电磁辐射现象是由以光速在空间中传播的相互垂直的带电电场和磁场相互加强的相互作用而引起的能量。电磁波波长是指电磁干扰产生的每一个相邻波的波峰或波谷之间的测量距离。人们在日常生活中经常体验各种形式的电磁辐...
电磁辐射现象是由以光速在空间中传播的相互垂直的带电电场和磁场相互加强的相互作用而引起的能量。电磁波波长是指电磁干扰产生的每一个相邻波的波峰或波谷之间的测量距离。人们在日常生活中经常体验各种形式的电磁辐射。无线电波、电视广播、X射线、可见光和不可见光,微波辐射是电磁波谱中的每一个离散分量,可以根据它们各自的电磁波长来定义和分类。

射电望远镜探测无线电波,一种电磁辐射,苏格兰物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦在19世纪首次发展了电磁学理论。麦克斯韦观察到电场的变化会引起磁场,麦克斯韦预测,这些相互加强的力场将在一个平面上以直角相互作用,产生以光速传播到整个空间的振荡物理学家James clark Maxwell提出了电磁学理论由于所有形式的电磁辐射都是由穿过空间的能量波组成的,所以电磁波长是用来对整个电磁频谱中的离散分量进行分类的主要指标之一。在频谱的长波端是无线电传输,它所测得的电磁波长可以是建筑物大小。在光谱的另一端是伽马射线,其波长小于原子核的大小。排列在长波长无线电传输和超短电磁波长伽马射线之间,按波长增加的顺序排列,是微波,红外线,可见光,紫外线,产生的电磁辐射强度是每秒产生的波的频率的函数。每一个完整的波的入射构成一个周期。具体频率由每秒产生的周期。用于测量每一个完整周期的国际单位是赫兹,或者缩写为赫兹。电磁辐射的频率和波长在数学上是相关的产生的电磁辐射与其频率成正比,频率越高,传播的辐射越大;反之,电磁辐射的频率与波长成反比关系;辐射产生的频率越高,电磁波长越低,反之亦然

全范围的电磁波被识别为电磁频谱。