موج رادیویی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
تصحیح فنی و نوشتاری متن.
تصحیح نوشتاری متن.
خط ۱: خط ۱:
[[پرونده:Ionosphere MUF.png|بندانگشتی|250px|رفتار موج‌های رادیویی کوتاه در برخورد با «[[یونسپهر|یون‌سپهر]]»]]
[[پرونده:Ionosphere MUF.png|بندانگشتی|250px|رفتار امواج رادیویی کوتاه در برخورد با [[یونسپهر|یون‌سپهر]]]]
'''موج‌های رادیویی'''، گونه‌ای [[تابش الکترومغناطیسی|موج الکترومغناطیسی]] است که [[طول‌موج]] آن در [[بیناب الکترومغناطیسی|طیف الکترومغناطیسی]] بلندتر از [[فروسرخ]] است. همانند دیگر [[موج‌های الکترومغناطیسی]]، موج‌های رادیویی با [[سرعت نور]] حرکت می‌کنند. موج‌های رادیویی بطور طبیعی توسط [[آذرخش]] و [[ستاره‌شناسی رادیویی|جِرم‌های فلکی]] تولید می‌شوند. موج‌های رادیویی مصنوعی، در سامانه‌های مخابراتی ثابت و متحرک، [[رادار]] و دیگر [[سامانه‌های ناوبری]]، [[ارتباط‌های ماهواره‌ای]]، [[شبکه‌های رایانه‌ای]] و بسیاری دیگر کاربرد دارند. بسامدهای گوناگون موج‌های رادیویی، دارای ویژگی‌های انتشار گوناگونی در [[هواسپهر]] زمین هستند. موج‌های رادیویی بلند ممکنست بخشی از زمین را بطور مداوم بپوشانند. موج‌های رادیویی کوتاه نیز می‌توانند پس از برخورد و بازتاب توسط [[یونوسفر|یونسفر]]، کل کره زمین را بپیمایند. طول‌موج‌های کوتاه‌تر، بازتاب و خم‌شدگی بسیار کمی دارند و فقط می‌توانند در مسیر مستقیم حرکت کنند.
'''موج‌ رادیویی'''، گونه‌ای [[تابش الکترومغناطیسی|موج الکترومغناطیسی]] است که [[طول‌موج]] آن در [[بیناب الکترومغناطیسی|طیف الکترومغناطیسی]] بلندتر از [[فروسرخ]] است. همانند دیگر امواج الکترومغناطیسی، امواج رادیویی با [[سرعت نور]] حرکت می‌کنند. امواج رادیویی به‌طور طبیعی توسط [[آذرخش]] و [[ستاره‌شناسی رادیویی|جِرم‌های فلکی]] تولید می‌شوند. امواج رادیویی مصنوعی، در سامانه‌های مخابراتی ثابت و متحرک، [[رادار]] و دیگر [[سامانه‌های ناوبری]]، [[ارتباط‌های ماهواره‌ای]]، [[شبکه‌های رایانه‌ای]] و بسیاری دیگر کاربرد دارند. بسامدهای گوناگون امواج رادیویی، دارای ویژگی‌های انتشار گوناگونی در [[هواسپهر]] زمین هستند. امواج رادیویی بلند ممکن‌ست بخشی از زمین را بطور مداوم بپوشانند. امواج رادیویی کوتاه نیز می‌توانند پس از برخورد و بازتاب توسط [[یونوسفر|یونسفر]]، کل کره زمین را بپیمایند. طول‌موج‌های کوتاه‌تر، بازتاب و خم‌شدگی بسیار کمی دارند و فقط می‌توانند در مسیر مستقیم حرکت کنند.


