Radiación electromagnética: ¿Cómo es un mundo iluminado por ondas de radio?

Con todo, sería un mundo oscuro y sin resolver.

Las ondas de radio abarcan un amplio rango: longitudes de onda de 1 mm a 100 km. Eso es 8 órdenes de magnitud allí, en oposición a un mero factor de 2 en el caso de la luz visible. Así que tomemos una longitud de onda característica, digamos 1m (ese es el orden de magnitud a la que transmiten las estaciones de radio FM).

Si “ve” el mundo a una longitud de onda de 1 m con la óptica del ojo funcionando igual que hoy, significaría muchas cosas:

  • El límite de difracción significaría que todos los objetos de menos de 50 cm serían invisibles incluso con los microscopios ópticos más potentes. Cosas de nuestro tamaño actual serían “microscópicas”, y un rascacielos sería el tipo de cosa que apenas se nota a simple vista.
  • Según la teoría de apertura clásica (de Bethe), para tamaños de apertura mucho más pequeños que la longitud de onda, la transmisión cae drásticamente. Por lo tanto, para capturar cualquier cantidad significativa de luz, nuestros ojos tendrán que ser enormes. Imagina tener un ojo así de grande: Una de las antenas de GMRT. Fuente: Wikimedia commons

    Los humanos tendrían que ser increíblemente grandes para eso.

  • La tierra sería realmente muy oscura. La ley de Planck nos dice que la energía irradiada por un cuerpo negro cae como el cuarto poder de la longitud de onda en grandes longitudes de onda. El sol emitiría solo una pequeña fracción de su potencia total en la nueva longitud de onda “visible”.
  • Con tan poca energía alrededor y tan poca energía por fotón, la sensibilidad del ojo tendría que aumentar la variedad. La química de la visión tendría que cambiar significativamente ya que nos alejamos del rango de energía “agradable” ~ 1eV / fotón.

Dependerá de la época del año, la hora del día y la actividad de las manchas solares. Sería un arcoíris de colores. Durante el día, las frecuencias bajas locales, los colores más oscuros estarían allí si hay estaciones de transmisión locales de baja frecuencia cercanas y también tendría los colores muy brillantes si la actividad uhf / vhf en el área si La actividad fue alta. Por la noche, sería brillante de todos los colores a través de MUF, frecuencias máximas utilizables. Sería interesante y, por mi parte, me gustaría ver esas frecuencias por mí mismo.

Mientras escribo esto, escucho 7195Khz esperando que mis amigos comiencen a chatear.

De KA7W
Tom Wilson

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