Den vigtigste forskel mellem rødt og blåt lys er det indtryk, der skabes ved den menneskelige nethinde. Det er den opmærksomme forståelse af forskellen mellem to bølgelængder.
Nogle væsner kan ikke se forskellige farver undtagen sort og hvidt. Men mennesker identificerer forskellige farver i det synlige interval. Den menneskelige nethinde har ca. 6 millioner kegle celler og 120 millioner stavceller. Kegler er de agenter, der er ansvarlige for at registrere farve. Der er forskellige fotoreceptorer i et menneskeligt øje til at identificere grundfarver. Som vist i den følgende figur er der specielt designet, adskilte kegler i human nethinde til at identificere forskellen mellem rødt og blåt lys. Lad os gennemgå fakta bag Rød og Blå i detaljer.
Ved hjælp af V = fλ, forholdet mellem hastighed, bølgelængde og frekvens, karakteristika for rødt og blåt lys kan sammenlignes. Begge har samme hastighed som 299 792 458 ms-1 i et vakuum, og de ligger på det synlige interval af det elektromagnetiske spektrum. Men når de går gennem forskellige medier, har de en tendens til at køre med forskellige hastigheder, der får dem til at ændre deres bølgelængder, mens frekvensen holdes konstant.
Rødt og blåt kan behandles som komponenter i sollyset. Når sollyset går gennem et glasprisme eller diffraktionsgitter, der holdes i luften, opløses det dybest set i syv farver; Blå og rød er to af dem.
Rødt lys: Cirka 700 nm svarer til lys i det røde område
Blåt lys: Cirka 450 nm svarer til lys i det blå område.
Det rødt lys viser mere diffraktion end Blåt lys da det har en højere bølgelængde.
Det skal bemærkes, at bølgelængden af en bølge udsættes for at variere med mediet.
Vi ser farver takket være keglecellene i vores nethinde, der reagerer på forskellige bølgelængder.
Rødt lys: Røde kegler er følsomme over for længere bølgelængder.
Blåt lys: Blå kegler er følsomme over for kortere bølgelængder.
Energien i en bestemt elektromagnetisk bølge udtrykkes ved plankeformel, E = hf. I henhold til kvanteteorien kvantificeres energi, og man kan ikke overføre fraktioner af kvanta undtagen et helt tal af kvante. Blå og rød lys består af respektive energikvanta. Derfor kan vi modellere,
rødt lys som en strøm på 1,8 eV-fotoner.
Blåt lys som en strøm på 2,76 eV-kvanta (fotoner).
Rødt lys: Rødt har den længste bølgelængde i det synlige interval. Sammenlignet med blå viser rødt lys mindre spredning i luften. Derfor er rød mere effektiv, når den bruges under ekstreme forhold som en advarselslampe. Rødt lys gennemgår den lavest afvigede sti i tåge, røg eller regn, så bruges ofte som park / bremselygter og på steder, hvor farlige aktiviteter pågår. På den anden side er Blåt lys meget dårligt i sådanne situationer.
Blåt lys: Blåt lys bruges næppe som en indikator. Blå lasere er udtænkt som revolutionerende high-tech applikationer som BLURAY-afspillere. Da BLURAY-teknologien har brug for en nøjagtigt fin stråle til at læse / skrive ekstremt kompakte data, kom Blue laser til arenaen som løsningen og slå røde lasere. Blå LED er det yngste medlem af LED-familien. Forskere havde ventet længe på opfindelsen af den blå LED for at fremstille energibesparende LED-lamper. Med opfindelsen af den blå LED er energibesparende koncept strømline og steget i mange brancher.
Billede høflighed: “1416 Color Sensitivity” af OpenStax College - Anatomy & Physiology, Connexions-websted. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, 19. juni 2013. (CC BY 3.0) via Commons “Spredningsprisme”. (CC SA 1.0) via Commons