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按照各种电磁波产生的方式,可将其划分成三个组成部分:
高频区(高能辐射区)
其中包括x射线,γ射线和宇宙射线。他们是利用带电粒子轰击某些物质而产生的。这些辐射的特点是他们的量子能量高,当他们与物质相互作用时,波动性弱而粒子性强。
长波区(低能辐射区)
其中包括长波、无线电波和微波等最低频率的辐射。它们由电子束管 配合电容、电感的共振结构来产生和接收的,也就是能量在电容和电感之间振荡而形成。它们与物质间的相互作用更多地表现为波动性。
中间区(中能辐射区)
其中包括红外辐射、可见光和紫外辐射。这部分辐射产生于原子和分子的运动,在红外区辐射主要产生于分子的转动和振动;而在可见与紫外区辐射主要产生于电子在原子场中的跃迁。这部分辐射统称为光辐射,这些辐射在与物质的相互作用中 ,显示出波动和粒子双重性。
不同的电磁波产生的机理和产生方式不同。无线电波是可以人工制造的,是振荡电路中自由电子的周期性运动产生的。红外线、可见光、紫外线;伦琴射线;γ射线分别是原子的外层电子、内层电子和原子核受激发后产生的。
在电磁波谱中各种电磁波由于频率或波长不同而表现出不同的特性,如波长较长的无线电波很容易表现出干涉、衍射等现象,但对波长越来越短的可见光、紫外线、伦琴射线、γ射线要观察到它们的干涉衍射现象就越来越困难。但是从电磁波谱中看到各种电磁波的范围已经衔接起来,并且发生了交错,因此它们本质上相同,服从共同的规律。
电磁波谱在英文中被称为:Electromagnetic Spectrum
依照波长的长短、频率以及波源的不同,电磁波谱可大致分为:无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、x射线和伽马射线。
从科学的角度来说,电磁波是能量的一种,凡是能够释出能量的物体,都会释出电磁波。产生: 电磁波是电磁场的一种运动形态。电与磁可说是一体两面,变动的电会产生磁,变动的磁则会产生电。变化的电场和变化的磁场...
从科学的角度来说,电磁波是能量的一种,凡是能够释出能量的物体,都会释出电磁波。 电与磁可说是一体两面,变动的电会产生磁,变动的磁则会产生电。电磁的变动就如同微风轻拂水面产生水波一般,因此被称为电磁波,...
电磁波的波速也就是光速光速定义值:c=299792458m/s光速计算值:c=(299792.50±0.10)km/s一般都的以3*10^8m/s。
无线电波
波长从3000米到10^-3米,一般的电视和无线电广播、手机等的波段就是用这种波;
红外线
波长从10^-3米到7.8×10^-7米;红外线的热效应特别显著;
可见光
这是人们所能感光的极狭窄的一个波段。可见光的波长范围很窄,大约在7600 ~4000埃(在光谱学中常采用埃作长度单位来表示波长,1埃=10^-10米)。从可见光向两边扩展,波长比它长的称为红外线,波长大约从7600直到十分之几毫米。光是原子或分子内的电子运动状态改变时所发出的电磁波。由于它是我们能够直接感受而察觉的电磁波极少的那一部分,波长从(7.8~3.8)×10^-7米。
紫外线
波长比可见光短的称为紫外线,它的波长从(380~10)×10^-9米,它有显著的化学效应和荧光效应。这种波产生的原因和光波类似,常常在放电时发出。由于它的能量和一般化学反应所牵涉的能量大小相当,因此紫外光的化学效应最强;
红外线和紫外线都是人类看不见的,只能利用特殊的仪器来探测。无论是可见光、红外线或紫外线,它们都是由原子或分子等微观客体激发的。一方面由于超短波无线电技术的发展,无线电波的范围不断朝波长更短的方向发展;另一方面由于红外技术的发展,红外线的范围不断朝长波长的方向扩展。日前超短波和红外线的分界已不存在,其范围有一定的重叠;
伦琴射线
这部分电磁波谱,波长从(10~0.01)×10^-9米。伦琴射线(X射线)是原子的内层电子由一个能态跳至另一个能态时或电子在原子核电场内减速时所发出的;X射线,它是由原子中的内层电子发射的。随着X射线技术的发展,它的波长范围也不断朝着两个方向扩展。在长波段已与紫外线有所重叠,短波段已进入γ射线领域。放射性辐射γ射线的波长是10^-10直到无穷短;
