Cahaya lwn Gelombang Radio
Tenaga ialah salah satu unsur utama alam semesta. Ia dipelihara di seluruh alam semesta fizikal, tidak pernah dicipta atau tidak pernah dimusnahkan tetapi berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Teknologi manusia, terutamanya, adalah berdasarkan pengetahuan kaedah untuk memanipulasi bentuk ini untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Dalam fizik, tenaga adalah salah satu konsep teras penyiasatan, bersama-sama dengan jirim. Sinaran elektromagnet telah dijelaskan secara menyeluruh oleh ahli fizik James Clarke Maxwell pada tahun 1860-an.
Sinaran elektromagnet boleh dianggap sebagai gelombang melintang, di mana medan elektrik dan medan magnet berayun secara berserenjang antara satu sama lain, dan ke arah perambatan. Tenaga gelombang berada dalam medan elektrik dan magnet dan, oleh itu, gelombang elektromagnet tidak memerlukan medium untuk perambatan. Dalam vakum, gelombang elektromagnet bergerak pada kelajuan cahaya, yang merupakan pemalar (2.9979 x 108 ms-1). Keamatan/kekuatan medan elektrik dan medan magnet mempunyai nisbah malar, dan ia berayun mengikut fasa. (iaitu puncak dan palung berlaku pada masa yang sama semasa pembiakan)
Gelombang elektromagnet mempunyai panjang gelombang dan frekuensi yang berbeza. Berdasarkan kekerapan, sifat yang ditunjukkan oleh gelombang ini berbeza. Oleh itu, kami telah menamakan julat frekuensi yang berbeza dengan nama yang berbeza. Gelombang cahaya dan radio ialah dua julat sinaran elektromagnet dengan frekuensi yang berbeza. Apabila semua gelombang disenaraikan dalam tertib menaik atau menurun, kami memanggilnya spektrum elektromagnet.
- Sumber: Wikipedia
Gelombang Cahaya
Cahaya ialah sinaran elektromagnet antara panjang gelombang 380 nm hingga 740 nm. Ia adalah julat spektrum yang mana mata kita sensitif. Oleh itu, manusia melihat sesuatu menggunakan cahaya nampak. Persepsi warna mata manusia adalah berdasarkan frekuensi/panjang gelombang cahaya.
Dengan peningkatan frekuensi (penurunan panjang gelombang), warna berbeza dari merah ke ungu seperti yang ditunjukkan dalam rajah.
Sumber: Wikipedia
Rantau di luar cahaya ungu dalam spektrum EM dikenali sebagai ultra ungu (UV). Rantau di bawah kawasan merah dikenali sebagai Inframerah dan sinaran haba berlaku di rantau ini.
Matahari memancarkan sebahagian besar tenaganya sebagai sinar UV dan boleh dilihat. Oleh itu, kehidupan yang dibangunkan di bumi mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan cahaya nampak sebagai sumber tenaga, media untuk persepsi visual dan banyak lagi perkara lain.
Gelombang Radio
Rantau ialah spektrum EM di bawah rantau inframerah dikenali sebagai rantau Radio. Rantau ini mempunyai panjang gelombang dari 1mm hingga 100km (frekuensi yang sepadan adalah dari 300 GHz hingga 3 kHz). Wilayah ini dibahagikan lagi kepada beberapa wilayah seperti yang diberikan dalam jadual di bawah. Gelombang radio pada asasnya digunakan untuk komunikasi, pengimbasan dan proses pengimejan.
