¿O se detectan pero no se muestran en los analizadores de espectro? ¡Aunque los fotones en la luz tienen mayor energía que las ondas de radio!
¿No habría un ruido constante de la luz? Incluso si es pequeño.
Sí, usted puede hacer esto. Las antenas tienen que ser muy pequeñas, por lo que necesita muchas, pero usar antenas + rectificadores ( rectennas ópticas ) es una forma plausible de convertir la energía de la luz en corriente eléctrica.
Las estructuras deben hacerse con un proceso que tenga una resolución más fina que una longitud de onda de la luz, lo cual es complicado ya que la luz es la foto en la fotolitografía, pero estamos llegando a la resolución por varios métodos, como el uso de longitudes de onda más cortas y más sofisticados. gambitos
Se han propuesto métodos similares (pero más rudimentarios) para convertir la energía de microondas transmitida desde las estaciones de energía solar en el espacio a energía eléctrica en la Tierra. La densidad de energía se mantendría lo suficientemente baja como para que no fuera un rayo de la muerte como se podría pensar.
Las antenas efectivas deben tener un tamaño aproximado de un cuarto de la longitud de onda (regla general).
Para la luz visible, la longitud de onda es de aproximadamente 400-800 nm.
Así que puedes imaginar lo pequeñas que deben ser esas antenas para la luz visible: tienen el tamaño de moléculas. son moleculas _ Y, de hecho, si las sustancias están coloreadas, las moléculas son antenas "sintonizadas" a frecuencias particulares de radiación EM en el rango visible. Aunque en la mayoría de los casos la energía absorbida se convierte en energía mecánica (es decir, rotación y/o vibración de las moléculas que finalmente calientan la sustancia), no en energía eléctrica.
La energía no aparece en los analizadores de espectro convencionales debido a su ancho de banda limitado ;-)
Los analizadores de espectro especiales para la radiación EM en el rango de la luz visible se denominan espectrómetros ópticos .
¿No habría un ruido constante de la luz? Incluso si es pequeño.
La luz infrarroja genera calor y eso a su vez genera ruido en cualquier circuito que tenga resistencia. Ver este artículo de wiki .
La fórmula es: -
¿O se detectan pero no se muestran en los analizadores de espectro?
La luz visible está en el rango de 400,000-800,000 GHz. No creo que haya muchos analizadores de espectro de "radio" convencionales que funcionen en este rango: -
Su antena seguramente recoge la luz hasta que es un espejo. Desafortunadamente, los circuitos ordinarios hechos de alambre, capacitores, transistores, etc. son demasiado grandes para notar la corriente resultante. Están muy fuera de la afinación correcta. Pruebe un fotodiodo como antena y detector integrados. Puede aumentar la eficacia de su antena agregando una lente o un espejo reflector cóncavo.
¿Necesita alguna selectividad de frecuencia como en los receptores de radio? Compra un filtro de color. Señal demasiado débil: ¿necesita un amplificador ANTES del detector? Ningún problema. Inserte un láser en su forma original sin los espejos resonantes que lo convierten en un oscilador que no amplifica, sino que genera luz.
Adición debido al comentario que preguntaba "¿puede la antena convertir la frecuencia?"
No se considera que una antena tenga la capacidad de convertir la frecuencia; solo capta la onda y la alimenta a alguna unidad que convierte la frecuencia. El convertidor de frecuencia es un mezclador con otra entrada de un oscilador. Hace unos 25 años el discurso general cambió. Cuando uno fue a una tienda a comprar una antena satelital para su televisor, supuso que también conseguiría el convertidor de frecuencia de microondas a canal de televisión normal. Para minimizar la pérdida de señal, es mejor hacer el cambio descendente de frecuencia para la televisión lo antes posible. Por lo tanto, el mezclador + oscilador está en la antena.
No se preguntó, pero tal vez sea bueno saberlo : existen materiales que convierten la frecuencia. Algunos materiales fluorescentes absorben luz o ultravioleta. La absorción provoca exitaciones en la órbita de los electrones que se invierten, pero no colapsan exactamente a la misma. Producen radiación que tiene una longitud de onda diferente. El color en los chalecos de seguridad tiene una banda de entrada ancha, pero la banda de salida es estrecha lo que provoca un alto contraste de color.
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