電磁光譜是所有電磁輻射的總和,由光子組成,電磁光譜中的一切有時被稱為光,盡管這個詞有時只指電磁光譜中人類可見的部分射電望遠鏡探測無線電波,一種電磁輻射,光子具有粒子和波的某些特性。例如,它們有一個波長。光子的波長...
電磁光譜是所有電磁輻射的總和,由光子組成,電磁光譜中的一切有時被稱為光,盡管這個詞有時只指電磁光譜中人類可見的部分射電望遠鏡探測無線電波,一種電磁輻射,光子具有粒子和波的某些特性。例如,它們有一個波長。光子的波長從比原子直徑小很多倍到地球的寬度。所有屬于電磁光譜一部分的輻射都有三個基本特性:頻率或波長、強度和偏振。最后一個特性是,它指的是電磁波的角度,雖然蜜蜂能感知到,但肉眼無法探測到它有三個基本特性。所有的電磁輻射都是以光速傳播的,雖然一個合適的化妝品的介入材料可以反射它,但可以減慢它,地球上電磁光譜輻射的主要來源是來自太陽,盡管有許多過程可以產生它,包括各種磷光生命形式電磁學可以被認為是電磁場中的振蕩擾動。電磁波譜包含了所有可能的擾動。我們只能看到其中的一小部分——波長在400納米到750納米之間的光。也許并不奇怪,這是從太陽射出的大量光,我們的視覺系統已經進化到能夠感知它。縮寫ROYGBIV有時被用來描述電磁光譜中人類可見的顏色,從最低頻率到最高頻率依次是:紅色、橙色、黃色、綠色、藍色、靛藍和紫色波長比紅色長的電磁輻射叫做紅外線,它是由所有釋放熱量的物體發出的。紅外線的波長范圍從750納米到毫米。接下來是微波,波長在一毫米到大約30厘米(12英寸)之間,用在微波爐中。無線電波包括任何比微波波長長的東西。它們具有最大的穿透地球大氣層的能力,因此對通信技術極為重要波長比可見光小的電磁輻射包括紫外線,其次是x射線,伽馬射線。伽馬射線是宇宙射線的一種,具有極高的能量。伽馬射線的能量比我們的粒子加速器產生的任何東西都要高,而且它們的波長可以和單個亞原子粒子一樣小

包括俄羅斯蘇-25在內的許多戰斗機都裝有紅外陣列,用于探測和跟蹤敵方目標。