Nama band | Singkatan | ITU band | Kekerapan dan panjang gelombang di udara | Penggunaan |
Frekuensi yang sangat rendah | TLF |
< 3 Hz 100, 000 km |
Bunyi elektromagnet semula jadi dan buatan manusia | |
Kekerapan sangat rendah | ELF | 3 |
3–30 Hz 100, 000 km – 10, 000 km |
Komunikasi dengan kapal selam |
Frekuensi super rendah | SLF |
30–300 Hz 10, 000 km – 1000 km |
Komunikasi dengan kapal selam | |
Frekuensi sangat rendah | ULF |
300–3000 Hz 1000 km – 100 km |
Komunikasi kapal selam, Komunikasi dalam lombong | |
Kekerapan sangat rendah | VLF | 4 |
3–30 kHz 100 km – 10 km |
Navigasi, isyarat masa, komunikasi kapal selam, pemantau kadar denyutan tanpa wayar, geofizik |
Kekerapan rendah | LF | 5 |
30–300 kHz 10 km – 1 km |
Navigasi, isyarat masa, penyiaran gelombang panjang AM (Eropah dan sebahagian Asia), RFID, radio amatur |
Kekerapan sederhana | MF | 6 |
300–3000 kHz 1 km – 100 m |
Siaran AM (gelombang sederhana), radio amatur, suar salji |
Kekerapan tinggi | HF | 7 |
3–30 MHz 100 m – 10 m |
Siaran gelombang pendek, radio pancaragam warganegara, radio amatur dan komunikasi penerbangan di ufuk, RFID, Radar di atas ufuk, Penubuhan pautan automatik (ALE) / Komunikasi radio Near Vertical Incidence Skywave (NVIS), Telefoni radio marin dan mudah alih |
Kekerapan sangat tinggi | VHF | 8 |
30–300 MHz 10 m – 1 m |
FM, siaran televisyen dan komunikasi darat-ke-pesawat dan pesawat-ke-pesawat udara. Komunikasi Mudah Alih Darat dan Maritim, radio amatur, radio cuaca |
Frekuensi ultra tinggi | UHF | 9 |
300–3000 MHz 1 m – 100 mm |
Siaran televisyen, ketuhar gelombang mikro, peranti/komunikasi gelombang mikro, astronomi radio, telefon mudah alih, LAN wayarles, Bluetooth, ZigBee, GPS dan radio dua hala seperti Land Mobile, FRS dan radio GMRS, radio amatur |
Frekuensi super tinggi | SHF | 10 |
3–30 GHz 100 mm – 10 mm |
Astronomi radio, peranti/komunikasi gelombang mikro, LAN wayarles, kebanyakan radar moden, satelit komunikasi, penyiaran televisyen satelit, DBS, radio amatur |
Kekerapan sangat tinggi | EHF | 11 |
30–300 GHz 10 mm – 1 mm |
Astronomi radio, geganti radio gelombang mikro frekuensi tinggi, penderiaan jauh gelombang mikro, radio amatur, senjata tenaga terarah, pengimbas gelombang milimeter |
Terahertz atau Frekuensi yang sangat tinggi | THz atau THF | 12 | 300–3, 000 GHz1 mm – 100 μm | Pengimejan Terahertz – pengganti berpotensi untuk sinar-X dalam beberapa aplikasi perubatan, dinamik molekul ultrapantas, fizik jirim terkondensasi, spektroskopi domain masa terahertz, pengkomputeran/komunikasi terahertz, penderiaan jauh sub-mm, radio amatur |
[Sumber:
Apakah perbezaan antara Gelombang Cahaya dan gelombang Radio?
• Gelombang radio dan cahaya adalah kedua-dua sinaran elektromagnet.
• Cahaya dipancarkan daripada sumber/peralihan tenaga yang agak lebih tinggi daripada gelombang radio.
• Cahaya mempunyai frekuensi yang lebih tinggi daripada gelombang radio dan mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek.
• Kedua-dua gelombang cahaya dan radio memaparkan sifat biasa gelombang, seperti pantulan, pembiasan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kelakuan setiap sifat bergantung pada panjang gelombang/ kekerapan gelombang.
• Cahaya ialah jalur frekuensi sempit dalam spektrum EM manakala radio menduduki sebahagian besar spektrum EM, yang dibahagikan lagi kepada kawasan berbeza berdasarkan frekuensi.