecvență super joasă SLF

30–300 Hz

10, 000 km – 1000 km

Comunicare cu submarinele
Frecvență ultra joasă ULF

300–3000 Hz

1000 km – 100 km

Comunicație submarină, comunicare în mine
Frecvență foarte scăzută VLF 4

3–30 kHz

100 km – 10 km

Navigație, semnale de timp, comunicații submarine, monitoare wireless de ritm cardiac, geofizică
Frecvență joasă LF 5

30–300 kHz

10 km – 1 km

Navigație, semnale orare, transmisie AM cu unde lungi (Europa și părți ale Asiei), RFID, radio amator
Frecvență medie MF 6

300–3000 kHz

1 km – 100 m

Transmisiuni AM (unde medii), radio amatori, balize de avalanșă
Frecvență în altă HF 7

3–30 MHz

100 m – 10 m

Emisiuni cu undă scurtă, radio de bandă pentru cetățeni, radio amator și comunicații aviatice peste orizont, RFID, radar peste orizont, stabilire automată a legăturii (ALE) / comunicații radio Near Vertical Incidence Skywave (NVIS), Telefonie radio marină și mobilă
Frecvență foarte mare VHF 8

30–300 MHz

10 m – 1 m

FM, emisiuni de televiziune și comunicații de la sol la aeronavă și de la aeronava la aeronavă. Comunicații mobile terestre și maritime, radio amatori, radio meteo
Frecvență ultra în altă UHF 9

300–3000 MHz

1 m – 100 mm

Emisiuni de televiziune, cuptoare cu microunde, dispozitive/comunicații cu microunde, radioastronomie, telefoane mobile, LAN fără fir, Bluetooth, ZigBee, GPS și radiouri bidirecționale, cum ar fi radiourile Land Mobile, FRS și GMRS, radio amatori
Frecvență super în altă SHF 10

3–30 GHz

100 mm – 10 mm

Radioastronomie, dispozitive/comunicații cu microunde, LAN fără fir, cele mai moderne radare, sateliți de comunicații, transmisii de televiziune prin satelit, DBS, radio amatori
Frecvență extrem de ridicată EHF 11

30–300 GHz

10 mm – 1 mm

Radioastronomie, releu radio cu microunde de în altă frecvență, teledetecție cu microunde, radio amatori, armă cu energie direcționată, scaner cu unde milimetrice
Terahertz sau frecvență extrem de ridicată THz sau THF 12 300–3, 000 GHz1 mm – 100 μm Imagistica Terahertz – un înlocuitor potențial pentru razele X în unele aplicații medicale, dinamică moleculară ultrarapidă, fizica materiei condensate, spectroscopie în domeniul timpului în teraherți, calcul/comunicații în teraherți, teledetecție sub mm, radio amator

[Sursa:

Care este diferența dintre unda luminoasă și unda radio?

• Undele radio și lumina sunt ambele radiații electromagnetice.

• Lumina este emisă dintr-o sursă de energie/tranziție relativ mai mare decât undele radio.

• Lumina are frecvențe mai mari decât undele radio și are lungimi de undă mai scurte.

• Atât undele de lumină, cât și undele radio prezintă proprietăți obișnuite ale undelor, cum ar fi reflexia, refracția și așa mai departe. Cu toate acestea, comportamentul fiecărei proprietăți depinde de lungimea de undă/frecvența undei.

• Lumina este o bandă îngustă de frecvență în spectrul EM, în timp ce radioul ocupă o mare parte a spectrului EM, care este împărțit în continuare în diferite regiuni în funcție de frecvențe.

Recomandat: