រលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចនៃវិសាលគមដែលអាចមើលឃើញ។ វិសាលគមអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច

ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃអត្ថិភាពរបស់វា ផែនដីត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចនៃព្រះអាទិត្យ និង Cosmos ។ នៅក្នុងដំណើរការនៃផលប៉ះពាល់នេះ បាតុភូតដែលទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកកើតឡើងនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិក និងបរិយាកាសរបស់ផែនដី ដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់សារពាង្គកាយមានជីវិតនៃជីវមណ្ឌល និងបរិស្ថាន។

នៅក្នុងដំណើរការនៃការវិវត្ត ភាវៈរស់បានសម្របខ្លួនទៅនឹងផ្ទៃខាងក្រោយធម្មជាតិនៃ EMF ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារតែការរីកចម្រើនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ផ្ទៃខាងក្រោយអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនៃផែនដីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រឹមតែកើនឡើងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានការផ្លាស់ប្តូរគុណភាពផងដែរ។ វិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនៃរលកចម្ងាយបែបនេះបានលេចឡើងដែលមានប្រភពដើមសិប្បនិម្មិតដែលជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពរបស់មនុស្ស។

ប្រភពចម្បងនៃ EMF នៃប្រភពដើម anthropogenic រួមមានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ និងរ៉ាដា កន្លែងវិស្វកម្មវិទ្យុដ៏មានឥទ្ធិពល ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្ម ខ្សែថាមពលវ៉ុលខ្ពស់នៃប្រេកង់ឧស្សាហកម្ម ហាងកម្ដៅ ប្លាស្មា ឡាស៊ែរ និងកាំរស្មីអ៊ិច ការដំឡើងនុយក្លេអ៊ែរ និងនុយក្លេអ៊ែរ។

អាំងតង់ស៊ីតេនៃប្រភពបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួននៃ EMF អាចមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីផ្ទៃខាងក្រោយអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកធម្មជាតិដែលបានបង្កើតដោយវិវឌ្ឍន៍ ដែលមនុស្ស និងសារពាង្គកាយមានជីវិតផ្សេងទៀតត្រូវបានទម្លាប់ធ្វើការកត់សំគាល់។

វាលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃវាលដែលទាក់ទងគ្នាពីរ៖ អគ្គិសនី និង ម៉ាញេទិក .

លក្ខណៈពិសេសលក្ខណៈនៃវាលអគ្គីសនីគឺថាវាដើរតួលើបន្ទុកអគ្គីសនី (ភាគល្អិតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់) ជាមួយនឹងកម្លាំងដែលមិនអាស្រ័យលើល្បឿននៃការចោទប្រកាន់។

លក្ខណៈលក្ខណៈនៃដែនម៉ាញេទិក (MF) គឺថាវាដើរតួនាទីលើការផ្លាស់ទីបន្ទុកអគ្គីសនីជាមួយនឹងកម្លាំងសមាមាត្រទៅនឹងល្បឿននៃការចោទប្រកាន់ និងដឹកនាំកាត់កែងទៅនឹងល្បឿនទាំងនេះ។

រលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចត្រូវបានគេហៅថាការរំខាននៃវាលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច (ឧទាហរណ៍ វាលអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកជំនួស) ដែលរីករាលដាលនៅក្នុងលំហ។

ល្បឿន​នៃ​ការ​សាយភាយ​នៃ​រលក​អេឡិច​ត្រូនិក​នៅ​ក្នុង​កន្លែង​ទំនេរ​ស្រប​នឹង​ល្បឿន​នៃ​ពន្លឺ​នៅ​ក្នុង​កន្លែង​ទំនេរ។

វិសាលគមនៃវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមនុស្សជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាធំទូលាយមិនធម្មតា: ពីជាច្រើនពាន់ម៉ែត្រទៅ 10 -12 សង់ទីម៉ែត្រ។

ឥឡូវនេះគេដឹងថា រលកវិទ្យុ ពន្លឺ អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ និងកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេ កាំរស្មីអ៊ិច និងវិទ្យុសកម្ម g គឺជារលកទាំងអស់នៃធម្មជាតិអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដូចគ្នា ខុសគ្នាក្នុងរលកចម្ងាយលីត្រ។ មានតំបន់ជាក់លាក់នៃវិសាលគមអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច ដែលការបង្កើត និងការចុះឈ្មោះនៃរលកគឺពិបាក។ ចុងរលកវែង និងរលកខ្លីនៃវិសាលគមមិនត្រូវបានកំណត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងទេ។ មាត្រដ្ឋាននៃវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភព។ ៧.១.

លេខ 1 - 11 - ក្រុមរងដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាវិទ្យុអន្តរជាតិ (CCIR) ។ តាម​ការ​សម្រេច​របស់​គណៈកម្មាធិកា​រ​នេះ អនុក្រុម​ពី​៥​ដល់​១១ សំដៅ​លើ​រលក​វិទ្យុ។ យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ CCIR រលកដែលមានប្រេកង់ពី 3-30 GHz ត្រូវបានកំណត់ទៅជួរមីក្រូវ៉េវ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្រោមជួរមីក្រូវ៉េវ ដើម្បីយល់ពីលំយោលដែលមានរលកចម្ងាយពី 1 ម៉ែត្រទៅ 1 ម។ Subranges លេខ 1 - 4 កំណត់លក្ខណៈនៃវាលអេឡិចត្រូនៃប្រេកង់ឧស្សាហកម្ម។

នៅក្រោមជួរអុបទិកនៅក្នុងរូបវិទ្យា វិទ្យុសកម្ម អុបទិក អេឡិចត្រូនិក quantum ត្រូវបានយល់អំពីជួររលកចម្ងាយពីប្រហែល submillimeter ទៅ ultraviolet ឆ្ងាយ។ ជួរដែលមើលឃើញគឺជាផ្នែកតូចមួយនៃជួរអុបទិក។ ព្រំដែននៃការផ្លាស់ប្តូរនៃវិទ្យុសកម្មអ៊ុលត្រាវីយូឡេ កាំរស្មីអ៊ិច កាំរស្មី g មិនត្រូវបានជួសជុលពិតប្រាកដនោះទេ ប៉ុន្តែប្រហែលត្រូវគ្នាទៅនឹងតម្លៃនៃ l និង n ដែលបានបង្ហាញនៅលើដ្យាក្រាម។ កាំរស្មី g ឆ្លងចូលទៅក្នុងវិទ្យុសកម្មនៃថាមពលខ្ពស់ណាស់ ដែលហៅថា កាំរស្មីលោហធាតុ។

ទោះបីជាមានលក្ខណៈទូទៅនៃអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចក៏ដោយ ជួរណាមួយនៃលំយោលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចត្រូវបានសម្គាល់ដោយការបង្កើត និងបច្ចេកទេសវាស់វែងរបស់វា។

ផ្តល់ឱ្យនៅក្នុងអត្ថបទដាច់ដោយឡែកមួយ;

  • ថាមពលនៃហ្វូតុន (បរិមាណនៃវាលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច) ។
  • តម្លាភាពនៃសារធាតុសម្រាប់កាំរស្មីហ្គាម៉ា មិនដូចពន្លឺដែលអាចមើលឃើញ មិនអាស្រ័យលើទម្រង់គីមី និងស្ថានភាពនៃការប្រមូលផ្តុំសារធាតុនោះទេ ប៉ុន្តែជាចម្បងលើបន្ទុកនៃស្នូលដែលបង្កើតសារធាតុ និងលើថាមពលនៃកាំរស្មីហ្គាម៉ា។ ដូច្នេះសមត្ថភាពស្រូបយកនៃស្រទាប់សារធាតុសម្រាប់ហ្គាម៉ា quanta នៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានដំបូងអាចត្រូវបានកំណត់ដោយដង់ស៊ីតេផ្ទៃរបស់វា (គិតជា g/cm²) ។ តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ វាត្រូវបានគេជឿថា ការបង្កើតកញ្ចក់ និងកញ្ចក់សម្រាប់កាំរស្មី γ គឺមិនអាចទៅរួចនោះទេ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យោងតាមការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងវិស័យនេះ ការឆ្លុះនៃកាំរស្មី γ គឺអាចធ្វើទៅបាន។ ការរកឃើញនេះប្រហែលជាមានន័យថាការបង្កើតសាខាថ្មីនៃអុបទិក - γ-អុបទិក។

