Cómo convertir una frecuencia alta en una frecuencia más baja, por ejemplo, convertir las ondas UV en ondas a una frecuencia más baja

En teoría, solo hay una diferencia básica entre un ‘fotón’ de ondas de radio, ondas de luz, ondas infrarrojas lejanas, microondas, ondas ultravioletas, rayos X, etc. y esa diferencia es la energía del fotón . Esta energía se puede calcular usando la fórmula simple:

E = hf

donde E = energía en julios, h = constante de Planck (6.626 × 10−34 J · s) yf es la frecuencia del fotón.

Pero la conversión de fotones y otras ondas electromagnéticas de una frecuencia a otra no es posible actualmente. Teóricamente, sí debería serlo, pero cambiar la frecuencia o la longitud de onda de la luz u otras ondas no lo es.

Prácticamente, si desea hacer una máquina curcuit o máquina que emite una cierta frecuencia después de detectar una; bueno, eso es muy posible. Solo necesita los sensores y transmisores correctos.

Se puede hacer?

Quizás. Los nuevos desarrollos en nanotecnología pueden producir un solo dispositivo capaz de convertir la energía de los fotones de ondas de radio en TeraHertz, infrarrojos o fotones de luz visible, etc. Ya han desarrollado transmisores y receptores de nanotubos que utilizan grafeno.

ver http://berkeley.edu/news/media/r…

(Espero que esté buscando una explicación teórica, ya que no podría darle los números IC y los detalles del sensor para detectar y producir estas frecuencias)

Fluorescencia Así es como algunos materiales emiten (por ejemplo) luz visible cuando se iluminan con (mayor frecuencia) UV.

Las frecuencias más altas tienen una energía proporcionalmente más alta. Un solo fotón a cierta frecuencia puede hacer que un electrón unido salte dos niveles de energía en lugar de solo uno. El electrón es inestable a esa energía, porque dos niveles debajo de él ya no se llenan, por lo que pronto emite un fotón y cae a un nivel inferior. Pero lo hace en dos pasos, visitando el nivel que se omitió antes de finalmente caer a su nivel bajo original. La suma de las dos diferencias de energía es la energía del fotón que se había absorbido, por lo que cada una representa menos energía que la suma y, por lo tanto, cada fotón emitido tiene una frecuencia menor que la del fotón absorbido.

En la práctica, como en la microscopía de fluorescencia, solo se desea una de las frecuencias emitidas. El otro, y la frecuencia de iluminación, están bloqueados por un filtro óptico. (La microscopía de fluorescencia agudiza una imagen más allá de lo que normalmente es posible, al hacer que un átomo sea la fuente de luz, eliminando así el límite de difracción).

Claro, esto se hace con señales de RF y microondas. Necesita un material óptico no lineal que provoque una conversión descendente. Las eficiencias pueden ser bajas, pero con mucha ingeniería y suerte, puede encontrar un caso para una alta eficiencia de conversión.

También podría cambiar la señal Doppler, pero la cantidad que puede cambiar probablemente no sea muy alta.

Estoy hablando de conversión de onda directa. También existe el método de detección y recreación de una nueva señal que sigue la amplitud, pero pierde la coherencia de fase en este caso.

El fluorescente hace eso, los rayos UV son más energéticos que el espectro visible y el material fluorescente absorbe los rayos UV y se ioniza, la caída de electrones se realiza en etapas que emiten fotones de luz visible en el proceso.

Para RF o radiofrecuencias, el mezclador hace eso, una señal del oscilador local se mezcla con la antena RF dentro de un dispositivo no lineal (diodo), la salida es suma y resta de frecuencias, ambas manteniendo la modulación original, la posterior (llamada IF) altamente amplificado en etapas sintonizadas, entonces la modulación se recupera para reproducir los datos.

Absorba en algún material, como protector solar, y hará que se emitan muchas longitudes de onda ‘térmicas’ de baja frecuencia diferentes.

En una luz negra, el UV es absorbido por un químico fluorescente, que reemite en longitudes de onda visibles.

Y, por supuesto, también podría ‘desplazar al rojo’ la onda disparándola desde un pozo gravitacional o alejándose de ella a gran velocidad.

Para hacer esto, en alguna parte, necesita cortar una parte certian de la frecuencia. Esto se realiza mediante la absorción y reemisión, o una reacción UV que sale con frecuencia normal también.

Eléctricamente, puede hacerlo con una fotocélula y usar colores falsos.

Pero reducir la frecuencia sin pérdida de información es una opción prohibida.

hetrodina