γ射线(伽马射线)
是波长小于10^-10米的电磁波。这种不可见的电磁波是从原子核内发出来的,放射性物质或原子核反应中常有这种辐射伴随着发出。γ射线的穿透力很强,对生物的破坏力很大。
由于辐射强度随频率的减小而急剧下降,因此波长为几百千米的低频电磁波强度很弱,通常不为人们注意。实际中用的无线电波是从波长约几千米(频率为几百千赫)开始。中波频率范围为300-3000kHz,波长范围为1000-100米;短波频率范围在3-30MHz,波长范围在100-10米;波长10米-1厘米(频率30MHz-30GHz)甚至达到1毫米(频率为300GHz)以下的为超短波(或微波)。有时按照波长的数量级大小也常出现米波,分米波,厘米波,毫米波等名称。中波和短波用于无线电广播和通信,微波用于电视和无线电定位技术(雷达)。电磁波谱中上述各波段主要是按照得到和探测它们的方式不同来划分的。随着科学技术的发展,各波段都已冲破界限与其他相邻波段重叠起来。在电磁波谱中除了波长极短(10^-4埃~10^-5埃以下)的一端外,不再留有任何未知的空白了。
电磁波是由光子组成的,宇宙深处的星体发射的电磁波含有大量光子,光子在传递过程中由于分散,距离星体越远,单位时间内单位面积上获得的光子数越少,表现为电磁波的能量的衰减。而电磁波频率的改变量很小。
自然界中各类辐射源的电磁波谱是相当丰富、相当宽阔的,与光电子成像技术直接有关的是其中的X线,紫外线,可见光线,红外线和微波等电磁波谱,它们的特征参量是波长λ、频率f和光子能量E。三者的关系是f=c/λ,E=hf=hc/λ和E=1.24/λ,式中,E和λ的单位分别是eV(电子伏)和μm,h为普朗克常数(6.6260755X10 J·S);c为光速,其真空中的近似值等于
对x线,紫外线,可见光和红外线,常用μm、nm表示波长;对无线电频谱,用Hz或m来分别表示其频率和波长;对高能粒子辐射,常用eV表示能量。
由物理学可知,“辐射”的本质是原子中电子的能级跃迁并交换能量的结果,低能级电子受到某种外界能量激发,可跃迁至高能级,当这些处于不稳定状态的受激电子落入较低能级时,就会以辐射的形式,向外传播能量。上述E=1.24/λ,正好将辐射的波长λ与其能量E联系起来。例如,E高-E低=1.24eV时,辐射的波长λ=1μm。2100433B
电磁波与现代通信
课时 1信息与信息传播 [ 课堂巩固 ] 1.信息与生活密不可分,如天空乌去密布,标志着大雨可能降临;上课时,同学们举手,标 志着 ________________________。 2.我们生活在一个充满信息的世界里, 通俗地讲,信息是各种事物 ________________________, 消息中包含的内容越多,信息量 ________________。 3. 信息 和信 息传 播活动经 历了 五次 巨大 的变革: _________________、文 字的 诞生 、 __________________、 _______________、___________________。 4.请你列举出三种早期的信息传播工具: ________________、_________________、 _________________________。 5.第一个发明电报机的是美国的发明
按照波长或频率的顺序把这些电磁波排列起来,就是电磁波谱。如果把每个波段的频率由低至高依次排列的话,它们是工频电磁波、无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线及γ射线。以无线电的波长最长,宇宙射线的波长最短。
无线电波 3000米~0.3毫米。(微波0.1~100厘米)
红外线 0.3毫米~0.75微米。(其中:近红外为0.76~3微米,中红外为3~6微米,远红外为6~15微米,超远红外为15~300微米)
可见光 0.7微米~0.4微米。
紫外线 0.4微米~10纳米
X射线 10纳米~0.1纳米
γ射线 0.1纳米~ 1皮米
高能射线小于 1皮米
传真(电视)用的波长是3~6米;雷达用的波长更短,3米到几毫米。