    មិនមានដែនកំណត់ទាបខ្លាំងសម្រាប់វិទ្យុសកម្មហ្គាម៉ាទេ ប៉ុន្តែជាធម្មតាវាត្រូវបានគេជឿថាហ្គាម៉ា quanta ត្រូវបានបញ្ចេញដោយស្នូល ហើយ x-ray quanta ត្រូវបានបញ្ចេញដោយសែលអេឡិចត្រុងនៃអាតូម (នេះគ្រាន់តែជាភាពខុសគ្នាតាមន័យវិទ្យាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ លក្ខណៈរូបវន្តនៃវិទ្យុសកម្ម) ។

    កាំរស្មីអ៊ិច

    • ពី 0.1 nm = 1 Å (12,400 eV) ទៅ 0.01 nm = 0.1 Å (124,000 eV) - កាំរស្មីអ៊ិចរឹង. ប្រភព៖ ប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរមួយចំនួន បំពង់កាំរស្មី cathode ។
    • ពី 10 nm (124 eV) ដល់ 0.1 nm = 1 Å (12,400 eV) - កាំរស្មីអ៊ិចទន់. ប្រភព៖ បំពង់កាំរស្មី cathode, វិទ្យុសកម្មកំដៅប្លាស្មា។

    កាំរស្មី X-ray quanta ត្រូវបានបញ្ចេញជាចម្បងក្នុងអំឡុងពេលការផ្លាស់ប្តូរនៃអេឡិចត្រុងនៅក្នុងសែលអេឡិចត្រុងនៃអាតូមធ្ងន់ទៅគន្លងទាប។ កន្លែងទំនេរនៅក្នុងគន្លងទាបជាធម្មតាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយឥទ្ធិពលអេឡិចត្រុង។ កាំរស្មីអ៊ិចដែលផលិតតាមរបៀបនេះមានវិសាលគមបន្ទាត់ដែលមានប្រេកង់លក្ខណៈនៃអាតូមដែលបានផ្តល់ឱ្យ (មើលលក្ខណៈវិទ្យុសកម្ម); នេះធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានជាពិសេសដើម្បីស៊ើបអង្កេតសមាសភាពនៃសារធាតុ (ការវិភាគកាំរស្មី X-ray fluorescence) ។ កាំរស្មីអ៊ិច ប្រេមស្ត្រាហលុង និងស៊ីក្រ៉ូតរ៉ុន មានវិសាលគមបន្ត។

    នៅក្នុងការថតកាំរស្មីអ៊ិច ការបំភាយនៅលើបន្ទះគ្រីស្តាល់ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ ចាប់តាំងពីប្រវែងរលកនៃរលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនៅប្រេកង់ទាំងនេះគឺជិតនឹងកំឡុងពេលនៃបន្ទះគ្រីស្តាល់។ វិធីសាស្រ្តនៃការវិភាគកាំរស្មីអ៊ិចគឺផ្អែកលើនេះ។

    កាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេ

    ជួរ៖ 400 nm (3.10 eV) ដល់ 10 nm (124 eV)

    ឈ្មោះ អក្សរកាត់ ប្រវែងរលកគិតជាណាណូម៉ែត្រ បរិមាណថាមពលក្នុងមួយហ្វូតូ
    នៅជិត NUV 400 - 300 3.10 - 4.13 eV
    មធ្យម MUV 300 - 200 4.13 - 6.20 eV
    បន្ថែមទៀត FUV 200 - 122 6.20 - 10.2 eV
    ខ្លាំង EUV, XUV 121 - 10 10.2 - 124 eV
    បូមធូលី វីយូវី 200 - 10 6.20 - 124 eV
    អ៊ុលត្រាវីយូឡេ A រលកវែង ពន្លឺខ្មៅ កាំរស្មីយូវីអេ 400 - 315 3.10 - 3.94 eV
    អ៊ុលត្រាវីយូឡេ B (ជួរមធ្យម) កាំរស្មីយូវីប៊ី 315 - 280 3.94 - 4.43 eV
    អ៊ុលត្រាវីយូឡេ C, រលកខ្លី, ជួរសម្លាប់មេរោគ កាំរស្មី UVC 280 - 100 4.43 - 12.4 eV

    វិទ្យុសកម្មអុបទិក

    វិទ្យុសកម្មនៃជួរអុបទិក (ពន្លឺដែលអាចមើលឃើញ និងនៅជិតអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ [ ]) ឆ្លងកាត់បរិយាកាសដោយសេរី អាចត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងងាយស្រួល និងឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអុបទិក។ ប្រភព៖ វិទ្យុសកម្មកម្ដៅ (រួមទាំងព្រះអាទិត្យ) ហ្វ្លុយអូរីស ប្រតិកម្មគីមី LEDs ។

    ពណ៌នៃវិទ្យុសកម្មដែលមើលឃើញដែលត្រូវគ្នានឹងវិទ្យុសកម្ម monochromatic ត្រូវបានគេហៅថា spectral ។ ពណ៌វិសាលគម និងវិសាលគមអាចមើលឃើញនៅពេលដែលពន្លឺតូចចង្អៀតឆ្លងកាត់ព្រីម ឬឧបករណ៍ផ្ទុកចំណាំងបែរផ្សេងទៀត។ ជាប្រពៃណី វិសាលគមដែលមើលឃើញត្រូវបានបែងចែកទៅជាជួរពណ៌៖

    ពណ៌ ជួររលក, nm ជួរប្រេកង់, THz ជួរថាមពល Photon, e.V
    វីយ៉ូឡែត 380-440 790-680 2,82-3,26
    ខៀវ 440-485 680-620 2,56-2,82
    ខៀវ 485-500 620-600 2,48-2,56
    បៃតង 500-565 600-530 2,19-2,48
    លឿង 565-590 530-510 2,10-2,19
    ពណ៌ទឹកក្រូច 590-625 510-480 1,98-2,10
    ក្រហម 625-740 480-405 1,68-1,98

    វិទ្យុសកម្មអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដជិតគ្របដណ្តប់ជួរពី 207 THz (0.857 eV) ដល់ 405 THz (1.68 eV) ។ ដែនកំណត់ខាងលើត្រូវបានកំណត់ដោយសមត្ថភាពនៃភ្នែករបស់មនុស្សក្នុងការយល់ឃើញពណ៌ក្រហមដែលប្រែប្រួលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់។ តាមក្បួនមួយតម្លាភាពនៅក្នុងវិទ្យុសកម្មអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដជិតត្រូវគ្នាទៅនឹងតម្លាភាពនៅក្នុងពន្លឺដែលអាចមើលឃើញ។

    វិទ្យុសកម្មអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ

    វិទ្យុសកម្មអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដស្ថិតនៅចន្លោះពន្លឺដែលអាចមើលឃើញ និងវិទ្យុសកម្ម terahertz ។ ជួរ៖ 2000 µm (150 GHz) ដល់ 740 nm (405 THz) ។

    តម្លាភាពនៃសារធាតុសម្រាប់កាំរស្មីហ្គាម៉ា មិនដូចពន្លឺដែលអាចមើលឃើញ មិនអាស្រ័យលើទម្រង់គីមី និងស្ថានភាពនៃការប្រមូលផ្តុំសារធាតុនោះទេ ប៉ុន្តែជាចម្បងលើបន្ទុកនៃស្នូលដែលបង្កើតសារធាតុ និងលើថាមពលនៃកាំរស្មីហ្គាម៉ា។ ដូច្នេះសមត្ថភាពស្រូបយកនៃស្រទាប់នៃសារធាតុសម្រាប់ហ្គាម៉ា quanta នៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានដំបូងអាចត្រូវបានកំណត់ដោយដង់ស៊ីតេផ្ទៃរបស់វា (គិតជា g / សង់ទីម៉ែត្រ?) ។ កញ្ចក់ និងកញ្ចក់សម្រាប់ γ-rays មិនមានទេ។

    មិនមានដែនកំណត់ទាបខ្លាំងសម្រាប់វិទ្យុសកម្មហ្គាម៉ាទេ ប៉ុន្តែជាធម្មតាវាត្រូវបានគេជឿថាហ្គាម៉ា quanta ត្រូវបានបញ្ចេញដោយស្នូល ហើយ x-ray quanta ត្រូវបានបញ្ចេញដោយសែលអេឡិចត្រុងនៃអាតូម (នេះគ្រាន់តែជាភាពខុសគ្នាតាមន័យវិទ្យាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ លក្ខណៈរូបវន្តនៃវិទ្យុសកម្ម) ។


    ២.២. កាំរស្មីអ៊ិច

    កាំរស្មី X-ray quanta ត្រូវបានបញ្ចេញជាចម្បងក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្លាស់ប្តូរអេឡិចត្រុងនៅក្នុងសែលអេឡិចត្រុងនៃអាតូមធ្ងន់ទៅកាន់គន្លងទាប។ កន្លែងទំនេរនៅក្នុងគន្លងទាបជាធម្មតាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយឥទ្ធិពលអេឡិចត្រុង។ កាំរស្មីអ៊ិចដែលផលិតតាមរបៀបនេះមានវិសាលគមបន្ទាត់ដែលមានប្រេកង់លក្ខណៈនៃអាតូមដែលបានផ្តល់ឱ្យ (មើលកាំរស្មីអ៊ិចលក្ខណៈ) ដែលធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានជាពិសេសដើម្បីស៊ើបអង្កេតសមាសធាតុនៃសារធាតុ (ការវិភាគកាំរស្មីអ៊ិច) ។ កាំរស្មីអ៊ិច ប្រេមស្ត្រាហលុង និងស៊ីក្រ៉ូតរ៉ុន មានវិសាលគមបន្ត។

    នៅក្នុងការថតកាំរស្មីអ៊ិច ការបំភាយនៅលើបន្ទះគ្រីស្តាល់ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ ចាប់តាំងពីប្រវែងរលកនៃរលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនៅប្រេកង់ទាំងនេះគឺជិតនឹងកំឡុងពេលនៃបន្ទះគ្រីស្តាល់។ វិធីសាស្រ្តនៃការវិភាគកាំរស្មីអ៊ិចគឺផ្អែកលើនេះ។


    ២.៣. កាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេ

    ជួរ៖ 400 nm (3.10 eV) ដល់ 10 nm (124 eV)

    ឈ្មោះអក្សរកាត់ប្រវែងរលកគិតជាណាណូម៉ែត្របរិមាណថាមពលក្នុងមួយហ្វូតូ
    នៅជិត NUV 400 - 300 3.10 - 4.13 eV
    មធ្យម MUV 300 - 200 4.13 - 6.20 eV
    បន្ថែមទៀត FUV 200 - 122 6.20 - 10.2 eV
    ខ្លាំង EUV, XUV 121 - 10 10.2 - 124 eV
    បូមធូលី វីយូវី 200 - 10 6.20 - 124 eV
    អ៊ុលត្រាវីយូឡេ A រលកវែង ពន្លឺខ្មៅកាំរស្មីយូវីអេ 400 - 315 3.10 - 3.94 eV
    អ៊ុលត្រាវីយូឡេ B (ជួរមធ្យម)កាំរស្មីយូវីប៊ី 315 - 280 3.94 - 4.43 eV
    អ៊ុលត្រាវីយូឡេ C, រលកខ្លី, ជួរសម្លាប់មេរោគកាំរស្មី UVC 280 - 100 4.43 - 12.4 eV

    ២.៤. វិទ្យុសកម្មអុបទិក

    វិទ្យុសកម្មក្នុងជួរអុបទិក (ពន្លឺដែលអាចមើលឃើញ និងជិតវិទ្យុសកម្មអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ) ឆ្លងកាត់បរិយាកាសដោយសេរី អាចត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំង និងឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងប្រព័ន្ធអុបទិក។ ប្រភព៖ វិទ្យុសកម្មកម្ដៅ (រួមទាំងព្រះអាទិត្យ) ហ្វ្លុយអូរីស ប្រតិកម្មគីមី LEDs ។

    មិនដូចជួរអុបទិក ការសិក្សាអំពីវិសាលគមក្នុងជួរវិទ្យុត្រូវបានអនុវត្តមិនមែនដោយការបំបែកខ្លួននៃរលកទេ ប៉ុន្តែដោយវិធីសាស្ត្រដំណើរការសញ្ញា។


    វិសាលគមអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក គឺជាទម្រង់នៃវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច ដែលត្រូវបានរៀបចំតាមលំដាប់លំដោយនៃប្រេកង់ ឬប្រវែងរលករបស់ពួកគេ (រូបភាពទី 4) ។

    រូបភាពទី 4 - វិសាលគមនៃវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច

    វិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក (រលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច) គឺជាការរំខាននៃដែនអគ្គិសនី និងម៉ាញេទិកដែលរីករាលដាលនៅក្នុងលំហ។

    ជួរនៃវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច

    • 1 រលកវិទ្យុ
    • 2. អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ (កម្ដៅ)
    • 3. កាំរស្មីដែលអាចមើលឃើញ (អុបទិក)
    • 4. កាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេ
    • 5. វិទ្យុសកម្មរឹង

    លក្ខណៈសំខាន់នៃវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រេកង់និងរលក។ ប្រវែងរលកអាស្រ័យលើល្បឿននៃការសាយភាយនៃវិទ្យុសកម្ម។ ល្បឿននៃការសាយភាយនៃវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនៅក្នុងកន្លែងទំនេរគឺស្មើនឹងល្បឿននៃពន្លឺនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតល្បឿននេះគឺតិចជាង។

    លក្ខណៈពិសេសនៃរលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចពីចំណុចនៃទិដ្ឋភាពនៃទ្រឹស្តីនៃលំយោល និងគោលគំនិតនៃអេឡិចត្រូឌីណាមិកគឺវត្តមាននៃវ៉ិចទ័រកាត់កែងគ្នាចំនួនបី៖ វ៉ិចទ័ររលក វ៉ិចទ័រកម្លាំងវាលអគ្គិសនី E និងវ៉ិចទ័រកម្លាំងដែនម៉ាញេទិក H ។

    រលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកគឺជារលកឆ្លងកាត់ (រលកកាត់) ដែលវ៉ិចទ័រកម្លាំងដែនអគ្គិសនី និងម៉ាញេទិកយោលកាត់កែងទៅនឹងទិសដៅនៃការសាយភាយនៃរលក ប៉ុន្តែពួកវាខុសគ្នាខ្លាំងពីរលកនៅលើទឹក និងពីសំឡេង ដែលពួកវាអាចបញ្ជូនពីប្រភពមួយ។ ទៅកាន់អ្នកទទួលនៅក្នុងលេខនោះ និងតាមរយៈការបូមធូលី។

    ជាទូទៅចំពោះគ្រប់ប្រភេទនៃវិទ្យុសកម្មគឺល្បឿននៃការសាយភាយរបស់វានៅក្នុងកន្លែងទំនេរ ស្មើនឹង 300,000,000 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី។

    វិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយភាពញឹកញាប់នៃលំយោលដែលបង្ហាញពីចំនួននៃវដ្តពេញលេញនៃការយោលក្នុងមួយវិនាទី ឬដោយរលកចម្ងាយ ពោលគឺឧ។ ចម្ងាយដែលវិទ្យុសកម្មសាយភាយក្នុងអំឡុងពេលលំយោលមួយ (សម្រាប់រយៈពេលយោលមួយ)។

    ប្រេកង់លំយោល (f) ប្រវែងរលក (l) និងល្បឿននៃការសាយភាយវិទ្យុសកម្ម (គ) ត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយទំនាក់ទំនង៖

    វិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចជាធម្មតាត្រូវបានបែងចែកទៅជាជួរប្រេកង់។ មិនមានការផ្លាស់ប្តូរស្រួចស្រាវរវាងជួរនោះទេ ជួនកាលពួកវាត្រួតលើគ្នា ហើយព្រំដែនរវាងពួកវាមានលក្ខខណ្ឌ។ ដោយសារល្បឿននៃការសាយភាយវិទ្យុសកម្មគឺថេរ ភាពញឹកញាប់នៃលំយោលរបស់វាត្រូវបានទាក់ទងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅនឹងប្រវែងរលកនៅក្នុងកន្លែងទំនេរ។

    រលកវិទ្យុអ៊ុលត្រាសោនជាធម្មតាត្រូវបានបែងចែកទៅជាម៉ែត្រ ដឺស៊ីម៉ែត្រ សង់ទីម៉ែត្រ មីលីម៉ែត្រ និងមីលីម៉ែត្ររង ឬមីក្រូម៉ែត្រ។ រលកដែលមានប្រវែង l តិចជាង 1 m (ប្រេកង់លើសពី 300 MHz) ត្រូវបានគេហៅជាទូទៅថា microwaves ឬ microwaves ។

    វិទ្យុសកម្មអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ គឺជាវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចដែលកាន់កាប់តំបន់វិសាលគមរវាងចុងក្រហមនៃពន្លឺដែលអាចមើលឃើញ (មានរលកប្រវែង 0.74 មីក្រូ) និងវិទ្យុសកម្មមីក្រូវ៉េវ (1-2 ម.ម) ។

    វិទ្យុសកម្មអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដកាន់កាប់ផ្នែកធំបំផុតនៃវិសាលគមអុបទិក។ វិទ្យុសកម្មអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដត្រូវបានគេហៅថាវិទ្យុសកម្ម "កំដៅ" ផងដែរ ចាប់តាំងពីរាងកាយទាំងអស់ រឹង និងរាវ កំដៅដល់សីតុណ្ហភាពជាក់លាក់មួយ បញ្ចេញថាមពលនៅក្នុងវិសាលគមអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ។ ក្នុងករណីនេះ ប្រវែងរលកដែលបញ្ចេញដោយរាងកាយអាស្រ័យលើសីតុណ្ហភាពកំដៅ៖ សីតុណ្ហភាពកាន់តែខ្ពស់ ប្រវែងរលកកាន់តែខ្លី និងអាំងតង់ស៊ីតេវិទ្យុសកម្មកាន់តែខ្ពស់។ វិសាលគមវិទ្យុសកម្មនៃរាងកាយខ្មៅពិតប្រាកដនៅសីតុណ្ហភាពទាប (រហូតដល់ជាច្រើនពាន់ Kelvin) ស្ថិតនៅក្នុងជួរនេះ។

    ពន្លឺដែលមើលឃើញគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃពណ៌ចម្បងចំនួនប្រាំពីរ៖ ក្រហម ទឹកក្រូច លឿង បៃតង ខៀវ ពណខ្មៅ និងពណ៌ស្វាយ។ មុនពេលតំបន់ក្រហមនៃវិសាលគមក្នុងជួរអុបទិកគឺអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដហើយនៅពីក្រោយពណ៌ស្វាយ - អ៊ុលត្រាវីយូឡេ។ ប៉ុន្តែមិនមែនអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ មិនមែនអ៊ុលត្រាវីយូឡេ មិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកមនុស្សទេ។

    កាំរស្មីអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ និងកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេដែលអាចមើលឃើញ បង្កើតបានជាតំបន់អុបទិកនៃវិសាលគមក្នុងន័យទូលំទូលាយនៃពាក្យ។ ប្រភពដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៃវិទ្យុសកម្មអុបទិកគឺព្រះអាទិត្យ។ ផ្ទៃរបស់វា (photosphere) ត្រូវបានកំដៅដល់សីតុណ្ហភាព 6000 ដឺក្រេ ហើយចាំងពន្លឺពណ៌លឿងភ្លឺ។ ផ្នែកនៃវិសាលគមនៃវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនេះត្រូវបានដឹងដោយផ្ទាល់ដោយអារម្មណ៍របស់យើង។

    វិទ្យុសកម្មនៅក្នុងជួរអុបទិកកើតឡើងនៅពេលដែលរាងកាយត្រូវបានកំដៅ (វិទ្យុសកម្មអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដត្រូវបានគេហៅថាវិទ្យុសកម្មកំដៅផងដែរ) ដោយសារតែចលនាកំដៅនៃអាតូមនិងម៉ូលេគុល។ រាងកាយកាន់តែក្តៅ ភាពញឹកញាប់នៃវិទ្យុសកម្មរបស់វាកាន់តែខ្ពស់។ ជាមួយនឹងកំដៅជាក់លាក់មួយរាងកាយចាប់ផ្តើមបញ្ចេញពន្លឺនៅក្នុងជួរដែលអាចមើលឃើញ ( incandescence ) ក្រហមដំបូងបន្ទាប់មកលឿងនិងដូច្នេះនៅលើ។ ផ្ទុយទៅវិញ វិទ្យុសកម្មនៃវិសាលគមអុបទិកមានឥទ្ធិពលកម្ដៅលើរាងកាយ។

    បន្ថែមពីលើវិទ្យុសកម្មកម្ដៅ ប្រតិកម្មគីមី និងជីវសាស្រ្តអាចបម្រើជាប្រភព និងអ្នកទទួលវិទ្យុសកម្មអុបទិក។ ប្រតិកម្មគីមីដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយ ដែលជាអ្នកទទួលវិទ្យុសកម្មអុបទិក ត្រូវបានប្រើក្នុងការថតរូប។

    ធ្នឹមរឹង។ ព្រំដែននៃតំបន់នៃកាំរស្មីអ៊ិច និងវិទ្យុសកម្មហ្គាម៉ា អាចកំណត់បានតែតាមលក្ខខណ្ឌប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ការតំរង់ទិសទូទៅ វាអាចត្រូវបានសន្មត់ថាថាមពលនៃកាំរស្មី X quanta ស្ថិតនៅក្នុងជួរ 20 eV - 0.1 MeV ហើយថាមពលនៃ gamma quanta គឺច្រើនជាង 0.1 MeV ។

    កាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេ (អ៊ុលត្រាវីយូឡេ, យូវី, យូវី) - វិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចកាន់កាប់ចន្លោះរវាងវិទ្យុសកម្មដែលអាចមើលឃើញនិងកាំរស្មីអ៊ិច (380 - 10 nm, 7.9x1014 - 3x1016 Hz) ។ ជួរនេះត្រូវបានបែងចែកតាមលក្ខខណ្ឌទៅជាជិត (380-200 nm) និងឆ្ងាយ ឬ ចន្លោះប្រហោង (200-10 nm) ultraviolet ក្រោយមកទៀតត្រូវបានដាក់ឈ្មោះដូច្នេះព្រោះវាត្រូវបានស្រូបយកយ៉ាងខ្លាំងដោយបរិយាកាស ហើយត្រូវបានសិក្សាដោយឧបករណ៍បូមធូលីប៉ុណ្ណោះ។

    កាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេរលកវែងមានសកម្មភាព photobiological តិចតួច ប៉ុន្តែវាអាចបណ្តាលឱ្យមានជាតិពណ៌នៃស្បែកមនុស្ស និងមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើរាងកាយ។ វិទ្យុសកម្មនៃជួររងនេះមានសមត្ថភាពធ្វើឱ្យមានពន្លឺនៃសារធាតុមួយចំនួន ដូច្នេះហើយ វាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការវិភាគពន្លឺនៃសមាសធាតុគីមីនៃផលិតផល។

    វិទ្យុសកម្មអ៊ុលត្រាវីយូឡេរលកមធ្យមមានឥទ្ធិពលប៉ូវកំលាំង និងព្យាបាលលើសារពាង្គកាយមានជីវិត។ វា​មាន​សមត្ថភាព​បង្ក​ឱ្យ​រលាក​ស្បែក និង​រលាក​ដោយ​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ បំប្លែង​វីតាមីន D ដែល​ចាំបាច់​សម្រាប់​ការលូតលាស់ និង​ការអភិវឌ្ឍន៍​ក្នុង​ទម្រង់​ដែល​អាច​ស៊ី​ចូល​បាន​ក្នុង​រាងកាយ​របស់​សត្វ និង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ប្រឆាំង​នឹង​រលាក​សន្លាក់​។ វិទ្យុសកម្មនៃជួររងនេះគឺមានគ្រោះថ្នាក់ដល់រុក្ខជាតិភាគច្រើន។

    ការព្យាបាលដោយកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេរលកខ្លីមានឥទ្ធិពលបាក់តេរី ដូច្នេះវាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ការលាងចានទឹក និងខ្យល់ ការសម្លាប់មេរោគ និងការក្រៀវឧបករណ៍ និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ។

    ប្រភពធម្មជាតិសំខាន់នៃវិទ្យុសកម្មអ៊ុលត្រាវីយូឡេនៅលើផែនដីគឺព្រះអាទិត្យ។ សមាមាត្រនៃអាំងតង់ស៊ីតេវិទ្យុសកម្ម UV-A ទៅ UV-B ចំនួនសរុបនៃកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេដែលទៅដល់ផ្ទៃផែនដីគឺអាស្រ័យលើកត្តាផ្សេងៗ។

    ប្រភពសិប្បនិម្មិតនៃវិទ្យុសកម្មអ៊ុលត្រាវីយូឡេមានភាពចម្រុះ។ សព្វថ្ងៃនេះប្រភពសិប្បនិម្មិតនៃកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវេជ្ជសាស្ត្រ ស្ថាប័នការពារ អនាម័យ និងអនាម័យ កសិកម្ម។ល។ ឱកាសកាន់តែច្រើនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យជាងពេលប្រើកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេធម្មជាតិ។

    រូបវិទូ Roentgen បានរកឃើញវិទ្យុសកម្មប្រវែងរលកខ្លីជាង។ ដោយមិនគិតពីរដង កាំរស្មីទាំងនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាម Roentgen ខ្លួនឯង។ ជាមួយនឹងថាមពលជ្រាបចូលបានល្អ កាំរស្មី X-ray បានរកឃើញកម្មវិធីក្នុងវេជ្ជសាស្ត្រ និងគ្រីស្តាល់។ ដូចដែលអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់លឺហើយ កាំរស្មីអ៊ិចគឺមានគ្រោះថ្នាក់ម្តងទៀតដល់សារពាង្គកាយមានជីវិត។ ហើយបរិយាកាសនៃផែនដីដោយសារតែការយល់ដឹងរបស់ពួកគេដែលទើបតែបានលើកឡើងមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់ពួកគេទេ។ យើង​ត្រូវ​បាន​ជួយ​សង្គ្រោះ​ដោយ​មេដែក​របស់​ផែនដី។ វាពន្យារវិទ្យុសកម្មដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាច្រើននៃលំហ។ ប្រវែងរលកនៃកាំរស្មីអ៊ិចគឺនៅចន្លោះ 0.1 A និង 100 A ។

    កាំរស្មីហ្គាម៉ាមានចម្ងាយរលកខ្លីបំផុត (តិចជាង 0.1 A)។ នេះគឺជាប្រភេទវិទ្យុសកម្មដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុត ដែលជាវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុត។ ថាមពល photon នៃកាំរស្មីហ្គាម៉ាគឺខ្ពស់ណាស់ ហើយការបំភាយរបស់វាកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការមួយចំនួននៅក្នុងស្នូលនៃអាតូម។ ឧទាហរណ៏នៃដំណើរការបែបនេះអាចជាការបំផ្លិចបំផ្លាញ - ការបំផ្លាញទៅវិញទៅមកនៃភាគល្អិត និង antiparticle ជាមួយនឹងការបំប្លែងម៉ាស់របស់ពួកគេទៅជាថាមពល។ តាមការចុះឈ្មោះ ពីពេលមួយទៅពេលមួយ កាំរស្មីហ្គាម៉ាដ៏អាថ៌កំបាំងនៅលើមេឃមិនទាន់ត្រូវបានពន្យល់ដោយតារាវិទូនៅឡើយទេ។ វាច្បាស់ណាស់ថាថាមពលនៃបាតុភូតដែលផលិតដោយពន្លឺគឺធំសម្បើម។ យោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណមួយចំនួន សម្រាប់វិនាទីដែលពន្លឺបែបនេះមានរយៈពេល វាបញ្ចេញថាមពលច្រើនជាងសាកលលោកទាំងមូល។ វិទ្យុសកម្មហ្គាម៉ាមិនត្រូវបានបញ្ជូនមកផែនដីដោយដែនម៉ាញ៉េទិចរបស់វាទេ។

    វិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចមានច្រើនប្រភេទ ចាប់ពីរលកវិទ្យុ រហូតដល់កាំរស្មីហ្គាម៉ា។ កាំរស្មីអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកគ្រប់ប្រភេទ សាយភាយនៅក្នុងកន្លែងទំនេរក្នុងល្បឿនពន្លឺ ហើយខុសគ្នាពីគ្នាទៅវិញទៅមកតែក្នុងចម្ងាយរលកប៉ុណ្ណោះ។

    1859 spectroscopy

    សមីការ Maxwell ឆ្នាំ 1864

    1864 SPECTRUM

    វិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក

    1900 វិទ្យុសកម្ម

    រាងកាយខ្មៅ

    បន្ទាប់ពីការមកដល់នៃសមីការរបស់ Maxwell វាច្បាស់ណាស់ថាពួកគេបានទស្សន៍ទាយអំពីអត្ថិភាពនៃបាតុភូតធម្មជាតិដែលមិនស្គាល់ដោយវិទ្យាសាស្រ្ត - រលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចឆ្លងកាត់ ដែលជាលំយោលនៃដែនអគ្គិសនី និងម៉ាញេទិកដែលទាក់ទងគ្នាដែលរីករាលដាលនៅក្នុងលំហក្នុងល្បឿនពន្លឺ។ James Clark Maxwell ខ្លួនគាត់គឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលចង្អុលប្រាប់សហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រអំពីផលវិបាកនេះពីប្រព័ន្ធសមីការដែលគាត់បានមក។ នៅក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងនេះ ល្បឿននៃការសាយភាយនៃរលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនៅក្នុងកន្លែងទំនេរបានប្រែទៅជាថេរជាសកលដ៏សំខាន់ និងជាមូលដ្ឋាន ដែលវាត្រូវបានកំណត់ដោយអក្សរ c ដាច់ដោយឡែក ផ្ទុយពីល្បឿនផ្សេងទៀតទាំងអស់ ដែលជាធម្មតាត្រូវបានតំណាងដោយអក្សរ v ។

