Différence entre les ondes de lumière et de radio

Différence entre les ondes de lumière et de radio

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.

Source: Wikipedia

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.