按照波长或频率的顺序把这些电磁波排列起来,就是电磁波谱。如果把每个波段的频率由低至高依次排列的话,它们是工频电磁波、无线电波(分为长波、中波、短波、微波)、红外线、可见光、紫外线、X射线及γ射线。以无线电的波长最长,宇宙射线(x射线、γ射线和波长更短的射线)的波长最短。
首先,无线电波用于通信等,微波用于微波炉,红外线用于遥控,热成像仪,红外制导导弹等,可见光是大部分生物用来观察事物的基础,紫外线用于医用消毒,验证假钞,测量距离,工程上的探伤等,X射线用于CT照相,伽玛射线用于治疗,使原子发生跃迁从而产生新的射线等。
无线电波1毫米~3000米(微波1毫米~1米)
红外线0.76微米~1毫米(其中:近红外短波为0.76~1.1微米,近红外长波为1.1~2.5微米,中红外为2.5~6微米,远红外为6~15微米,超远红外为15微米~1毫米)
可见光0.38微米~0.76微米
紫外线10纳米~0.38微米
X射线1皮米~10纳米
γ射线0.1皮米~1皮米
高能射线小于1皮米
传真(电视)用的波长是3~6米
雷达用的波长在3米到几毫米。
电磁辐射分类的英文缩写:
γ = 伽马射线
X射线:
HX = 硬X射线
SX = 软X射线
紫外线:
EUV = 极端紫外线
NUV = 近紫外线
红外线:
NIR = 近红外线
MIR =中红外线
FIR = 远红外线
微波:
EHF = 极高频
SHF = 超高频
UHF = 特高频
无线电波:
VHF = 甚高频
HF = 高频
MF = 中频
LF = 低频
VLF = 甚低频
ULF = 特低频
ELF = 极低频
电磁波名称 |
频率范围 |
波长范围 |
光子能量范围 |
周期范围 |
|||||
(可能存在的最低频电磁波) |
3.4×10-19Hz |
8.8×1026m |
1.4×10-33eV |
2.9×1018s |
|||||
无线电波 |
<300MHz |
>1m |
<1.24μeV |
>3.33ns |
|||||
微波 |
300MHz~300GHz |
1mm~1m |
1.24μeV~1.24meV |
3.33ps~3.33ns |
|||||
红外线 |
300GHz~400THz |
750nm~1mm |
1.24meV~1.65eV |
2.5fs~3.33ps |
|||||
可见光 |
红光 |
400THz~750THz |
400THz~480THz |
400nm~750nm |
620nm~750nm |
1.65eV~3.1eV |
1.65eV~2eV |
1.33fs~2.5fs |
2.07fs~2.5fs |
橙光 |
480THz~505THz |
595nm~620nm |
2eV~2.09eV |
1.98fs~2.07fs |
|||||
黄光 |
505THz~520THz |
575nm~595nm |
2.09eV~2.16eV |
1.92fs~1.98fs |
|||||
绿光 |
520THz~600THz |
500nm~575nm |
2.16eV~2.48eV |
1.67fs~1.92fs |
|||||
蓝光 |
600THz~700THz |
430nm~500nm |
2.48eV~2.89eV |
1.43fs~1.67fs |
|||||
紫光 |
700THz~750THz |
400nm~430nm |
2.89eV~3.1eV |
1.33fs~1.43fs |
|||||
紫外线 |
750THz~30PHz |
10nm~400nm |
3.1eV~124eV |
33.3as~1.33fs |
|||||
X射线 |
30PHz~30EHz |
10pm~10nm |
124~124keV |
33.3zs~33.3as |
|||||
伽马射线 |
>30EHz |
<10pm |
>124keV |
<33.3zs |
|||||
(可能存在的最高频电磁波) |
1.85×1043Hz |
1.62×10-35m |
7.67×1028eV |
5.39×10-44s |