    ដោយបានបង្កើតរបកគំហើញនេះ Maxwell បានកំណត់ភ្លាមៗថាពន្លឺដែលអាចមើលឃើញគឺ "មានតែ" រលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកផ្សេងៗគ្នាប៉ុណ្ណោះ។ នៅពេលនោះ ប្រវែងរលកនៃពន្លឺនៅក្នុងផ្នែកដែលអាចមើលឃើញនៃវិសាលគមត្រូវបានគេដឹង - ពី 400 nm (កាំរស្មី violet) ដល់ 800 nm (កាំរស្មីក្រហម)។ (ណាណូម៉ែត្រគឺជាឯកតានៃប្រវែងស្មើនឹងមួយពាន់លាននៃម៉ែត្រ ដែលត្រូវបានប្រើជាចម្បងនៅក្នុងរូបវិទ្យាអាតូមិច និងកាំរស្មី; 1 nm = 10 -9 m ។ ដែនកំណត់តូចចង្អៀត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សមីការរបស់ Maxwell មិនមានការរឹតបន្តឹងលើជួរដែលអាចកើតមាននៃរលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចនោះទេ។ នៅពេលដែលវាច្បាស់ថារលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចដែលមានប្រវែងខុសគ្នាខ្លាំងត្រូវតែមាន តាមពិតការប្រៀបធៀបមួយត្រូវបានគេដាក់ចេញភ្លាមៗអំពីការពិតដែលថាភ្នែករបស់មនុស្សបែងចែកក្រុមតូចចង្អៀតនៃប្រវែង និងប្រេកង់របស់ពួកគេ៖ មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេប្រដូចទៅនឹងអ្នកស្តាប់។ ការប្រគុំតន្ត្រី symphony ដែលការស្តាប់គឺអាចយកតែផ្នែកវីយូឡុង ដោយមិនបែងចែកសំឡេងផ្សេងទៀតទាំងអស់។



    មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការទស្សន៍ទាយរបស់ Maxwell អំពីអត្ថិភាពនៃរលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនៅក្នុងជួរផ្សេងទៀតនៃវិសាលគម ការរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់បានធ្វើឡើងដោយបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់គាត់។ រលកវិទ្យុគឺជាលើកដំបូងដែលត្រូវបានរកឃើញនៅឆ្នាំ 1888 ដោយរូបវិទូអាល្លឺម៉ង់ Heinrich Hertz (1857-1894) ។ ភាពខុសគ្នាតែមួយគត់រវាងរលកវិទ្យុ និងពន្លឺគឺថា រលកវិទ្យុអាចមានប្រវែងពីពីរបី decimeter ទៅរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រ។ យោងតាមទ្រឹស្ដីរបស់ Maxwell មូលហេតុនៃរលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកគឺជាចលនាបង្កើនល្បឿននៃបន្ទុកអគ្គីសនី។ លំយោលនៃអេឡិចត្រុងក្រោមឥទិ្ធពលនៃតង់ស្យុងអគ្គិសនីឆ្លាស់គ្នានៅក្នុងអង់តែនរបស់ឧបករណ៍បញ្ជូនវិទ្យុ បង្កើតរលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិករីករាលដាលនៅក្នុងបរិយាកាសរបស់ផែនដី។ ប្រភេទផ្សេងទៀតនៃរលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចក៏កើតឡើងផងដែរដែលជាលទ្ធផលនៃប្រភេទផ្សេងៗនៃចលនាបង្កើនល្បឿននៃបន្ទុកអគ្គិសនី។

    ដូចរលកពន្លឺ រលកវិទ្យុអាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយឆ្ងាយឆ្លងកាត់បរិយាកាសផែនដីដោយស្ទើរតែគ្មានការបាត់បង់ ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាអ្នកបញ្ជូនព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍បំផុតនៃព័ត៌មានដែលបានសរសេរកូដ។ រួចហើយនៅដើមឆ្នាំ 1894 - គ្រាន់តែជាងប្រាំឆ្នាំបន្ទាប់ពីការរកឃើញនៃរលកវិទ្យុ - រូបវិទូអ៊ីតាលី Gul-elmo Marconi (1874-1937) បានរចនា

    10" 10" 10* 10" 1

    10 10* 10*

    ១SG ៥ 10* 10"" 10^ 10*

    - 10 "" កាំរស្មីអ៊ិច

    កាំរស្មី - 10 - ខ្ញុំ*

    - 10""

    - 10"

    - 1(G"

    - 1<Г"

    កាំរស្មីហ្គាម៉ា

    រលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកបង្កើតបានជាវិសាលគមបន្តនៃរលក និងថាមពល (ប្រេកង់) ដែលបែងចែកជាជួរតាមលក្ខខណ្ឌ - ពីរលកវិទ្យុទៅកាំរស្មីហ្គាម៉ា

    តេឡេក្រាមឥតខ្សែដំបូងគេបង្អស់ដែលជាគំរូនៃវិទ្យុទំនើបដែលគាត់បានទទួលរង្វាន់ណូបែលនៅឆ្នាំ 1909 ។

    បន្ទាប់ពីអត្ថិភាពនៃរលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនៅខាងក្រៅវិសាលគមដែលអាចមើលឃើញ ព្យាករណ៍ដោយសមីការរបស់ Maxwell ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយពិសោធន៍ដំបូង ចំនុចដែលនៅសល់នៃវិសាលគមត្រូវបានបំពេញយ៉ាងលឿន។ សព្វថ្ងៃនេះ រលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចនៃជួរទាំងអស់ដោយគ្មានករណីលើកលែងត្រូវបានរកឃើញ ហើយស្ទើរតែទាំងអស់នៃពួកវារកឃើញកម្មវិធីដ៏ធំទូលាយ និងមានប្រយោជន៍ក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា។ ភាពញឹកញាប់នៃរលក និងថាមពលនៃបរិមាណដែលត្រូវគ្នានៃវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច (សូមមើលរបារថេរ) កើនឡើងជាមួយនឹងការថយចុះនៃរលក។ សរុបនៃរលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចបង្កើតបានជាវិសាលគមបន្តនៃវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។ វា​ត្រូវ​បាន​បែង​ចែក​ជា​ជួរ​ដូច​ខាង​ក្រោម (តាម​លំដាប់​នៃ​ការ​បង្កើន​ប្រេកង់​និង​ការ​ថយ​ចុះ​នៃ​រលក​)​:

    រលកវិទ្យុ

    ដូចដែលបានកត់សម្គាល់រួចមកហើយ រលកវិទ្យុអាចមានប្រវែងខុសគ្នាខ្លាំង - ពីពីរបីសង់ទីម៉ែត្រទៅរាប់រយ និងរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រ ដែលអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងកាំនៃពិភពលោក (ប្រហែល 6400 គីឡូម៉ែត្រ)។ រលកនៃក្រុមវិទ្យុទាំងអស់ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា - រលក decimeter និង ultrashort meter waves ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុក្នុងរលក ultrashort modulated frequency (VHF / BYU) ដែលផ្តល់នូវការទទួលសញ្ញាគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់នៃការសាយភាយរលកផ្ទាល់។ រលកវិទ្យុនៃចម្ងាយម៉ែត្រ និងគីឡូម៉ែត្រត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផ្សាយ និងទំនាក់ទំនងវិទ្យុក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយដោយប្រើម៉ូឌុលអំព្លីទីត (AM) ដែលទោះបីជាតម្លៃនៃគុណភាពសញ្ញាក៏ដោយ ធានានូវការបញ្ជូនរបស់វាលើចម្ងាយឆ្ងាយតាមអំពើចិត្តនៅក្នុងផែនដី ដោយសារតែការឆ្លុះបញ្ចាំងពី រលក​ពី​អ៊ីយ៉ូណូ​របស់​ភព​ផែនដី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សព្វថ្ងៃនេះទំនាក់ទំនងប្រភេទនេះកំពុងក្លាយជារឿងអតីតកាល ដោយសារការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងតាមផ្កាយរណប។ រលកនៃជួរ decimeter មិនអាចធ្វើដំណើរជុំវិញផ្តេករបស់ផែនដីដូចរលកម៉ែត្រ ដែលកំណត់តំបន់ទទួលភ្ញៀវទៅជាតំបន់បន្តពូជដោយផ្ទាល់ ដែលអាស្រ័យលើកម្ពស់អង់តែន និងថាមពលរបស់ឧបករណ៍បញ្ជូនមានចាប់ពីច្រើនទៅរាប់សិបគីឡូម៉ែត្រ។ . ហើយនៅទីនេះ ផ្កាយរណប repeaters មកជួយសង្គ្រោះ ដោយទទួលតួនាទីជាអ្នកឆ្លុះរលកវិទ្យុ ដែលអ៊ីយ៉ុងសូហ្វៀលដើរតួទាក់ទងនឹងរលកម៉ែត្រ។

