Unterschied zwischen Licht und Funkwellen

Unterschied zwischen Licht und Funkwellen

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.

Quelle: Wikipedia

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.