Vagues de lumière vs radio
L'énergie est l'un des principaux constituants de l'univers. Il est conservé dans tout l'univers physique, jamais créé ou jamais détruit mais se transformant d'une forme à une autre. La technologie humaine, principalement, est basée sur la connaissance des méthodes pour manipuler ces formes pour produire un résultat souhaité. En physique, l'énergie est l'un des principaux concepts d'investigation, ainsi que la matière. Le rayonnement électromagnétique a été expliqué de manière globale par le physicien James Clarke Maxwell dans les années 1860.
Le rayonnement électromagnétique peut être considéré comme une onde transversale, où un champ électrique et un champ magnétique oscillent perpendiculaire. L'énergie de l'onde est dans les champs électriques et magnétiques et, par conséquent, les ondes électromagnétiques ne nécessitent aucun moyen de propagation. Dans un vide, les ondes électromagnétiques se déplacent à la vitesse de la lumière, qui est une constante (2.9979 x 108 SP-1). L'intensité / résistance du champ électrique et du champ magnétique a un rapport constant, et ils oscillent en phase. (je.e. Les pics et les creux se produisent en même temps pendant la propagation)
Les ondes électromagnétiques ont différentes longueurs d'onde et fréquences. Sur la base de la fréquence, les propriétés affichées par ces ondes diffèrent. Par conséquent, nous avons nommé différentes gammes de fréquences avec différents noms. Les ondes légères et radio sont deux gammes de rayonnements électromagnétiques avec des fréquences différentes. Lorsque toutes les vagues sont répertoriées dans l'ordre croissant ou descendant, nous l'appelons le spectre électromagnétique.
Les ondes lumineuses
La lumière est le rayonnement électromagnétique entre les longueurs d'onde de 380 nm à 740 nm. C'est la plage du spectre auquel nos yeux sont sensibles. Par conséquent, les humains voient les choses en utilisant la lumière visible. La perception des couleurs de l'œil humain est basée sur la fréquence / longueur d'onde de la lumière.
Avec l'augmentation de la fréquence (diminution de la longueur d'onde), les couleurs varient du rouge au violet comme indiqué dans le diagramme.
Source: Wikipedia
La région au-delà de la lumière violette dans le spectre EM est connue sous le nom de Ultra Violet (UV). La région en dessous de la région rouge est connue sous le nom d'infrarouge, et le rayonnement thermique se produit dans cette région.
Le soleil émet la majeure partie de son énergie de UV et de lumière visible. Par conséquent, la vie développée sur Terre a une relation très étroite avec la lumière visible en tant que source d'énergie, médias pour la perception visuelle et bien d'autres choses.
Les ondes radio
La région est le spectre EM sous la région infrarouge est connue sous le nom de région radio. Cette région a des longueurs d'onde de 1 mm à 100 km (les fréquences correspondantes sont de 300 GHz à 3 kHz). Cette région est en outre divisée en plusieurs régions comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Les ondes radio sont essentiellement utilisées pour les processus de communication, de numérisation et d'imagerie.
Nom du groupe | Abréviation | Bande d'UIT | Fréquence et longueur d'onde dans l'air | Usage |
Très basse fréquence | TLF | > 100 000 km | Bruit électromagnétique naturel et artificiel | |
Extrêmement basse fréquence | ELFE | 3 | 3-30 Hz 100 000 km - 10 000 km | Communication avec les sous-marins |
Super basse fréquence | Slf | 30-300 Hz 10 000 km - 1000 km | Communication avec les sous-marins | |
Ultra basse fréquence | Ulf | 300-3000 Hz 1000 km - 100 km | Communication sous-marine, communication dans les mines | |
Très basse fréquence | Vlf | 4 | 3-30 kHz 100 km - 10 km | Navigation, signaux de temps, communication sous-marine, moniteurs de fréquence cardiaque sans fil, géophysique |
Basse fréquence | LF | 5 | 30-300 kHz 10 km - 1 km | Navigation, signaux de temps, diffusion de la longue onde (Europe et parties de l'Asie), RFID, radio amateur |
Fréquence moyenne | MF | 6 | 300-3000 kHz 1 km - 100 m | AM (moyenne-onde) émissions, radio amateur, balises d'avalanche |
Haute fréquence | HF | 7 | 3-30 MHz 100 m - 10 m | Émissions à ondes courtes, Radio Citizens 'Band, radio amateur et communications de l'aviation Over-Horizon, RFID, Radar Over-the-Horizon, Automatic Link Établishment (ALE) / Proche Vertical Incidence Skywave (NVIS) Radio Communications, Marine and Mobile Radio Phony |
Très haute fréquence | Vhf | 8 | 30-300 MHz 10 m - 1 m | FM, émissions de télévision et ligne de visée du sol à la fin et des communications des avions aux aéronefs. Communications mobiles mobiles et maritimes, radio amateur, radio météo |
Ultra High Fréquence | Uhf | 9 | 300-3000 MHz 1 m - 100 mm | Émissions de télévision, fours à micro-ondes, appareils / communications micro-ondes, radio astronomie, téléphones mobiles, LAN sans fil, Bluetooth, Zigbee, GPS et radios bidirectionnels tels que Land Mobile, FRS et Radios GMRS, radio amateur |
Super fréquence | SHF | dix | 3-30 GHz 100 mm - 10 mm | Radio astronomie, appareils micro-ondes / communications, LAN sans fil, radars les plus modernes, satellites de communication, diffusion de télévision par satellite, DBS, radio amateur |
Très haute fréquence | EHF | 11 | 30-300 GHz 10 mm - 1 mm | Radio astronomie, relais radio à micro-ondes à haute fréquence, télédétection micro-ondes, radio amateur, arme à énergie dirigée, scanner d'ondes millimétriques |
Térahertz ou très haute fréquence | Thz ou thf | 12 | 300 à 3 000 GHz1 mm - 100 μm | Imagerie de Terahertz - Remplacement potentiel des rayons X dans certaines applications médicales, dynamique moléculaire ultra-rapide, physique de la matière condensée, spectroscopie du domaine temporel térahertz, calcul / communication Terahertz, télédétection sous-mm, radio amateur |
[Source: http: // en.Wikipédia.org / wiki / radio_spectrum]
Quelle est la différence entre l'onde lumineuse et l'onde radio?
• Les ondes radio et la lumière sont toutes deux des rayonnements électromagnétiques.
• La lumière est émise par une source / transition d'énergie relativement plus élevée que les ondes radio.
• La lumière a des fréquences plus élevées que les ondes radio et a des longueurs d'onde plus courtes.
• Les ondes légères et radio affichent des propriétés habituelles des vagues, comme la réflexion, la réfraction, etc. Cependant, le comportement de chaque propriété dépend de la longueur d'onde / fréquence de l'onde.
• La lumière est une bande étroite de fréquence dans le spectre EM tandis que la radio occupe une grande partie du spectre EM, qui est en outre divisé en différentes régions en fonction des fréquences.