¿Pueden las ondas de sonido vibrar las ondas de luz?

Bueno, las ondas de sonido y las ondas de luz son ambas frecuencias. Ambos vibran a un cierto ritmo, lo que le permite escuchar o ver cualquiera de las frecuencias a su velocidad de viaje.

Ambos son energía, aunque uno investigó mucho más. Creo que la energía de la luz está incluida en la energía del sonido, solo que la vibración del sonido es menos densa, por lo que no puede verla como si fuera energía de la luz.

Es visual con la ayuda de otros elementos y la combinación correcta de la fusión de universos.

Toma fonones u ondas sonoras. Piense en el sonar o mejor aún, haga eco de la ubicación. Cuando una especie usa esto bajo el agua, cuando la iluminación adecuada (ya que sus ondas de energía se sumergen en el agua) y las partículas adecuadas se alinean, lo que les permite trabajar y / o viajar al unísono, tal vez a una profundidad específica, las ondas de sonido son visibles.

Sin embargo, debe tener en cuenta que existen diferencias en la atmósfera del aire en comparación con lo que está completamente contenido en el agua. Algunas cosas funcionan igual y otras de manera diferente. En nuestro aire, incluso con luz agregada, no se pueden ver las frecuencias de radio.

Para ver una frecuencia de sonido en el aire, dirige su atención hacia las ondas gravitacionales y piensa en un concierto. Los enormes altavoces que aplican la música proyectan ondas de sonido que se pueden ver periódicamente. La transferencia de calor fragmentada (el calor de los altavoces reacciona en la liberación a la atmósfera, casi pero no exactamente como la niebla) reasignada por las ondas del sol a través de los rayos UV (lo mismo con el agua) crea un campo magnético luminoso y translúcido que se proyecta hacia afuera como los dos Las fuerzas se combinan densamente pobladas en el campo magnético, ya que establece ondas de sonido. Además, la vibración de las frecuencias es lo suficientemente fuerte en fuerza colectiva para atraer positivamente la gravedad, excitando las ondas adicionales a través del razonamiento electromagnético. Con este componente adicional, puede ver el sonido que sale de los amplificadores ya que los resultados generados de todas las energías permiten que la música fluya alegremente desde los altavoces.

** Solo una nota adicional, la energía térmica juega un papel en ambos ejemplos (la energía térmica se inicia cuando el sol reacciona con la energía potencial), pero a medida que la temperatura cambia después del contacto inicial y la onda de sonido emitida, el calor se disipa mientras que la atracción de otros electrones ayuda a disminuir la energía visible **

Sí, aunque generalmente no de manera significativa.

Cuando los físicos desean modular la luz con solo unos pocos MHz, generalmente eligen usar un modulador óptico acústico o AOM.

Estos dispositivos usan piezocristales, que son cristales que dan una diferencia potencial después de una diferencia de presión. Si se aplica presión, el cristal tiene que ‘realinearse’ para que se vuelva eléctricamente neutro. Sin embargo, este es un proceso relativamente lento, y hace que haya una diferencia potencial en el cristal en sí por un corto período de tiempo.

Si se aplica electricidad directamente al cristal, obtienes lo contrario: el cristal comenzará a vibrar con la frecuencia de la corriente alterna que apliques. De esta manera, puede inducir una onda de sonido en el cristal que puede controlar con mucha precisión. La luz se transmite a través del cristal y recoge esta frecuencia adicional.

Una configuración de práctica común utiliza un divisor de haz para dividir la luz en dos partes, y una parte se transmite a través del AOM. Luego, al superponer los dos nuevamente, se produce un patrón de interferencia, desde el cual puede medir la frecuencia de la onda de sonido agregada con un osciloscopio.

Los AOM comúnmente utilizados en configuraciones donde se desean ciertos niveles de energía hiperfina de átomos, como las configuraciones que intentan producir condensados ​​de Bose-Einstein.

Las ondas de presión en su cristal son las mismas que percibimos como sonido (que son ondas de presión en el aire), son mucho mejores para transmitir esta modulación que el aire en varios órdenes de magnitud, por lo que si bien la respuesta es teóricamente sí, para todos los intentos y propósitos: no, no puedes cambiar el color de la luz gritando muy fuerte.

Hay un caso donde el efecto – interacción de luz y sonido – es muy fuerte – el efecto de dispersión Brillouin – efecto wiki Brillouin – Búsqueda de Google

La luz incluso podría reflejarse completamente hacia atrás cuando se lanza a una fibra si está presente un fuerte ultrasonido de la periodicidad correcta.

¡Los fotones (partículas de luz) y los fonones (partículas de sonido) interactúan!