能改变光波频率范围的几种方法

光波频移_百度百科
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光波频移是由光波由光子组成,一个光子就像一个粒子,携带着能量和动量。一个光子的能量是普朗克常数乘以光子频率E=hf。当光波源与观察者有相对运动时,观察到的光波频率要发生变化,即所谓的光波频移(又叫多普勒效应)。
光波由光子组成,一个光子就像一个粒子,携带着能量和动量。一个光子的能量是普朗克常数乘以光子频率E=hf。当光波源与观察者有相对运动时,观察到的光波频率要发生变化,即所谓的光波频移(又叫多普勒效应)。两者相向移动,光波频率升高,叫蓝移,两者相互远离,频率降低,叫红移。
频移推导:设光源与观察者之间的运动速度位u,根据爱因斯坦的相对论公式E=MoC^2/(1-V^2/C^2)^1/2可推算出E=E'(1+UV'/C^2)/(1-U^2/C^2)^1/2。当光波源远离观察者时,把V'=-C,U&0代入上式可得f=f'{(C-U)/(C+U)}^1/2,f&f',产生红移现象!当光波源向观察者靠近移动时,把V'=-C,U&0代入公式可得f=f'{(C+U)/(C-U)}^1/2,f&f',发生了蓝移!另外,上面频移公式和推算适合所有电磁波和以光速运动的粒子。
光波频移的重要意义:哈勃根据恒星的红移现象发现了我们的宇宙在不断地膨胀,科学家们还可根据恒星红移数据推算出恒星离我们的距离,并发现河外星系及类星体等。频移技术还可在无线通信,雷达扫描,医疗卫生等领域发挥巨大的作用。
另外光还存在质量引力频移,当光从强引力场传播到弱引力场时,会引起红移现象;反方向传播时,则引起蓝移现象。频率的变化是由于在增加或减少引力势的过程中做了功。红移时是客服引力做功,蓝移时则是引力做功。
清除历史记录关闭摘要:微波是频率为300MHz-300kMHz的电磁波,由于微波的频率很高,所以也叫超高频电磁波。光波的能量大小与其频率成一定比例:高频光的能量较高,低频光的能量较低。
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光波的频率与声波的关系
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声波是机械波,有振幅,频率.频率较低,波长较长.光波不是机械波,具有波粒二象性,是一种能量.光波的频率较高,波长在900nm以下.通常可见光为200nm到600nm左右,波长再长一点就是红外,再就是超声波,再者就是声波.波长短一点的是紫外,x射线,伽马射线等.
这个都是基础物理的一些概念,说起啦有些搞来搞去的。本身呢,电和磁是没有关系了,后来发现电和磁有关系,著名的导电线可以改变小磁针的方向,人们要解释这些现象,就有了电磁场,后来有了电磁波,是电磁场的具象化。机械波故名思议就是振动产生的波。像水波,小提琴的声音,人声(由声带振动发音)等。
不知道你准备做什么,如果有目的性,问题可能会简单一点。
希望对您有帮助
by fishmin2005
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扫描下载二维码8723 条评论分享收藏感谢收起hdguru.com/mitsubishi-laservue-l65-a90-first-tech-review-hd-guru-exclusive/310/顶到外框,吊打其他电视。当然,这个75英寸5000美元的背投黑科技是注定没有好下场的。总结一下:(线性独立的)三原色在允许取负值的情况下的确可以表达所有的颜色。然而,考虑到亮度只能取正值,实际上三原色能组合出的只有其Convex Combination。三原色在色彩空间上构成的三角形越大那么能组合出的颜色越多。人对于颜色的认知,可以认为是由一个积分定义的由无穷维向量空间至三维空间的线性算子。由于单色光分布在色彩空间最外侧,并且其是构成了一条严格向外拱的曲线,因此任何单色光的视觉效果在理论上讲不能由复色光组合得到。如果想要获得所有的颜色,必须以所有单色光作为原色才能实现。在视觉效果上,由于红蓝的组合和紫色单色光比较接近,因而人们可能会误以为彩虹的紫色可由其它单色光组合得到。然而,事实上是不能的。本文内容并没有考虑到颜色认知关于其周围环境的影响这一类更为复杂的问题(如较暗物体围住观察对象会使得观察对象看起来更亮),仅仅是对于单一颜色认知的一个解释。以上内容,根据学校除名自学成才的大一物理学知识和查维基百科得到。关于色彩空间的主要内容我是从《费曼物理学讲义》里面看的,后面的那个关于复色光的解释是在自认为看懂维基和《费曼》的情况下翻译成自己相对熟悉的语言解释的,如果有错误的话请在评论中指出。不允许在未署名的情况下转载。(如果错了的话署名的情况下也最好别转,不许吊打……)赞同 727 条评论分享收藏感谢收起这两天看一些文档时老是会看到激光波长、雷达波长,然而又记不起来了。以前老师给我们上光纤通信时有详细介绍过,所以翻出来重新看了遍。虽然跟通信领域无缘了,但也就当是小科普,记录下来吧。
波长越短,频率越高
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