電磁輻射現象是由以光速在空間中傳播的相互垂直的帶電電場和磁場相互加強的相互作用而引起的能量。電磁波波長是指電磁干擾產生的每一個相鄰波的波峰或波谷之間的測量距離。人們在日常生活中經常體驗各種形式的電磁輻...
電磁輻射現象是由以光速在空間中傳播的相互垂直的帶電電場和磁場相互加強的相互作用而引起的能量。電磁波波長是指電磁干擾產生的每一個相鄰波的波峰或波谷之間的測量距離。人們在日常生活中經常體驗各種形式的電磁輻射。無線電波、電視廣播、X射線、可見光和不可見光,微波輻射是電磁波譜中的每一個離散分量,可以根據它們各自的電磁波長來定義和分類。

射電望遠鏡探測無線電波,一種電磁輻射,蘇格蘭物理學家詹姆斯·克拉克·麥克斯韋在19世紀首次發展了電磁學理論。麥克斯韋觀察到電場的變化會引起磁場,麥克斯韋預測,這些相互加強的力場將在一個平面上以直角相互作用,產生以光速傳播到整個空間的振蕩物理學家James clark Maxwell提出了電磁學理論由于所有形式的電磁輻射都是由穿過空間的能量波組成的,所以電磁波長是用來對整個電磁頻譜中的離散分量進行分類的主要指標之一。在頻譜的長波端是無線電傳輸,它所測得的電磁波長可以是建筑物大小。在光譜的另一端是伽馬射線,其波長小于原子核的大小。排列在長波長無線電傳輸和超短電磁波長伽馬射線之間,按波長增加的順序排列,是微波,紅外線,可見光,紫外線,產生的電磁輻射強度是每秒產生的波的頻率的函數。每一個完整的波的入射構成一個周期。具體頻率由每秒產生的周期。用于測量每一個完整周期的國際單位是赫茲,或者縮寫為赫茲。電磁輻射的頻率和波長在數學上是相關的產生的電磁輻射與其頻率成正比,頻率越高,傳播的輻射越大;反之,電磁輻射的頻率與波長成反比關系;輻射產生的頻率越高,電磁波長越低,反之亦然

全范圍的電磁波被識別為電磁頻譜。