    មីក្រូវ៉េវ

    មីក្រូវ៉េវ និងរលកវិទ្យុក្នុងជួរមីក្រូវ៉េវ (SHF) មានប្រវែងពី 300 មម ទៅ 1 ម។ រលក​សង់ទីម៉ែត្រ ដូចជា​រលក​វិទ្យុ​អេស៊ីម៉ែត្រ និង​ម៉ែត្រ​គឺ​មិន​ត្រូវ​បាន​ស្រូប​យក​ដោយ​បរិយាកាស​ទេ ដូច្នេះ​ហើយ​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ក្នុង​ផ្កាយរណប។

    kovoy និងទំនាក់ទំនងកោសិកា និងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ផ្សេងទៀត។ ទំហំនៃចានផ្កាយរណបធម្មតាគឺស្មើនឹងប្រវែងរលកជាច្រើននៃរលកបែបនេះ។

    មីក្រូវ៉េវខ្លីៗក៏មានកម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្ម និងក្នុងផ្ទះផងដែរ។ វាគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការនិយាយអំពីមីក្រូវ៉េវដែលសព្វថ្ងៃនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយហាងនំប៉័ងឧស្សាហកម្មនិងផ្ទះបាយនៅផ្ទះ។ ប្រតិបត្តិការនៃចង្ក្រានមីក្រូវ៉េវគឺផ្អែកលើការបង្វិលយ៉ាងលឿននៃអេឡិចត្រុងនៅក្នុងឧបករណ៍ដែលហៅថា klystron ។ ជាលទ្ធផល អេឡិចត្រុងបញ្ចេញមីក្រូវ៉េវអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចនៃប្រេកង់ជាក់លាក់មួយ ដែលពួកវាងាយស្រូបយកដោយម៉ូលេគុលទឹក។ នៅពេលអ្នកដាក់អាហារក្នុងមីក្រូវ៉េវ ម៉ូលេគុលទឹកនៅក្នុងអាហារស្រូបយកថាមពលនៃមីក្រូវ៉េវ ផ្លាស់ទីលឿនជាងមុន ហើយដូច្នេះកំដៅអាហារ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត មិនដូចឡដុតធម្មតា ឬឡដែលអាហារត្រូវបានកំដៅពីខាងក្រៅទេ ចង្ក្រានមីក្រូវ៉េវកំដៅវាពីខាងក្នុង។

    កាំរស្មីអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ

    ផ្នែកនៃវិសាលគមអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនេះរួមបញ្ចូលទាំងវិទ្យុសកម្មដែលមានរលកចម្ងាយពី 1 មិល្លីម៉ែត្រទៅប្រាំបីពាន់អង្កត់ផ្ចិតអាតូមិក (ប្រហែល 800 nm) ។ មនុស្សម្នាក់មានអារម្មណ៍ថាកាំរស្មីនៃផ្នែកនៃវិសាលគមនេះដោយផ្ទាល់ជាមួយស្បែក - ដូចជាកំដៅ។ ប្រសិនបើអ្នកលាតដៃរបស់អ្នកក្នុងទិសដៅនៃភ្លើង ឬវត្ថុក្តៅក្រហម ហើយមានអារម្មណ៍ថាមានកំដៅចេញពីវា អ្នកយល់ថាវិទ្យុសកម្មអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដជាកំដៅ។ សត្វមួយចំនួន (ឧទាហរណ៍ សត្វពស់វែក) ថែមទាំងមានសរីរាង្គវិញ្ញាណ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកវាកំណត់ទីតាំងសត្វដែលមានឈាមក្តៅដោយវិទ្យុសកម្មអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដចេញពីរាងកាយរបស់វា។

    ដោយសារវត្ថុភាគច្រើនលើផ្ទៃផែនដីបញ្ចេញថាមពលក្នុងជួររលកអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងបច្ចេកវិទ្យារាវរកទំនើប។ កែវយឹតអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដនៃឧបករណ៍មើលឃើញពេលយប់អនុញ្ញាតឱ្យមនុស្ស "មើលឃើញក្នុងទីងងឹត" ហើយដោយមានជំនួយរបស់ពួកគេ វាអាចរកឃើញមិនត្រឹមតែមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងឧបករណ៍ និងរចនាសម្ព័ន្ធដែលបានឡើងកំដៅនៅពេលថ្ងៃ និងផ្តល់កំដៅដល់បរិស្ថាន។ យប់ក្នុងទម្រង់ជាកាំរស្មីអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ។ ឧបករណ៍រាវរកអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយសេវាសង្គ្រោះ ឧទាហរណ៍ ដើម្បីរកមើលមនុស្សដែលរស់នៅក្រោមគំនរបាក់បែកបន្ទាប់ពីការរញ្ជួយដី ឬគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ និងមនុស្សបង្កើតផ្សេងទៀត។

    ពន្លឺដែលអាចមើលឃើញ

    ដូចដែលបានបញ្ជាក់រួចមកហើយ រលកនៃរលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចនៅក្នុងជួរពន្លឺដែលអាចមើលឃើញមានចាប់ពីប្រាំបីទៅបួនពាន់អង្កត់ផ្ចិតអាតូម (800-400 nm) ។ ភ្នែកមនុស្សគឺជាឧបករណ៍ដ៏ល្អសម្រាប់កត់ត្រា និងវិភាគរលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចនៅក្នុងជួរនេះ។ នេះគឺដោយសារតែហេតុផលពីរ។ ជាដំបូង ដូចដែលបានកត់សម្គាល់ រលកនៃផ្នែកដែលអាចមើលឃើញនៃវិសាលគមនេះ សាយភាយយ៉ាងជាក់ស្តែងដោយមិនមានការរារាំងនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានតម្លាភាពចំពោះពួកគេ។ ទីពីរ សីតុណ្ហភាពនៃផ្ទៃព្រះអាទិត្យ (ប្រហែល 5000°C) គឺដូចជាកំពូលនៃថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងផ្នែកដែលអាចមើលឃើញនៃវិសាលគម។ ដូច្នេះ ប្រភពថាមពលចម្បងរបស់យើងបញ្ចេញថាមពលយ៉ាងច្រើននៅក្នុងជួរពន្លឺដែលអាចមើលឃើញ ហើយបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនយើងភាគច្រើនមានតម្លាភាពចំពោះវិទ្យុសកម្មនេះ។ ដូច្នេះវាមិនគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលភ្នែករបស់មនុស្សនៅក្នុងដំណើរការនៃការវិវត្តន៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរបៀបដូចជាចាប់យកនិងទទួលស្គាល់ផ្នែកពិសេសនៃវិសាលគមនៃរលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។

