fuente: Wikipedia
El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. Se cree que el límite para la longitud de onda más pequeña posible es la longitud de Planck mientras que el límite máximo sería el tamaño del Universo aunque formalmente el espectro electromagnético es infinito y continuo.
Rango energético del espectro
El espectro electromagnético cubre longitudes de onda muy variadas. Existen frecuencias de 30 Hz y menores que son relevantes en el estudio de ciertas nebulosas. Por otro lado se conocen frecuencias cercanas a 2,9×1027 Hz, que han sido detectadas provenientes de fuentes astrofísicas.
La energía electromagnética en una particular longitud de ondaλ (en el vacio) tiene una frecuencia f asociada y una energía de fotón. Por tanto, el espectro electromagnético puede ser expresado igualmente en cualquiera de esos términos. Se relacionan en las siguientes ecuaciones:
La energía electromagnética en una particular longitud de ondaλ (en el vacio) tiene una frecuencia f asociada y una energía de fotón. Por tanto, el espectro electromagnético puede ser expresado igualmente en cualquiera de esos términos. Se relacionan en las siguientes ecuaciones:
, o lo que es lo mismo
Donde (velocidad de la luz) y es la constante de Planck,
.
Por lo tanto, las ondas electromagnéticas de alta frecuencia tienen una
longitud de onda corta y mucha energía mientras que las ondas de baja
frecuencia tienen grandes longitudes de onda y poca energía.
Por lo general, las radiaciones electromagnéticas se clasifican en base a su longitud de onda en ondas de radio, microondas, infrarojos, visible –que percibimos como luz visible - ultravioleta, rayos X y rayos gamma.
El comportamiento de las radiaciones electromagnéticas depende de su longitud de onda. Cuando la radiación electromagnética interactúa con átomos y moléculas puntuales, su comportamiento también depende de la cantidad de energía por quantum que lleve. Al igual que las ondas de sonido, la radiación electromagnética puede dividirse en octavas.
La estroscospia puede detectar una región mucho más amplia del espectro electromagnético que el rango visible de 400 nm a 700 nm. Un espectrómetrode laboratorio común y corriente detecta longitudes de onda de 2 a 2500 nm.
Por lo general, las radiaciones electromagnéticas se clasifican en base a su longitud de onda en ondas de radio, microondas, infrarojos, visible –que percibimos como luz visible - ultravioleta, rayos X y rayos gamma.
El comportamiento de las radiaciones electromagnéticas depende de su longitud de onda. Cuando la radiación electromagnética interactúa con átomos y moléculas puntuales, su comportamiento también depende de la cantidad de energía por quantum que lleve. Al igual que las ondas de sonido, la radiación electromagnética puede dividirse en octavas.
La estroscospia puede detectar una región mucho más amplia del espectro electromagnético que el rango visible de 400 nm a 700 nm. Un espectrómetrode laboratorio común y corriente detecta longitudes de onda de 2 a 2500 nm.
Bandas del espectro electromagnético
Para su estudio, el espectro electromagnético se divide en segmentos o bandas, aunque esta división es inexacta. Existen ondas que tienen una frecuencia, pero varios usos, por lo que algunas frecuencias pueden quedar en ocasiones incluidas en dos rangos.Banda | Longitud de onda (m) | Frecuencia (Hz) | Energía (J) |
---|---|---|---|
Rayos gamma | < 10 pm | > 30,0 EHz | > 20·10−15 J |
Rayos X | < 10 nm | > 30,0 PHz | > 20·10−18 J |
Ultravioleta extremo | < 200 nm | > 1,5 PHz | > 993·10−21 J |
Ultravioleta cercano | < 380 nm | > 789 THz | > 523·10−21 J |
Luz Visible | < 780 nm | > 384 THz | > 255·10−21 J |
Infrarrojo cercano | < 2,5 µm | > 120 THz | > 79·10−21 J |
Infrarrojo medio | < 50 µm | > 6,00 THz | > 4·10−21 J |
Infrarrojo lejano/submilimétrico | < 1 mm | > 300 GHz | > 200·10−24 J |
Microondas | < 30 cm | > 1 GHz | > 2·10−24 J |
Ultra Alta Frecuencia - Radio | < 1 m | > 300 MHz | > 19.8·10−26 J |
Muy Alta Frecuencia - Radio | < 10 m | > 30 MHz | > 19.8·10−28 J |
Onda Corta - Radio | < 180 m | > 1,7 MHz | > 11.22·10−28 J |
Onda Media - Radio | < 650 m | > 650 kHz | > 42.9·10−29 J |
Onda Larga - Radio | < 10 km | > 30 kHz | > 19.8·10−30 J |
Muy Baja Frecuencia - Radio | > 10 km | < 30 kHz | < 19.8·10−30 J |
Radiofrecuencia
En radiocomunicaciones, los rangos se abrevian con sus siglas en inglés. Los rangos son:
Nombre Abreviatura inglesa Banda ITU Frecuencias Longitud de onda Inferior a 3 Hz > 100.000 km Extra baja frecuencia Extremely low frequency
ELF
1 3-30 Hz 100.000 km – 10.000 km Super baja frecuencia Super low frequency
SLF
2 30-300 Hz 10.000 km – 1000 km Ultra baja frecuencia Ultra low frequency
ULF
3 300–3000 Hz 1000 km – 100 km Muy baja frecuencia Very low frequency
VLF
4 3–30 kHz 100 km – 10 km Baja frecuencia Low frequency
LF
5 30–300 kHz 10 km – 1 km Media frecuencia Medium frequency
MF
6 300–3000 kHz 1 km – 100 m Alta frecuencia High frequency
HF
7 3–30 MHz 100 m – 10 m Muy alta frecuencia Very high frequency
VHF
8 30–300 MHz 10 m – 1 m Ultra alta frecuencia Ultra high frequency
UHF
9 300–3000 MHz 1 m – 100 mm Super alta frecuencia Super high frequency
SHF
10 3-30 GHz 100 mm – 10 mm Extra alta frecuencia Extremely high frequency
EHF
11 30-300 GHz 10 mm – 1 mm Por encima de los 300 GHz < 1 mm
- Frecuencias extremadamente bajas: Llamadas ELF (Extremely Low Frequencies), son aquellas que se encuentran en el intervalo de 3 a 30 Hz. Este rango es equivalente a aquellas frecuencias del sonido en la parte más baja (grave) del intervalo de percepción del oído humano. Cabe destacar aquí que el oído humano percibe ondas sonoras, no electromagnéticas, sin embargo se establece la analogía para poder hacer una mejor comparación.
