Elektromágneses sugárzás

emberi szem által látható sugárzás

Az elektromágneses sugárzás valamely helyből (forrásból) tetszőleges irányba közvetítőközeg nélkül terjedő energiaáram; egymásra merőleges oszcilláló elektromos és mágneses teret hoz létre, s a térben hullám formájában vákuumban fénysebességgel terjed, energiát és impulzust szállítva. Részecskéi (kvantumai) a fotonok. A 380 nm és 780 nm közötti hullámhosszú elektromágneses sugárzás az emberi szem számára is látható, emiatt látható fénynek nevezik. Az összes elektromágneses sugárzás elrendezhető frekvencia (hullámhossz, energia) szerint, ekkor kapjuk az elektromágneses spektrumot. Az elektromágneses sugárzás fizikáját az elektrodinamika írja le.

Megismerésének története

Az elektromágneses hullámok elméletét James Clerk Maxwell (1831 – 1878) skót fizikus dolgozta ki 1873-ban. A „Tanulmány az elektromos és mágneses térről” című munkájában közzétett Maxwell-egyenletek megjósolták az elektromágneses hullámok létezését. Az elmélet magában foglalta a nagyon rövid ill. nagyon hosszú hullámhosszak létezését, az elektromágneses hullámoknak nincs felső ill. alsó hullámhosszhatára. Ezzel a feltételezéssel Maxwell olyan elektromágneses sugárzások létére következtetett, amelyeket csak a halála után fedeztek fel. A Maxwell-egyenletek helyességét Heinrich Hertz bizonyította be a szikragenerátorral végzett kísérletei alapján.

William Herschel (17381822) német csillagász észrevette, hogy a kísérleteiben használt fényforrás hőmérséklet-változást idéz elő. Ezzel felfedezte az infravörös (angol rövidítéssel: IR, azaz „infrared”) hősugarakat. (Egy villanykörte a sugárzásának 90%-át ebben a tartományban bocsátja ki.)

Johann Ritter (17761829) 1801-ben kémiai vizsgálatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a (látható) kék hullámhosszú fény frekvenciájánál létezik nagyobb frekvencia, amely atomi szinten hat; ezzel felfedezte az ultraibolya (UV = ultraviola) sugárzást.

Az elektromágneses spektrum tartományaiból a földi légkör csak a látható fényt és a hozzá csatlakozó hullámhossznak kis részét, a közepes és termális infravörös 3-5 μm és a 8-15 μm hullámhossztartományaiba eső sugárzást, valamint az 1 mm – 20 m hullámhosszú rádiósugárzást engedi át. Ennek a tartománynak a kiaknázására született meg a rádiócsillagászat.

Az elektromágneses spektrum

ElnevezésITU rövidítésITU elnevezésHullámhosszFrekvenciaFoton-energiaelektronvoltElőállításMűszaki felhasználás
extrém alacsony frekvenciaELFExtremely Low Frequency100 000 km - 10 000 km3 - 30 Hztermészetes eredetű rádiósugárzásmeteorológia
szuper alacsony frekvenciaSLFSuper Low Frequency10 000 km - 1000 km30 - 300 Hztermészetes eredetű rádiósugárzásmeteorológia
ultra alacsony frekvenciaULFUltra Low Frequency1000 km - 100 km300 - 3000 Hz
nagyon alacsony frekvenciaVLFVery Low Frequency100 km - 10 km3 - 30 kHz
HosszúhullámLFLow Frequency10 km - 1 km30-300 kHz> 6,6 · 10−30 J> 41 peV hosszúhullámú rádió
KözéphullámMFMedium Frequency1 km - 100 m300 - 3000 kHz> 4,3 · 10−28 J> 2,7 neV középhullámú rádió
RövidhullámHFHigh Frequency100 m - 10 m3-30 MHz> 1,1 · 10−27 J> 6,9 neV rövidhullámú rádió
Ultrarövidhullám (URH)VHFVery High Frequency10 m - 1 m30-300 MHz> 2,0 · 10−26 J> 120 neV rádió, tévé, radar, Mágnesesrezonancia-képalkotás
Deciméteres hullámUHFUltra High frequency1 m - 10 cm300-3000 MHz> 2,0 · 10−25 J> 1,2 µeV Mágnesesrezonancia-képalkotás, mobiltelefon, tévé
Centiméteres hullámSHFSuper High Frequency10 cm - 1 cm3–30 GHz> 2,0 · 10−24 J> 12 µeV rádiócsillagászat, távközlés, műholdas televízióadás
Milliméteres hullámEHFExtremely High Frequency1 cm - 1 mm30–300 GHz> 2,0 · 10−23 J> 120 µeV rádiócsillagászat, távközlés, orvostudomány
Mikrohullám 30 cm - 300 µm1 GHz – 1 THz> 6,6 · 10−25 J> 4,1 µeVmagnetron, klisztron, mézermikrohullámú sütő, radar
Terahertzes sugárzás 3 mm - 30 µm0,1 THz – 10 THz> 6,6 · 10−23 J> 0,4 meVszinkrotron, kvantumkaszkádlézer,