    ខ្ញុំ​ចង់​បញ្ជាក់​ម្តង​ទៀត​ថា គ្មាន​អ្វី​ពិសេស​ពី​ទិដ្ឋភាព​រូបវន្ត​ក្នុង​ជួរ​នៃ​កាំរស្មី​អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច​ដែល​មើល​ឃើញ​នោះ​ទេ។ វាគ្រាន់តែជាបន្ទះតូចចង្អៀតនៅក្នុងវិសាលគមធំទូលាយនៃរលកដែលបញ្ចេញ (សូមមើលរូប)។ សម្រាប់យើង វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ដែលខួរក្បាលរបស់មនុស្សត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍សម្រាប់ស្វែងរក និងវិភាគរលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនៃផ្នែកពិសេសនៃវិសាលគមនេះ។

    កាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេ

    កាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេរួមមានវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចដែលមានរលកចម្ងាយពីរាប់ពាន់ទៅអង្កត់ផ្ចិតអាតូមជាច្រើន (400-10 nm) ។ នៅក្នុងផ្នែកនៃវិសាលគមនេះ វិទ្យុសកម្មចាប់ផ្តើមប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពសំខាន់នៃសារពាង្គកាយមានជីវិត។ កាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេទន់នៅក្នុងវិសាលគមនៃព្រះអាទិត្យ (ជាមួយប្រវែងរលកចូលទៅជិតផ្នែកដែលអាចមើលឃើញនៃវិសាលគម) ជាឧទាហរណ៍ បណ្តាលឱ្យមានជាតិពណ៌ក្នុងកម្រិតមធ្យម និងរលាកធ្ងន់ធ្ងរក្នុងកម្រិតច្រើនពេក។ កាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេរឹង (រលកខ្លី) មានះថាក់ដល់កោសិកាជីវសាស្រ្ត ដូច្នេះហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ ជាពិសេសក្នុងវេជ្ជសាស្ត្រ ដើម្បីមាប់មគឧបករណ៍វះកាត់ និងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ ដោយសម្លាប់មីក្រូសរីរាង្គទាំងអស់លើផ្ទៃរបស់វា។

    ជីវិតទាំងអស់នៅលើផែនដីត្រូវបានការពារពីផលប៉ះពាល់ដ៏គ្រោះថ្នាក់នៃវិទ្យុសកម្មអ៊ុលត្រាវីយូឡេរឹងដោយស្រទាប់អូហ្សូននៃបរិយាកាសផែនដី ដែលស្រូបយកកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេរឹងភាគច្រើននៅក្នុងវិសាលគមវិទ្យុសកម្មព្រះអាទិត្យ (សូមមើលរន្ធអូហ្សូន)។ ប្រសិនបើមិនមែនសម្រាប់ខែលធម្មជាតិនេះទេ ជីវិតនៅលើផែនដីនឹងស្ទើរតែមិនចុះមកលើផ្ទៃទឹកនៃមហាសមុទ្រឡើយ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទោះបីជាស្រទាប់អូហ្សូនការពារក៏ដោយ ក៏កាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេដ៏អាក្រក់មួយចំនួនបានទៅដល់ផ្ទៃផែនដី ហើយអាចបណ្តាលឱ្យកើតមហារីកស្បែក ជាពិសេសចំពោះមនុស្សដែលងាយនឹងទទួលរងនូវភាពស្លេកស្លាំង និងមិនសូវមានពន្លឺថ្ងៃ។

    កាំរស្មីអ៊ិច

    វិទ្យុសកម្មក្នុងរលកចម្ងាយពីអង្កត់ផ្ចិតអាតូមិកជាច្រើនដល់អង្កត់ផ្ចិតរាប់រយនៃស្នូលអាតូមត្រូវបានគេហៅថា កាំរស្មីអ៊ិច។ កាំរស្មីអ៊ិចជ្រាបចូលទៅក្នុងជាលិការទន់ៗនៃរាងកាយ ហើយដូច្នេះវាមិនអាចខ្វះបានក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យវេជ្ជសាស្រ្ត។

    ធីក។ ដូចនៅក្នុងករណីនៃរលកវិទ្យុ គម្លាតពេលវេលារវាងការរកឃើញរបស់ពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំ 1895 និងការចាប់ផ្តើមនៃការអនុវត្តជាក់ស្តែងដែលត្រូវបានសម្គាល់ដោយការទទួលកាំរស្មីអ៊ិចដំបូងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប៉ារីសគឺជាបញ្ហាជាច្រើនឆ្នាំ។ (វាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាកាសែតប៉ារីសនៅសម័យនោះមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងគំនិតដែលកាំរស្មីអ៊ិចអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ដែលពួកគេរាយការណ៍ស្ទើរតែគ្មានអ្វីសោះអំពីកម្មវិធីវេជ្ជសាស្រ្តតែមួយគត់របស់ពួកគេ។ )

    កាំរស្មីហ្គាម៉ា

    ប្រវែងរលកខ្លីបំផុត និងខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រេកង់ និងកាំរស្មីថាមពលនៅក្នុងវិសាលគមអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចគឺកាំរស្មី y (កាំរស្មីហ្គាម៉ា) ។ ពួកវាមានផ្ទុកនូវសារធាតុ photons ថាមពលខ្លាំង ហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់សព្វថ្ងៃនេះក្នុងផ្នែកជំងឺមហារីកដើម្បីព្យាបាលដុំសាច់មហារីក (ឬផ្ទុយទៅវិញ ដើម្បីសម្លាប់កោសិកាមហារីក)។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើកោសិកាមានជីវិតគឺមានការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លាំងណាស់ ដូច្នេះត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង ដើម្បីកុំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ជាលិកា និងសរីរាង្គដែលមានសុខភាពល្អជុំវិញនោះ។

    សរុបសេចក្តីមក វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវបញ្ជាក់ម្តងទៀតថា ទោះបីជាគ្រប់ប្រភេទនៃវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដែលបានពិពណ៌នាខាងលើបង្ហាញរាងដោយខ្លួនឯងដោយវិធីផ្សេងគ្នាក៏ដោយ សំខាន់ពួកគេគឺជាកូនភ្លោះ។ រលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកទាំងអស់នៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃវិសាលគមគឺជាលំយោលឆ្លងកាត់នៃដែនអគ្គិសនី និងម៉ាញេទិកដែលសាយភាយនៅក្នុងកន្លែងទំនេរ ឬក្នុងមជ្ឈដ្ឋាន ពួកវាទាំងអស់បន្តសាយភាយនៅក្នុងកន្លែងទំនេរក្នុងល្បឿនពន្លឺ c ហើយខុសគ្នាពីគ្នាទៅវិញទៅមកតែក្នុងចម្ងាយរលកប៉ុណ្ណោះ ហើយជាលទ្ធផល។ នៅក្នុងថាមពលដែលពួកគេផ្ទុក។ វានៅសល់តែដើម្បីបន្ថែមថាព្រំដែននៃជួរដែលខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះមានលក្ខណៈខុសធម្មតា (ហើយនៅក្នុងសៀវភៅផ្សេងទៀតអ្នកទំនងជានឹងឃើញតម្លៃខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចនៃរលកព្រំដែន)។ ជាពិសេស វិទ្យុសកម្មមីក្រូវ៉េវដែលមានរលកវែងៗ ច្រើនតែហៅយ៉ាងត្រឹមត្រូវថាជារលកវិទ្យុមីក្រូវ៉េវ។ មិនមានព្រំដែនច្បាស់លាស់រវាងកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេរឹង និងកាំរស្មីអ៊ិចទន់ និងរវាងកាំរស្មីអ៊ិចរឹង និងវិទ្យុសកម្មហ្គាម៉ាទន់។

    វិសាលគម

    វត្តមាននៃអាតូមនៃធាតុគីមីនៅក្នុងសារធាតុមួយអាចត្រូវបានសម្គាល់ដោយវត្តមាននៃបន្ទាត់លក្ខណៈនៅក្នុងការបំភាយឬការស្រូបយកវិសាលគម។