Волновой диапазон

Волновой диапазон

Электромагни́тный спектрспектр электромагнитного излучения.

Длина волны — Частота — Энергия фотона

В качестве спектральной характеристики электромагнитного излучения используют следующие величины:

Энергия фотона, согласно квантовой механике, пропорциональна частоте: E = hν, где hпостоянная Планка, Е — энергия, ν — частота. Длина электромагнитной волны в вакууме обратно пропорционально частоте и выражается через скорость света: \nu\,\lambda\,=\,c. Говоря о длине электромагнитных волн в среде, обычно подразумевают эквивалентную величину длины волны в вакууме, которая отличается на коэффициент преломления, поскольку частота волны при переходе из одной среды в другую сохраняется, а длина волны — изменяется.

Содержание

В верхней части шкалы приводятся значения энергии (в электронвольтах). Частоты, указанные в нижней части шкалы, выражены в герцах, а также в кратных единицах: кГц = 1000 Гц, МГц = 1000 кГц = 1000000 Гц, ГГц = 1000 МГц = 109 Гц, ТГц = 1000 ГГц = 1012 Гц.

Шкала частот (длин волн, энергий) является непрерывной, но традиционно разбита на ряд диапазонов. Соседние диапазоны могут немного перекрываться.

Основные электромагнитные диапазоны

γ-излучение

Основная статья: γ-излучение

Гамма-лучи имеют энергию выше 124 000 эВ и длину волны меньше 0,01 нм = 0,1 Å.

Источники: космос, ядерные реакции, радиоактивный распад, синхротронное излучение.

Прозрачность вещества для гамма-лучей, в отличие от видимого света, зависит не от химической формы и агрегатного состояния вещества, а в основном от заряда ядер, входящих в состав вещества, и от энергии гамма-квантов. Поэтому поглощающую способность слоя вещества для гамма-квантов в первом приближении можно охарактеризовать его поверхностной плотностью (в г/см²). Зеркал и линз для γ-лучей не существует.

Резкой нижней границы для гамма-излучения не существует, однако обычно считается, что гамма-кванты излучаются ядром, а рентгеновские кванты — электронной оболочкой атома (это лишь терминологическое различие, не затрагивающее физических свойств излучения).

Рентгеновское излучение

Основная статья: Рентгеновское излучение
  • от 0,1 нм = 1 Å (12 400 эВ) до 0,01 нм = 0,1 Å (124 000 эВ) — жёсткое рентгеновское излучение. Источники: некоторые ядерные реакции, электронно-лучевые трубки.
  • от 10 нм (124 эВ) до 0,1 нм = 1 Å (12 400 эВ) — мягкое рентгеновское излучение. Источники: электронно-лучевые трубки, тепловое излучение плазмы.

Рентгеновские кванты излучаются в основном при переходах электронов в электронной оболочке тяжёлых атомов на низколежащие орбиты. Вакансии на низколежащих орбитах создаются обычно электронным ударом. Рентгеновское излучение, созданное таким образом, имеет линейчатый спектр с частотами, характерными для данного атома (см. характеристическое излучение); это позволяет, в частности, исследовать состав веществ (рентгено-флюоресцентный анализ). Тепловое, тормозное и синхротронное рентгеновское излучение имеет непрерывный спектр.

В рентгеновских лучах наблюдается дифракция на кристаллических решётках, поскольку длины электромагнитных волн на этих частотах близки к периодам кристаллических решёток. На этом основан метод рентгено-дифракционного анализа.

Ультрафиолетовое излучение

Диапазон: От 400 нм (3,10 эВ) до 10 нм (124 эВ)

Наименование Аббревиатура Длина волны в нанометрах Количество энергии на фотон
Ближний NUV 400 нм — 300 нм 3,10 — 4,13 эВ
Средний MUV 300 нм — 200 нм 4,13 — 6,20 эВ
Дальний FUV 200 нм — 122 нм 6,20 — 10,2 эВ
Экстремальный EUV, XUV 121 нм — 10 нм 10,2 — 124 эВ
Вакуумный VUV 200 нм — 10 нм 6,20 — 124 эВ
Ультрафиолет А, длинноволновой диапазон, Чёрный свет UVA 400 нм — 315 нм 3,10 — 3,94 эВ
Ультрафиолет B (средний диапазон) UVB 315 нм — 280 нм 3,94 — 4,43 эВ
Ультрафиолет С, коротковолновой, гермицидный диапазон UVC 280 нм — 100 нм 4,43 — 12,4 эВ

Оптическое излучение

Излучение оптического диапазона (видимый свет и ближнее инфракрасное излучение) свободно проходит сквозь атмосферу, может быть легко отражено и преломлено в оптических системах. Источники: тепловое излучение (в том числе Солнца), флюоресценция, химические реакции, светодиоды.