- Frecuencias super bajas: SLF (Super Low Frequencies), son aquellas que se encuentran en el intervalo de 30 a 300 Hz. En este rango se incluyen las ondas electromagnéticas de frecuencia equivalente a los sonidos graves que percibe el oído humano típico.
- Frecuencias ultra bajas: ULF (Ultra Low Frequencies), son aquellas en el intervalo de 300 a 3000 Hz. Este es el intervalo equivalente a la frecuencia sonora normal para la mayor parte de la vos humana.
- Frecuencias muy bajas: VLF, Very Low Frequencies. Se pueden incluir aquí las frecuencias de 3 a 30 kHz. El intervalo de VLF es usado típicamente en comunicaciones gubernamentales y militares.
- Frecuencias bajas: LF, (Low Frequencies), son aquellas en el intervalo de 30 a 300 kHz. Los principales servicios de comunicaciones que trabajan en este rango están la navegación aeronáutica y marina.
- Frecuencias medias: MF, Medium Frequencies, están en el intervalo de 300 a 3000 kHz. Las ondas más importantes en este rango son las de radiodifusión de AM (530 a 1605 kHz).
- Frecuencias altas: HF, High Frequencies, son aquellas contenidas en el rango de 3 a 30 MHz. A estas se les conoce también como "onda corta". Es en este intervalo que se tiene una amplia gama de tipos de radiocomunicaciones como radiodifusión, comunicaciones gubernamentales y militares. Las comunicaciones en banda de radioaficionados y banda civil también ocurren en esta parte del espectro.
- Frecuencias muy altas: VHF, Very High Frequencies, van de 30 a 300 MHz. Es un rango popular usado para muchos servicios, como la radio móvil, comunicaciones marinas y aeronáuticas, transmisión de radio en FM (88 a 108 MHz) y los canales de televisión del 2 al 12 [según norma CCIR (Estándar B+G Europa)]. También hay varias bandas de radioaficionados en este rango.
- Frecuencias ultra altas: UHF, Ultra High Frequencies, abarcan de 300 a 3000 MHz, incluye los canales de televisión de UHF, es decir, del 21 al 69 [según norma CCIR (Estándar B+G Europa)] y se usan también en servicios móviles de comunicación en tierra, en servicios de telefonía celular y en comunicaciones militares.
- Frecuencias super altas: SHF, Super High Frequencies, son aquellas entre 3 y 30 GHz y son ampliamente utilizadas para comunicaciones vía satélite y radioenlaces terrestres. Además, pretenden utilizarse en comunicaciones de alta tasa de transmisión de datos a muy corto alcance mediante UWB. También son utilizadas con fines militares, por ejemplo en radares basados en UWB.
- Frecuencias extremadamente altas: EHF, Extrematedly High Frequencies, se extienden de 30 a 300 GHz. Los equipos usados para transmitir y recibir estas señales son más complejos y costosos, por lo que no están muy difundidos aún.
Existen otras formas de clasificar las ondas de radiofrecuencia.
Microondas
Cabe destacar que las frecuencias entre 1 GHz y 300 GHz, son llamadas microondas.
Estas frecuencias abarcan parte del rango de UHF y todo el rango de
SHF y EHF. Estas ondas se utilizan en numerosos sistemas, como
múltiples dispositivos de transmisión de datos, radares y hornos
microondas.
Banda | P | L | S | C | X | Ku | K | Ka | Q | U | V | E | W | F | D |
Inicio (GHZ) | 0,2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 18 | 26,5 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 110 |
Final (GHZ) | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 18 | 26,5 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 |
Infrarrojo
Las ondas infrarrojas están en el rango de 0,7 a 100 micrómetros. La radiación infrarroja se asocia generalmente con el calor. Éstas son producidas por cuerpos que generan calor, aunque a veces pueden ser generadas por algunos diodos emisores de luz y algunos láseres.
Las señales son usadas para algunos sistemas especiales de comunicaciones, como en astronomia para detectar estrellas y otros cuerpos y para guías en armas, en los que se usan detectores de calor para descubrir cuerpos móviles en la oscuridad. También se usan en los mandos a distancia de los televisores
y otros aparatos, en los que un transmisor de estas ondas envía una
señal codificada al receptor del televisor. En últimas fechas se ha
estado implementando conexiones de área local LAN por medio de dispositivos que trabajan con infrarrojos, pero debido a
los nuevos estándares de comunicación estas conexiones han perdido su
versatilidad.
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