Funkantenne, die Wellen im sichtbaren Spektrum erzeugt [geschlossen]

Wenn ein Radio Wellen im sichtbaren Lichtspektrum erzeugen könnte, was wäre das Ergebnis?

Dies ist ein Gedankenexperiment, über das ich seit einigen Jahren nachdenke. Mir ist klar, dass es ein paar/viele Beschränkungen in der realen Welt gibt, aber wenn wir diese Beschränkungen um des Nachdenkens willen aufheben, was könnten wir dann erwarten?

Persönlich sehe ich nicht ein, warum wir kein sichtbares Licht beobachten würden, das von der Antenne emittiert wird, wobei jegliches Licht von Schwarzkörperstrahlung außer Acht gelassen wird.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstehe. Wenn ein Radio sichtbares Licht ausstrahlt, warum würden Sie es dann nicht sehen? Seien Sie vorsichtig bei all diesen Fragen, beginnend mit "Wenn etwas Unmögliches getan hat", erhalten Sie oft unmögliche Ergebnisse.
Zunächst entschuldige ich mich für die doppelte Verneinung. Was ich sagen wollte, war, dass ich erwarten würde, sichtbares Licht zu beobachten, das von der Antenne emittiert wird. Zweitens hätte ich, wenn ich das für möglich gehalten hätte, das Wort „Gedankenexperiment“ weggelassen. Mir ist klar, dass diese Frage zu 100 % hypothetisch ist, und ich entschuldige mich, wenn in diesen Foren von hypothetischen Diskussionen abgeraten wird.
Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich vermute, wenn wir dies ohne Einschränkungen tun könnten, hätten wir eine ausgezeichnete Quelle für jede Farbe, für die Sie eine Frequenz erstellen können. Emittieren diese Farbe in einer sphärischen Wellenfront.
Wenn ich mir die Wörterbuchdefinition von "Antenne" und die Definition von "Funkantenne" in Techopedia anschaue, würde ich sagen, dass eine Taschenlampe als Funkantenne gelten sollte, die im Sichtbereich arbeitet. Um Ihre Frage zu beantworten, versuchen Sie also, eine Taschenlampe einzuschalten und zu sehen, ob Sie sichtbares Licht beobachten können, das von ihr ausgeht (was Sie tun werden, es sei denn, Sie sind blind).

Antworten (5)

Vielleicht möchten Sie einen Blick auf Induziert Licht einen elektrischen Strom in einem Leiter? . Es ist wahrscheinlich unmöglich, dass eine Radioantenne sichtbares Licht aussendet, da die Frequenz des Lichts um die Plasmafrequenz des Metalls liegt, aus dem die Antenne besteht.

Wir sollten uns nicht wirklich mit hypothetischen Fragen befassen, aber wenn Sie Material mit einer ausreichend hohen Plasmafrequenz finden könnten (denken Sie daran, dass dies für alles in der Schaltung gilt), wäre das emittierte Licht nur Licht. Sie würden die Antenne glühen sehen.

was ist hier hypothetisch? OP ist eine ziemlich gute Frage.
@ AsphirDom: Es ist schwer zu erkennen, wie Sie einen elektrischen Schaltkreis aufbauen würden, der ein Signal mit einer Frequenz trägt, die der des Lichts entspricht. Herkömmliche Leiter würden nicht ausreichen, weil ihre Plasmafrequenz zu niedrig ist.
Gute Antwort! Ich bin neu in den Foren und entschuldige mich für die Art der Frage. Ich wollte nur zum Nachdenken anregen, das ist alles!

Das ist nicht hypothetisch. Es gibt nichts, was ein Radio tut, was in anderen Teilen des Spektrums nicht möglich wäre. Viele UKW/MW-Radios arbeiten auch im optischen Bereich. Ihre TV-Fernbedienung verwendet IR. Laser werden für Punkt-zu-Punkt-Kommunikationen mit hoher Bandbreite verwendet. Und vergessen Sie nicht Glasfaser, das sind alles Funkgeräte, die nur Optik für den Kommunikationsweg verwenden.