Цвета видимого излучения, соответствующие монохроматическому излучению, называются спектральными. Спектр и спектральные цвета можно увидеть при прохождении узкого светового луча через призму или какую-либо другую преломляющую среду. Традиционно, видимый спектр делится, в свою очередь, на диапазоны цветов:

Цвет Диапазон длин волн, нм Диапазон частот, ТГц Диапазон энергии фотонов, эВ
Фиолетовый 380—440 790—680 2,82—3,26
Синий 440—485 680—620 2,56—2,82
Голубой 485—500 620—600 2,48—2,56
Зелёный 500—565 600—530 2,19—2,48
Жёлтый 565—590 530—510 2,10—2,19
Оранжевый 590—625 510—480 1,98—2,10
Красный 625—740 480—405 1,68—1,98


Ближнее инфракрасное излучение занимает диапазон от 207 ТГц (0,857 эВ) до 405 ТГц (1,68 эВ). Верхняя граница определяется способностью человеческого глаза к восприятию красного света, различной у разных людей. Как правило, прозрачность в ближнем инфракрасном излучении соответствует прозрачности в видимом свете.

Инфракрасное излучение

Основная статья: Инфракрасное излучение

Диапазон: от 200 мкм (1,5 ТГц) до 740 нм (405 ТГц).

Электромагнитное терагерцовое излучение

Терагерцовое (субмиллиметровое) излучение расположено между инфракрасным излучением и микроволнами, в диапазоне от 1 мм (300 ГГц) до 0,1 мм (3 ТГц).

Электромагнитные микро- и радиоволны

Основная статья: Диапазон частот

Для электромагнитных волн с частотой ниже 300 ГГц существуют достаточно монохроматичные источники, излучение которых пригодно для амплитудной и частотной модуляции. Поэтому, распределение частот в этой области всегда имеет в виду задачи передачи сигналов.

В отличие от оптического диапазона, исследование спектра в радиодиапазоне проводится не физическим разделением волн, а методами обработки сигналов.

См. также


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "Волновой диапазон" в других словарях:

  • ВОЛНОВОЙ ДИАПАЗОН судового радиооборудования — спектр частот радиоволн используемых в установках и приборах судовой радиосвязи, радионавигации, радиолокации. Практически Волновой Диапазон охватывает частоты от 10 кГц до 40 ГГц (длина волны от 30 км до 0,75 см). Волны различной длины имеют… …   Морской энциклопедический справочник

  • Infrared Space Observatory — Это статья о космической обсерватории. См. также ISO (значения). Infrared Space Observatory (ISO) Организация: ЕКА Волновой диапазон: 2,5 200 мкм NSSDC ID: 1995 062A Местонахождение: На орбите Тип орбиты: Геоцентрическая орбита …   Википедия

  • Квант-1 — У этого термина существуют и другие значения, см. Квант (значения). Модуль космической станции МИР КВАНТ …   Википедия

  • HEAO-2 — (High Energy Astronomy Observatory) HEAO2/Обсерватория им. Эйнштейна Организация …   Википедия

  • Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer — Это статья о космической обсерватории. См. также FUSE. Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer (FUSE) Предстартовая подготовка: FUSE в « …   Википедия

  • RXTE — Rossi X ray Timing Explorer Обсерватория RXTE в представлении художника (рисунок NASA) Организация …   Википедия

  • Гранат (обсерватория) — Международная астрофизическая обсерватория «Гранат» схематическое изображение обсерватории «Гранат» Организация: Советская космическая программа Главные подрядчики: НПО им. Лавочкина …   Википедия

  • Интеграл (обсерватория) — У этого термина существуют и другие значения, см. Интеграл (значения). INTEGRAL (International Gamma Ray Astrophysics Laboratory) Организация …   Википедия

  • Кеплер (телескоп) — У этого термина существуют и другие значения, см. Кеплер. Космический телескоп «Кеплер» Организация …   Википедия

  • Гершель (космическая обсерватория) — У этого термина существуют и другие значения, см. Гершель. Herschel Space Observatory Организация: European Space Agency (ESA) и Thales Alenia Space как головной подрядчик Другие названия: Far Infrared and Submillimetre Telescope (FIRST)… …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»