Forskellen mellem lys- og radiobølger

Lys vs radiobølger
 

Energi er en af ​​universets primære bestanddele. Det bevares i hele det fysiske univers, aldrig skabt eller aldrig ødelagt, men omdannes fra en form til en anden. Menneskelig teknologi er primært baseret på viden om metoder til at manipulere disse former for at give et ønsket resultat. I fysik er energi et af de centrale begreber inden for undersøgelse sammen med stof. Elektromagnetisk stråling blev grundigt forklaret af fysikeren James Clarke Maxwell i 1860'erne.

Elektromagnetisk stråling kan betragtes som en tværgående bølge, hvor et elektrisk felt og et magnetfelt svinger i vinkelret på hinanden og udbredelsesretningen. Bølgenes energi er i de elektriske og magnetiske felter, og de elektromagnetiske bølger kræver derfor intet medium til udbredelse. I et vakuum bevæger elektromagnetiske bølger sig med lysets hastighed, hvilket er en konstant (2.9979 x 108 Frk-1). Intensiteten / styrken af ​​det elektriske felt og magnetfeltet har et konstant forhold, og de svinger i fase. (dvs. toppene og rederne forekommer på samme tid under udbredelsen)

De elektromagnetiske bølger har forskellige bølgelængder og frekvenser. Baseret på frekvensen er egenskaberne, der vises af disse bølger, forskellige. Derfor har vi navngivet forskellige frekvensområder med forskellige navne. Lys- og radiobølger er to områder af elektromagnetisk stråling med forskellige frekvenser. Når alle bølger er anført i stigende eller faldende rækkefølge, kalder vi det elektromagnetiske spektrum.

Kilde: Wikipedia

Lette bølger

Lys er den elektromagnetiske stråling mellem bølgelængderne 380 nm til 740 nm. Det er det spektrum, som vores øjne er følsomme til. Derfor ser mennesker ting ved hjælp af det synlige lys. Farveopfattelsen af ​​det menneskelige øje er baseret på lysets hyppighed / bølgelængde.

Med stigningen i frekvens (reduktion i bølgelængden) varierer farverne fra rød til violet som vist på diagrammet.

Kilde: Wikipedia

Området ud over det violette lys i EM-spektret er kendt som ultraviolet (UV). Området under det røde område er kendt som Infrarød, og termisk stråling forekommer i dette område.

Solen udsender det meste af sin energi som UV og synligt lys. Derfor har livet udviklet på jorden et meget tæt forhold til det synlige lys som energikilde, medier til visuel opfattelse og mange andre ting.

Radiobølger

Regionen er EM-spektret under det infrarøde område kaldes Radio-regionen. Denne region har bølgelængder fra 1 mm til 100 km (de tilsvarende frekvenser er fra 300 GHz til 3 kHz). Denne region er yderligere opdelt i flere regioner som angivet i nedenstående tabel. Radiobølger bruges dybest set til kommunikations-, scannings- og billeddannelsesprocesser.

Båndnavn

Forkortelse

ITU-bånd

Frekvens og bølgelængde i luften

Anvendelse

Enormt lav frekvens

TLF

> 100.000 km

Naturlig og menneskeskabt elektromagnetisk støj

Ekstremt lav frekvens

NISSE

3

3-30 Hz

100.000 km - 10.000 km

Kommunikation med ubåde

Super lav frekvens

SLF

30-300 Hz

10.000 km - 1000 km

Kommunikation med ubåde

Ultra lav frekvens

ULF

300-3000 Hz

1000 km - 100 km

Ubådskommunikation, kommunikation inden for miner

Meget lav frekvens

VLF

4

3-30 kHz

100 km - 10 km

Navigation, tidssignaler, ubådkommunikation, trådløs pulsmåler, geofysik

Lav frekvens

LF

5

30-300 kHz

10 km - 1 km

Navigation, tidssignaler, AM langbølgesending (Europa og dele af Asien), RFID, amatørradio

Medium frekvens

MF

6

300-3000 kHz

1 km - 100 m

AM (medium-wave) udsendelser, amatørradio, lavinefyr

Høj frekvens

HF

7

3-30 MHz

100 m - 10 m

Kortbølgesendinger, borgerbåndradio, amatørradio og horisonten luftfartkommunikation, RFID, Over-the-horizon-radar, Automatisk linketablering (ALE) / Near Vertical Incidence Skywave (NVIS) radiokommunikation, Marine og mobil radiotelefoni

Meget høj frekvens

VHF

8

30-300 MHz

10 m - 1 m

FM, tv-udsendelser og kommunikation mellem jord-til-fly og fly-til-fly-kommunikation. Land Mobile og Maritime Mobile kommunikation, amatørradio, vejrradio

Ultrahøj frekvens

UHF

9

300-3000 MHz

1 m - 100 mm

Tv-udsendelser, mikrobølgeovne, mikrobølgeenheder / kommunikation, radioastronomi, mobiltelefoner, trådløst LAN, Bluetooth, ZigBee, GPS og to-vejs radioer såsom Land Mobile, FRS og GMRS radioer, amatørradio

Super høj frekvens

SHF

10

3-30 GHz

100 mm - 10 mm

Radioastronomi, mikrobølgeenheder / kommunikation, trådløst LAN, mest moderne radarer, kommunikationssatellitter, satellit-tv-transmission, DBS, amatørradio

Ekstremt høj frekvens

EHF

11

30-300 GHz

10 mm - 1 mm

Radioastronomi, højfrekvent mikrobølgeradiorelæ, fjernbetjening til mikrobølgeovn, amatørradio, styret energi-våben, millimeterbølgescanner

Terahertz eller enorm høj frekvens

THz eller THF

12

300-3.000 GHz1 mm - 100 μm

Terahertz-billeddannelse - en mulig erstatning for røntgenstråler i nogle medicinske anvendelser, ultrahurtig molekylær dynamik, fysisk kondenseret stof, terahertz tidsdomænespektroskopi, terahertz computing / kommunikation, sub-mm fjern sensing, amatørradio

[Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_spectrum]

Hvad er forskellen mellem Light Wave og Radio wave?

• Radiobølgerne og lyset er begge elektromagnetiske strålinger.

• Lys udsendes fra en relativt højere energikilde / overgang end radiobølgerne.

• Lys har højere frekvenser end radiobølger og har kortere bølgelængder.

• Både lys- og radiobølger viser sædvanlige egenskaber for bølger, såsom reflektion, brydning osv. Hver egenskabs opførsel afhænger imidlertid af bølgelængden / frekvensen af ​​bølgen.

• Lys er et smalt frekvensbånd i EM-spektret, mens radio optager en stor del af EM-spektret, der yderligere er opdelt i forskellige regioner baseret på frekvenserne.