Ключовата разлика между червената и синята светлина е впечатлението, създадено при човешката ретина. Това е перцептивното разбиране на разликата между две дължини на вълната.
Някои същества не могат да виждат различни цветове, освен черно и бяло. Но хората идентифицират различни цветове във видимата гама. Човешката ретина има приблизително 6 милиона конусни клетки и 120 милиона пръчкови клетки. Шишарките са агентите, отговорни за усещането на цвета. В човешкото око има различни фоторецептори за идентифициране на основни цветове. Както е показано на следващата фигура, в човешката ретина има специално проектирани, разделени шишарки, за да се идентифицира разликата между червена и синя светлина. Нека да разгледаме подробно фактите зад червено и синьо.
Като се използва V = fλ, връзката между скоростта, дължината на вълната и честотата, характеристиките на червената и синята светлина могат да бъдат сравнени. И двете имат една и съща скорост като 299 792 458 ms-1 във вакуум и те лежат на видимия обхват на електромагнитния спектър. Но когато преминават през различни среди, те са склонни да пътуват с различни скорости, които ги карат да променят дължините на вълната си, като поддържат честотата постоянна.
Червеното и синьото могат да бъдат третирани като компоненти на слънчевата светлина. Когато слънчевата светлина преминава през стъклена призма или дифракционна решетка, задържана във въздуха, тя се разтваря основно в седем цвята; Синьо и червено са две от тях.
Червена светлина: Приблизително 700 nm съответства на светлината в червения диапазон
Синя светлина: Приблизително 450 nm съответства на светлината в синята гама.
Най- червена светлина показва повече дифракция от Синя светлина тъй като има по-голяма дължина на вълната.
Трябва да се отбележи, че дължината на вълната на една вълна е подложена да варира в зависимост от средата.
Виждаме цветове, благодарение на конусовидните клетки в нашата ретина, които реагират на различни дължини на вълната.
Червена светлина: Червените шишарки са чувствителни към по-дългите вълни.
Синя светлина: Сините конуси са чувствителни към по-къси дължини на вълната.
Енергията на определена електромагнитна вълна се изразява чрез формула на дъска, E = hf. Според квантовата теория енергията се квантира и човек не може да прехвърли части от квантите, освен цяло число, кратно на квантите. Сините и червените светлини се състоят от съответните енергийни кванти. Следователно можем да моделираме,
червена светлина като поток от 1,8 eV фотона.
Синя светлина като поток от 2,76 eV кванта (фотони).
Червена светлина: Червеното има най-дългата дължина на вълната във видимия диапазон. В сравнение със синята, червената светлина показва по-малко дисперсия във въздуха. Следователно червеният цвят е по-ефективен, когато се използва в екстремни условия като предупредителна светлина. Червената светлина преминава през най-ниско отклонената пътека в мъгла, смог или дъжд, така че често се използва като паркови / спирачни лампи и на места, където се извършват опасни дейности. От друга страна, Синята светлина е много слаба в подобни ситуации.
Синя светлина: Синята светлина почти не се използва като индикатор. Сините лазери са създадени като революционни високотехнологични приложения като BLURAY плейъри. Тъй като технологията BLURAY се нуждае от точно фин лъч, за да чете / записва изключително компактни данни, Blue laser дойде на арена като решение, побеждавайки червените лазери. Синият светодиод е най-младият член на семейството LED. Учените дълго чакаха изобретяването на синия светодиод, за да направят енергоспестяващи LED лампи. С изобретяването на синята светодиодна концепция за пестене на енергия оптимизира и се увеличи в много индустрии.
С любезност на изображенията: „1416 чувствителност към цвят“ от OpenStax College - анатомия и физиология, уеб сайт Connexions. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, 19 юни 2013 г. (CC BY 3.0) чрез Commons „Дисперсионна призма“. (CC SA 1.0) чрез Commons