Licht gegen Radiowellen
Energie ist einer der Hauptbestandteile des Universums. Es ist im gesamten physischen Universum erhalten, nie geschaffen oder nie zerstört, sondern von einer Form zu einer anderen verwandelt. Die menschliche Technologie basiert vor allem auf dem Wissen über Methoden, um diese Formen zu manipulieren, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. In der Physik ist Energie zusammen mit Materie eines der Kernkonzepte der Untersuchung. Die elektromagnetische Strahlung wurde von Physiker James Clarke Maxwell in den 1860er Jahren umfassend erklärt.
Elektromagnetische Strahlung kann als Querwelle betrachtet werden, wobei ein elektrisches Feld und ein Magnetfeld in senkrecht zueinander und zur Ausbreitungsrichtung oszillieren. Die Energie der Welle liegt im elektrischen und den Magnetfeldern, und daher erfordern die elektromagnetischen Wellen kein Medium für die Ausbreitung. In einem Vakuum wandern elektromagnetische Wellen mit Lichtgeschwindigkeit, was eine Konstante ist (2.9979 x 108 MS-1). Die Intensität/Stärke des elektrischen Feldes und des Magnetfeldes weist ein konstantes Verhältnis auf, und sie schwanken in der Phase. (ich.e. Die Peaks und die Tröge treten gleichzeitig während der Ausbreitung auf
Die elektromagnetischen Wellen haben unterschiedliche Wellenlängen und Frequenzen. Basierend auf der Frequenz unterscheiden sich die von diesen Wellen angezeigten Eigenschaften. Daher haben wir verschiedene Frequenzbereiche mit unterschiedlichen Namen benannt. Licht- und Funkwellen sind zwei Bereiche elektromagnetischer Strahlung mit unterschiedlichen Frequenzen. Wenn alle Wellen in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge aufgeführt sind, nennen wir es das elektromagnetische Spektrum.
Lichtwellen
Licht ist die elektromagnetische Strahlung zwischen den Wellenlängen 380 nm und 740 nm. Es ist der Bereich des Spektrums, dem unsere Augen empfindlich sind. Daher sehen Menschen Dinge, die das sichtbare Licht benutzen. Die Farbwahrnehmung des menschlichen Auges basiert auf der Frequenz/ Wellenlänge des Lichts.
Mit zunehmender Frequenz (Abnahme der Wellenlänge) variieren die Farben von rot zu violett, wie im Diagramm gezeigt.
Quelle: Wikipedia
Die Region jenseits des violetten Lichts im EM -Spektrum ist als Ultra Violet (UV) bekannt. Die Region unterhalb der roten Region ist als Infrarot bekannt, und in dieser Region tritt thermische Strahlung auf.
Die Sonne gibt den größten Teil ihrer Energie als UV und sichtbares Licht aus. Daher hat das Leben auf der Erde eine sehr enge Beziehung zum sichtbaren Licht als Energiequelle, Medien für die visuelle Wahrnehmung und viele andere Dinge.
Radiowellen
Die Region ist das EM -Spektrum unterhalb der Infrarotregion ist als Funkregion bekannt. Dieser Bereich hat Wellenlängen von 1 mm bis 100 km (die entsprechenden Frequenzen betragen 300 GHz bis 3 kHz). Diese Region ist weiter in mehrere Regionen unterteilt, wie in der folgenden Tabelle angegeben. Funkwellen werden im Grunde genommen für Kommunikation, Scan- und Bildgebungsprozesse verwendet.