在19世纪末,意大利人马可尼和俄国人波波夫同在1895年进行了无线电通信试验。在此后的100年间,从3KHz直到300GHz频谱被认识、开发和逐步利用。随着技术的发展,3KHz以下的极长波电磁波已经可以产生出来了,300GHz以上的光学波段(红外线)也逐渐可以用电子振荡技术产生了,而不仅仅只是停留在量子跃迁产生(如激光器)的层面上了,如今用电子技术产生的电磁波频率可以超过1000GHz(1THz),最高甚至可以达到几万GHz(几十THz)。
根据不同的传播特性,不同的使用业务,对整个无线电频谱进行划分,共分13段:至低频、极低频(ELF)、超低频(SLF)、特低频(ULF)、甚低频(VLF)、低频(LF)、中频(MF),高频(HF)、甚高频(VHF)、特高频(UHF)、超高频(SHF)、极高频(EHF)和至高频,加上吉米波和忽米波,对应的波段从吉米波、至长波(百兆米波)、极长波(十兆米波)、超长波(兆米波)、特长波(十万米波)、甚长波(万米波)、长波(千米波)、中波(百米波)、短波(十米波)、甚短波(米波)、特短波(分米波)、超短波(厘米波)、极短波(毫米波)、至短波(丝米波)和忽米波(从分米波到毫米波的3种统称为微波)。见下表。
段号 |
频段名称 |
频段范围(含上限不含下限) |
波段名称1 |
波段名称2 |
波长范围(含下限不含上限) |
备注 |
-1 |
0.03~0.3赫 |
吉米波 |
10~1Gm |
/ |
||
0 |
至低频 |
0.3~3赫 |
至长波 |
百兆米波 |
1000~100Mm |
/ |
1 |
极低频 |
3~30赫 |
极长波 |
十兆米波 |
100~10Mm |
/ |
2 |
超低频 |
30~300赫 |
超长波 |
兆米波 |
10~1Mm |
/ |
3 |
特低频 |
300~3000赫 |
特长波 |
十万米波 |
1000~100km |
/ |
4 |
甚低频 |
3~30千赫 |
甚长波 |
万米波 |
100~10km |
/ |
5 |
低频 |
30~300千赫 |
长波 |
千米波 |
10~1km |
/ |
6 |
中频 |
300~3000千赫 |
中波 |
百米波 |
1000~100m |
/ |
7 |
高频 |
3~30兆赫 |
短波 |
十米波 |
100~10m |
/ |
8 |
甚高频 |
30~300兆赫 |
甚短波 |
米波 |
10~1m |
/ |
9 |
特高频 |
300~3000兆赫 |
特短波 |
分米波 |
10~1dm |
微波 |
10 |
超高频 |
3~30吉赫 |
超短波 |
厘米波 |
10~1cm |
|
11 |
极高频 |
30~300吉赫 |
极短波 |
毫米波 |
10~1mm |
|
12 |
至高频 |
300~3000吉赫 |
至短波 |
丝米波 |
1~0.1mm |
/ |
13 |
3000~30000吉赫 |
忽米波 |
0.1~0.01mm |
/ |
USGS矿物波谱,存放位置: spec_lib\usgs_min.波谱文件usgs_minsi和头文件usgsmin.hdr.近红外波长精度为0.5nm,包括近500种典型的矿物,波长范围为0.4~2.5pm,可见光波长精度为0.2nm。
植被波谱,存放位置:spee_lib\veg_lib,来自两个地方。USCS被被波谱库波长范围为0.4~2.5pm,包括17种植被波谱,近红外波长精度为0.5nm.可见光波长精度为0.2mm,波谱文件usgs-veg.sli和头文件usgs veg.hdr。ChrisElwidge植被波谱库波长范围为0.4~2.5pm,包括干植被(veg-ldry.sli)和绿色植被两个波谱库(veg_2grn.sli),0.4~0.8pm波长精度为1nm,0.8~2.5pm波长精度为4mm。
JPL波谱库,波长范围0.4~2.5pm,来自3种不同粒径、160种“纯”矿物的波谱。存放位置:spec_lib\jpl_lib,包括以下3个波谱库: jpl1.sli,粒径<45pm;jpl2.sli.粒径45~125pm; jpl3.sli,粒径125~500ym。0.4~0.8pm波长精度为1nm,0.8~2.5pm波长精度为4nm。