szabadelektron-lézer

rádiócsillagászat, spektroszkópia, képalkotó eljárások
Infravörös sugárzás (IR)
< 1,0 mm> 300 GHzFeketetest-sugárzás, lézerdióda, szinkrotronIR-spektroszkópia
Távoli infravörös < 1,0 mm> 300 GHz> 2,0 · 10−22 J> 1,2 meV  
Közép infravörös < 50 µm> 6,00 THz> 4,0 · 10−21 J> 25 meVSzén-dioxid-lézer 
Közeli infravörös < 2,5 µm> 120 THz> 8,0 · 10−20 J> 500 meVNd:YAG-lézertávközlés, adatátvitel (IRDA)
Fény 780 nm - 380 nm384 THz - 789 THz> 2,6 · 10−19 J> 1,6 eVfekete test (izzó),
gázkisülés (fénycső), lézerdióda, festéklézer, szinkrotron
világítás, színmérés, fényességmérés
Vörös780 nm - 640 nm384 – 468 THz  hélium-neon lézerDVD, CD
Narancs640 nm - 600 nm468 – 500 THz    
Sárga600 nm - 570 nm500 – 526 THz    
Zöld570 nm - 490 nm526 – 612  THz    
Kék490 nm - 430 nm612 – 697 THz    
Ibolya430 nm - 380 nm697 – 789 THz   Blu-ray disc
Ultraibolya sugárzás (UV) < 380 nm> 789  THz> 5,2 · 10−19 J> 3,3 eV fertőtlenítés, UV-fény, spektroszkópia
Lágy UV-sugárzás < 380 nm> 789  THz> 5,2 · 10−19 J> 3,3 eVfénycső, szinkrotron, excimerlézerlumineszcencia, pénzérmék eredetiségvizsgálata, fotolitográfia
Kemény UV-sugárzás < 200 nm> 1,5 PHz> 2,0 · 10−19 J> 6,2 eVfénycső, szinkrotron, excimerlézer 
EUV 13,5 nm30 PHz2,0 · 10−17 J90 eVszinkrotronEUV-litográfia
XUV 1 – 50 nm300 PHz – 1 PHz2,0 · 10−16 – 5,0 · 10−18 J20 – 1000 eVXUV- és EUV-források; XUV-csövek, szinkrotronEUV-litográfia, röntgen-mikroszkópia, nanoszkópia
Röntgensugárzás < 1 nm> 300 PHz> 2,0 · 10−16 J> 1 keVRöntgencsődiagnosztika, biztonságtechnika, Röntgen-szerkezetanalízis, Röntgendiffrakció
Gamma-sugárzás < 10 pm> 30 EHz> 2,0 · 10−14 J> 120 keVPET, radioaktivitás, szupernóvák, pulzárok, kvazárok 

Jegyzetek

Fordítás

Ez a szócikk részben vagy egészben az Elektromagnetisches_Spektrum című német Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

További információk

Kapcsolódó szócikkek