Redshift vs Doppler-effekt
Doppler-effekt og rødskift er to fænomener, der observeres inden for bølgemekanikken. Begge disse fænomener opstår på grund af den relative bevægelse mellem kilden og observatøren. Anvendelserne af disse fænomener er enorme. Felter som astronomi, astrofysik, fysik og teknik og endda trafikstyring bruger disse fænomener. Det er vigtigt at have en ordentlig forståelse af rødskift og Doppler-effekt for at udmærke sig i felter, der har tunge anvendelser baseret på disse fænomener. I denne artikel skal vi diskutere Doppler Effect og Redshift, deres anvendelser, lighederne mellem redshift og Doppler Effect og til sidst forskellen mellem Doppler Effect og redshift.
Doppler-effekt
Doppler-effekt er et bølgerelateret fænomen. Der er nogle få udtryk, der skulle defineres for at forklare Doppler-effekten. Kilde er det sted, hvor bølgen eller signalet stammer fra. Observatøren er det sted, hvor signalet eller bølgen modtages. Referencerammen er den ikke-bevægelige ramme med hensyn til mediet, hvor hele fænomenet observeres. Bølgehastigheden er hastigheden for bølgen i mediet i forhold til kilden.
Sag 1
Kilden er stadig med hensyn til referencerammen, og observatøren bevæger sig med en relativ hastighed af V i forhold til kilden i kildens retning. Mediets bølgehastighed er C. I dette tilfælde er den relative hastighed af bølgen C + V. Bølgelængden af bølgen er V / f0. Ved at anvende V = fλ på systemet får vi f = (C + V) f0/ C. Hvis observatøren bevæger sig væk fra kilden, bliver den relative bølgehastighed C-V.
Sag 2
Observatøren er stadig med hensyn til mediet, og kilden bevæger sig med en relativ hastighed af U i retning af observatøren. Kilden udsender bølger med frekvens f0med hensyn til kilden. Mediets bølgehastighed er C. Den relative bølgehastighed forbliver ved C, og bølgelængden af bølgen bliver f0 / C-U. Ved at anvende V = f λ på systemet får vi f = C f0/ (C-U).
Sag 3
Både kilden og observatøren bevæger sig mod hinanden med U- og V-hastigheder med hensyn til mediet. Ved hjælp af beregningerne i tilfælde 1 og sag 2 får vi den observerede frekvens som f = (C + V) f0/ (C-U).
Redshift
Redshift er et bølgerelateret fænomen observeret i elektromagnetiske bølger. I det tilfælde, hvor frekvenser af bestemte spektrallinier er kendt, kan de observerede spektre sammenlignes med standardspektre. I tilfælde af stjernegenstande er dette en meget nyttig metode til at beregne objektets relative hastighed. Redshift er fænomenerne ved forskydning af spektrallinier lidt til den røde side af det elektromagnetiske spektrum. Dette skyldes kilder, der bevæger sig væk fra observatøren. Modstykke til rødskiftet er blåskiftet, der er forårsaget af kilden, der kommer mod observatøren. I rødskift bruges bølgelængdeforskellen til at måle den relative hastighed.
Hvad er forskellen mellem Doppler Effect og Redshift? • Doppler-effekt kan ses i alle bølger. Redshift er kun defineret efter det elektromagnetiske spektrum. • At ansøge; Doppler-effekten kan bruges til at beregne en hvilken som helst af de fem variabler, hvis de fire andre er kendt. Redshift bruges kun til at beregne den relative hastighed. |