== کشف و بکارگیری ==
== کشف و بکارگیری ==
[[پرونده:Atmospheric electromagnetic opacity.svg|بندانگشتی|250px|طرح ابتدایی از در هواسپهر زمین از نظر انتقال [[طول موج|طول‌موج]]‌های گوناگون [[تابش الکترومغناطیسی|موج‌های الکترومغناطیسی]] در آن]]
[[پرونده:Atmospheric electromagnetic opacity.svg|بندانگشتی|250px|طرح ابتدایی از در هواسپهر زمین از نظر انتقال [[طول موج|طول‌موج]]<nowiki/>های گوناگون [[تابش الکترومغناطیسی|امواج الکترومغناطیسی]] در آن]]
{{اصلی|تاریخچهٔ رادیو}}
{{اصلی|تاریخچهٔ رادیو}}
موج‌های رادیویی برای نخستین‌بار توسط «[[جیمز کلرک ماکسول|جیمز کلارک ماکسول]]» و پس از کارهای ریاضی او در سال ۱۸۶۵م پیش‌بینی شد. او در مشاهدات خود، متوجّه ویژگی‌های موجی نور و همانند آن شده بود. او بعدها در [[معادلات ماکسول|معادله‌های خود]] نشان داد که [[موج‌های نوری]] و موج‌های رادیویی، نوعی [[موج الکترومغناطیسی]] هستند که در فضا حرکت می‌کنند. در سال ۱۸۸۷م، [[هایْنْریش هِرْتْز|هاینریش هِرتز]] با تولید موج‌های رادیویی در آزمایشگاه، واقعی بودن سخنان «[[ماکْسْوِل|ماکسول]]» را نمایاند. از اختراع‌های دیگر پس از رادیو، می‌توان به فرستادن اطلاعات به صورت بی‌سیم اشاره کرد.
امواج رادیویی برای نخستین‌بار توسط «[[جیمز کلرک ماکسول|جیمز کلارک ماکسول]]» و پس از کارهای ریاضی او در سال ۱۸۶۵م پیش‌بینی شد. او در مشاهدات خود، متوجه ویژگی‌های موجی نور شده بود. او بعدها در [[معادلات ماکسول|معادله‌های خود]] نشان داد که [[موج‌های نوری|امواج نوری]] و امواج رادیویی، نوعی [[موج الکترومغناطیسی]] هستند که در فضا حرکت می‌کنند. در سال ۱۸۸۷م، [[هایْنْریش هِرْتْز|هاینریش هِرتز]] با تولید امواج رادیویی در آزمایشگاه، واقعی بودن سخنان «[[ماکْسْوِل|ماکسول]]» را نمایاند. از اختراع‌های دیگر پس از رادیو، می‌توان به فرستادن اطلاعات به صورت بی‌سیم اشاره کرد.


== پخش موج‌های رادیویی ==
== پخش امواج رادیویی ==
{{اصلی|سخن‌پراکنی}}
{{اصلی|سخن‌پراکنی}}
مطالعه روی این پدیدهٔ الکترومغناطیسی، با توجه به [[بازتاب]]، [[شکست]] (انکسار)، [[قطبش]]، [[پراش]] (تفرّق)، و [[جذب]] آن که اهمیت بنیادی در چگونگی حرکت موج‌های رادیویی در فضای آزاد و بر سطح زمین دارد، انجام گرفت. بسامدهای گوناگون این موج‌ها در [[هواسپهر]] [[زمین]]، ویژگی‌های گوناگونی دارند. پدیده‌های زیادی بر انتشار موج‌های رادیویی تأثیر دارد از جمله زمین (در [[جذب]] [[کارمایه|انرژی]])، [[یونوسفر|یون‌سپهر]]، [[نوفه|نویز]] و …
مطالعه روی این پدیدهٔ الکترومغناطیسی، با توجه به [[بازتاب]]، [[شکست]] (انکسار)، [[قطبش]]، [[پراش]] (تفرّق)، و [[جذب]] آن که اهمیت بنیادی در چگونگی حرکت امواج رادیویی در فضای آزاد و بر سطح زمین دارد، انجام گرفت. بسامدهای گوناگون این موج‌ها در [[هواسپهر]]، ویژگی‌های گوناگونی دارند. پدیده‌های زیادی بر انتشار امواج رادیویی تأثیر دارد از جمله زمین (در [[جذب]] [[کارمایه|انرژی]])، [[یونوسفر|یون‌سپهر]]، [[نوفه|نویز]] و …


