Si subo la frecuencia de una torre de radio, ¿alcanzará la escala de luz visible y se convertirá en una bola de discoteca gigante?

Si sube la frecuencia, “cambia el canal” como si nada, simplemente moviendo el lugar en el dial donde se transmite la señal. en otras palabras, si la torre de su estación de FM favorita está transmitiendo a 97.5 megahercios y usted aumenta la frecuencia, 5 megahercios, entonces tendrá que cambiar el sintonizador de la radio de su automóvil a 98.5 para escucharlos. Período. Eso es.

Sin embargo, creo que tiene la intención de preguntar, “si aumenta la intensidad de la señal (potencia del transmisor / amplitud de la señal)”, obtendrá luz. Teóricamente, sí, ya que las frecuencias son continuas. Pero ese es un sí basado en cero realidades del mundo real. Todos los medios del mundo real para generar una señal de FM difieren radicalmente de generar frecuencias de ondas µ, que difieren de las frecuencias de rayos X, que difieren de las frecuencias de luz.

Entonces, enmarcando una pregunta amplia que responde a la suya, “¿Hay un transmisor que pueda transmitir frecuencias desde las frecuencias de radio (AM) continuamente a través de las frecuencias de luz?” No.

Dicho esto, puede empujar suficiente potencia a través de un transmisor de radio (construido con componentes suficientemente robustos) que la simple potencia que va a la antena la calienta lo suficiente como para que brille (transmitiendo en frecuencias visibles e infrarrojas); sin embargo, esto es incidental a la transmisión.

Interesante bit tangencial: un horno de microondas es simplemente un transmisor de radio en una caja. Esto fue “descubierto” durante la Segunda Guerra Mundial cuando los soldados inadvertidamente se aferraban a la antena cuando transmitía y tenían la carne (músculos) en la mano cocida; El efecto fue más pronunciado con el radar. La compañía Amana lo comercializó y popularizó con su “Radarange”.

No. A medida que aumenta la frecuencia, las características de la radiación cambian. En primer lugar, cambian lo suficiente como para que la electrónica no pueda manejarlo. Sin embargo, si se evita eso, entonces cambian lo suficiente como para que la estructura en sí misma ya no lleve el circuito.

Y si cambia eso, llega al punto de que un transmisor puede producir kilovatios de potencia, pero en términos de luz, no es tanto, pero en este momento, está tratando de descubrir cómo encender la luz. una sólida torre de estructura metálica, por lo que las leyes de la física fueron violadas hace mucho tiempo.

Casi la única forma de lograr este objetivo es utilizar toda la antena como un conducto para longitudes de onda aún más largas de la manera que se permite a través de la física.

Lo calientas para agregar energía.

Después de un tiempo se pone al rojo vivo y luego comienza a emitir luz. Asumiendo que el calor no lo destruye, eventualmente emitirá una luz blanca brillante.

Pero eso no es ideal, porque lo que realmente quieres es hacer girar haces de luz de diferentes colores para una bola de discoteca, por lo que si quieres una bola de discoteca gigante, mejor comenzar con transmisores de la longitud de onda correcta, las luces son ideales para este propósito.

Tendría que aumentar la frecuencia MUCHO, como algunos millones de veces. El transmisor y la antena no subirán más de quizás un 25%, por lo que todavía está muy lejos de las frecuencias de luz. Es más fácil convencer a un tubo de neón para que haga el láser, se emite fácilmente en el rango de luz. Y sí, sería algo así como una bola de discoteca, pero solo un color.

A2A: Suponiendo que pueda obtener una frecuencia tan alta de un oscilador, y que la antena pueda manejar el calor de la corriente, mi respuesta sería “Sí, pero no continuamente”. Funcionaría a frecuencias que son múltiplos de la frecuencia resonante fundamental de la antena. Por supuesto, la densidad de los armónicos resonantes sería tan grande en la banda visible que parecería continua en relación con la frecuencia.

La longitud de las antenas de radio debe reducirse a medida que aumenta la frecuencia. Las radios AM están en el rango de kH (kiloHertz). Las antenas más pequeñas pueden llegar al rango GigaHertz. Luego, en el rango de Terahercios, las longitudes de antena son demasiado pequeñas para estar hechas de metal. La luz visible es aún mayor cerca de PetaHertz.

Por lo tanto no puedes hacerlo.

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