Die Verwendung von sichtbarem Licht ist ebenfalls möglich, aber in diesem Band gibt es viel Rauschen, daher ist es nicht praktikabel, es sei denn, es ist auf eine Faser oder einen klaren Kanalpfad beschränkt.

Wenn Sie die modulierte Ausgabe eines UKW-Radios im sichtbaren Spektrum „sehen“ könnten, wäre dies nur eine Farbunschärfe (die hauptsächlich weiß erscheint, wenn sie auf das sichtbare Spektrum zentriert ist), da sie Farben schneller moduliert, als Sie sie mit Ihren Augen genau wahrnehmen könnten. AM würde nur irgendwie schwach aussehen, wie eine LED, die sehr, sehr schnell blinkt. Sehen Sie sich dieses Glasfaser-Video an .

Wenn Sie möchten, dass Ihr Mobiltelefon im Sichtbereich sendet, müssen Sie lediglich die Daten (in einem Empfänger) erkennen und die Daten durch AM-Modulation einer LED-Diode (aus und ein) aufwärts konvertieren. Wenn Sie eine FM-ähnliche Modulation wünschen, müssen Sie etwas verwenden, mit dem sich die Frequenz leichter verschieben lässt, z. B. einen Glasfasersender.

Sie können ein Stück Metall nicht so einfach dazu bringen, Licht zu emittieren, wie die Art von Radio, an die Sie in Ihrer Frage denken, aber Sie können andere Strukturen dazu bringen, leicht Licht zu emittieren, und dies geschieht die ganze Zeit.

Danke, dass Sie meine Frage nicht gleich angeprangert haben! Mir gefällt aber, wie du Lärm gemacht hast. Daran habe ich nicht gedacht, als ich diese Frage ursprünglich konzipiert habe.

Ich mag Gedankenexperimente! Keine Notwendigkeit, diese teuren geschmolzenen Bits zu ersetzen !! Und das ist relevant für dieses Experiment. Wir drehen den HF-Ausgang des Senders auf, bis die Antenne selbst schön kirschrot leuchtet. Als funktionsfähige Antenne noch intakt (nur !), aber Licht emittierend (Sie können ihr Rot sehen). Angenommen, wir haben immer noch ein gutes SWR und der gesamte Antennenstrom ist immer noch echte HF, dann stellt sich die Frage, sehen wir eine pulsierende rote Farbe (bei der HF-Frequenz)? Ich gehe gerade ins Wohnzimmer, um ein Gedankenexperiment mit meinem alten 1-Stab-Elektrokamin durchzuführen, indem ich die Frequenz des Stromnetzes auf 0,5 Hz herunterdrehe. Ergebnisse folgen später (glaube ich).

Die vom Sender angelegte Leistung beschleunigt oder verlangsamt die Elektronen im Antennenmaterial mit der angelegten Frequenz. Elektrische Ladungen strahlen em Strahlung ab, wenn sie beschleunigt werden

Ich vermute, Austin hat sich nur gefragt, wie es aussehen würde, wenn wir Radiowellen sehen könnten. Die beste Analogie, die ich mir vorstellen kann, besteht darin, ein Bogenlicht von einem Kohlebogen-Suchscheinwerfer ohne Ummantelung und Reflektor oben auf den Antennenmast zu setzen und die gleiche Wattleistung anzulegen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass das elektromagnetische Feld der Funkwellenausbreitung vom Antennendesign abhängen würde, wobei der Bogen ziemlich kugelförmig wäre.

Austin, wolltest du das wissen?

Übrigens würde so viel Leistung aus einem nicht fokussierten Lichtbogen ernsthafte Sicherheitsprobleme verursachen und könnte viele Klagen wegen Augenschäden nach sich ziehen.