== در پزشکی ==
== در پزشکی ==
امواج رادیویی دارای فرکانس های زیاد، بیش از ۷۵ سال است که برای درمان‌های پزشکی بکار می‌رود. این موج‌ها بیشتر در [[جرّاحی]]‌های کوچک و [[انعقاد خون]] بکار می‌روند.
امواج رادیویی دارای فرکانس های زیاد، بیش از ۷۵ سال است که برای درمان‌های پزشکی بکار می‌رود. این موج‌ها بیشتر در [[جرّاحی|جراحی]]‌های کوچک و [[انعقاد خون]] بکار می‌روند.


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۹ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۱۳

رفتار امواج رادیویی کوتاه در برخورد با یون‌سپهر

موج‌ رادیویی، گونه‌ای موج الکترومغناطیسی است که طول‌موج آن در طیف الکترومغناطیسی بلندتر از فروسرخ است. همانند دیگر امواج الکترومغناطیسی، امواج رادیویی با سرعت نور حرکت می‌کنند. امواج رادیویی به‌طور طبیعی توسط آذرخش و جِرم‌های فلکی تولید می‌شوند. امواج رادیویی مصنوعی، در سامانه‌های مخابراتی ثابت و متحرک، رادار و دیگر سامانه‌های ناوبری، ارتباط‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های رایانه‌ای و بسیاری دیگر کاربرد دارند. بسامدهای گوناگون امواج رادیویی، دارای ویژگی‌های انتشار گوناگونی در هواسپهر زمین هستند. امواج رادیویی بلند ممکن‌ست بخشی از زمین را بطور مداوم بپوشانند. امواج رادیویی کوتاه نیز می‌توانند پس از برخورد و بازتاب توسط یونسفر، کل کره زمین را بپیمایند. طول‌موج‌های کوتاه‌تر، بازتاب و خم‌شدگی بسیار کمی دارند و فقط می‌توانند در مسیر مستقیم حرکت کنند.

کشف و بکارگیری

طرح ابتدایی از در هواسپهر زمین از نظر انتقال طول‌موجهای گوناگون امواج الکترومغناطیسی در آن

امواج رادیویی برای نخستین‌بار توسط «جیمز کلارک ماکسول» و پس از کارهای ریاضی او در سال ۱۸۶۵م پیش‌بینی شد. او در مشاهدات خود، متوجه ویژگی‌های موجی نور شده بود. او بعدها در معادله‌های خود نشان داد که امواج نوری و امواج رادیویی، نوعی موج الکترومغناطیسی هستند که در فضا حرکت می‌کنند. در سال ۱۸۸۷م، هاینریش هِرتز با تولید امواج رادیویی در آزمایشگاه، واقعی بودن سخنان «ماکسول» را نمایاند. از اختراع‌های دیگر پس از رادیو، می‌توان به فرستادن اطلاعات به صورت بی‌سیم اشاره کرد.

پخش امواج رادیویی

مطالعه روی این پدیدهٔ الکترومغناطیسی، با توجه به بازتاب، شکست (انکسار)، قطبش، پراش (تفرّق)، و جذب آن که اهمیت بنیادی در چگونگی حرکت امواج رادیویی در فضای آزاد و بر سطح زمین دارد، انجام گرفت. بسامدهای گوناگون این موج‌ها در هواسپهر، ویژگی‌های گوناگونی دارند. پدیده‌های زیادی بر انتشار امواج رادیویی تأثیر دارد از جمله زمین (در جذب انرژییون‌سپهر، نویز و …

در پزشکی

امواج رادیویی دارای فرکانس های زیاد، بیش از ۷۵ سال است که برای درمان‌های پزشکی بکار می‌رود. این موج‌ها بیشتر در جراحی‌های کوچک و انعقاد خون بکار می‌روند.

منابع

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Radio waves». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۸ شهریور ۱۳۸۹.