Band-Name | Abkürzung | Itu Band | Frequenz und Wellenlänge in der Luft | Verwendung |
Unglaublich niedrige Frequenz | Tlf | > 100.000 km | Natürliches und künstliches elektromagnetisches Geräusch | |
Extrem niedrige Frequenz | ELF | 3 | 3-30 Hz 100.000 km - 10.000 km | Kommunikation mit U -Booten |
Super niedrige Frequenz | Slf | 30-300 Hz 10.000 km - 1000 km | Kommunikation mit U -Booten | |
Ultra niedrige Frequenz | Ulf | 300-3000 Hz 1000 km - 100 km | U -Boot -Kommunikation, Kommunikation innerhalb von Minen | |
Sehr niedrige Frequenz | VLF | 4 | 3-30 kHz 100 km - 10 km | Navigation, Zeitsignale, U -Boot -Kommunikation, drahtlose Herzfrequenzmonitore, Geophysik |
Niederfrequenz | Lf | 5 | 30-300 kHz 10 km - 1 km | Navigation, Zeitsignale, AM Long Wave Broadcasting (Europa und Teile Asiens), RFID, Amateur -Radio |
Mittlere Frequenz | Mf | 6 | 300-3000 kHz 1 km - 100 m | AM (mittlere Wellen-) Sendungen, Amateurradio, Avalanche Beacons |
Hochfrequenz | Hf | 7 | 3-30 MHz 100 m - 10 m | Shortwave-Sendungen, Citizens 'Band Radio, Amateur Radio und Over-the-Horizon Aviation Communications, RFID, Over-the-Horizon Radar, Automatic Link Establishment (ALE) / Nahe vertikale Inzidenz Skywave (NVIS) -Funkkommunikation, Marine und Mobilfunk-Radio-Telefonie |
Sehr hohe Frequenz | VHF | 8 | 30-300 MHz 10 m - 1 m | FM, Fernsehsendungen und Sight-of-Sight-Line-of-Aircraft- und Flugzeug-Flugzeug-Kommunikation. Land Mobile und maritime Mobilkommunikation, Amateur -Radio, Wetterradio |
Ultrahochfrequenz | Uhf | 9 | 300-3000 MHz 1 m - 100 mm | Fernsehsendungen, Mikrowellenöfen, Mikrowellengeräte/Kommunikation, Radioastronomie, Mobiltelefone, drahtlose LAN, Bluetooth, Zigbee, GPS und Zwei-Wege |
Super hohe Frequenz | SHF | 10 | 3-30 GHz 100 mm - 10 mm | Radioastronomie, Mikrowellengeräte/Kommunikation, drahtlose LAN, die meisten modernen Radare, Kommunikations -Satelliten, Satellitenfernsehen, DBS, Amateur Radio |
Extrem hohe Frequenz | EHF | 11 | 30-300 GHz 10 mm - 1 mm | Radioastronomie, Hochfrequenzmikrowellen-Radio-Relais, Mikrowellen-Fernerkundung, Amateur-Radio, Waffe mit Regie-Energie, Millimeter-Wellenscanner |
Terahertz oder enorm hohe Frequenz | Thz oder thf | 12 | 300-3.000 GHz1 mm - 100 μm | Terahertz-Bildgebung-Ein potenzieller Ersatz für Röntgenstrahlen in einigen medizinischen Anwendungen, ultraschnelles molekulare Dynamik, kondensierte Physik, Terahertz-Zeit-Domänen-Spektroskopie, Terahertz Computing/Kommunikation, Sub-MM-Fernerkundung, Amateur-Radio |
[Quelle: http: // en.Wikipedia.org/wiki/radio_spectrum]
Was ist der Unterschied zwischen Lichtwelle und Funkwelle?
• Die Funkwellen und das Licht sind beide elektromagnetische Strahlungen.
• Licht wird von einer relativ höheren Energiequelle/ -übergangs als die Funkwellen emittiert.
• Licht hat höhere Frequenzen als Funkwellen und kürzere Wellenlängen.
• Sowohl Licht- als auch Funkwellen zeigen übliche Eigenschaften von Wellen wie Reflexion, Brechung usw. Das Verhalten jeder Eigenschaft hängt jedoch von der Wellenlänge/ Frequenz der Welle ab.
• Licht ist ein schmales Frequenzband im EM -Spektrum, während das Radio einen großen Teil des EM -Spektrums einnimmt, das basierend auf den Frequenzen weiter in verschiedene Regionen unterteilt ist.