Piros váltás vs Blueshift
A Doppler-effektus a hullám frekvenciájának a hullámforrás és a megfigyelő relatív mozgása miatt bekövetkező változása. Ez könnyen megfigyelhető egy autópályán, ahol a mozgó rendőrségi járművek vagy a mentők sziréna hajlamosan magasra emelkedik, amikor egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és fordítva, ha elmozdulnak..
Amikor a forrás és a megfigyelő távolabb vagy viszonylag távolabb kerül, a forrásból származó hullám frontok elválasztódnak vagy összekeverednek. Ez megváltoztatja a megfigyelő által befogadott hullám frontok sebességét, mint a forrás által kibocsátott sebesség. Mivel ezt a sebességet frekvenciaként rögzítik, a forrás és a látszólagos frekvencia különböznek. A Doppler-effektus minden hullámban megfigyelhető, legyen az elektromágneses vagy mechanikus.
Amikor a forrás és a megfigyelő egymáshoz viszonyítva mozog, akkor a látszólagos frekvencia magasabb, mint a forrás frekvenciája. Ha a forrás és a megfigyelő egymáshoz viszonyítva csökken, akkor a látszólagos frekvencia alacsonyabb, mint a forrás frekvenciája. Mivel a frekvenciaváltozás a megfigyelő és a forrás mozgásával függ össze, felhasználható a mozgás következtetésére.
Tegyük fel, hogy a megfigyelő állandó. Ha a látszólagos frekvencia nagyobb, mint a forrás frekvenciája, akkor levonható, hogy a forrás a megfigyelő felé mozog. Ha a látszólagos frekvencia alacsonyabb, mint a forrás, akkor a forrás elmozdul.
Világosság esetén a forrás és a megfigyelő relatív mozgása miatt a frekvencia eltolódik a piros vagy a kék szín irányába. Ha a fény a vörös irányába mozdult el, akkor a tárgyak viszonylag távolodnak, és azt mondják, hogy vöröseltolódást mutatnak, és kék eltolódás történik, amikor egymás felé haladnak. Valójában ezt először a csillagok spektrumtípusának meghatározásakor észleljük.
A vöröseltolódást a következő képletekkel lehet kiszámítani:
Hullámhossz felhasználásával: z = (λobsv - λkibocsát) / Λkibocsát; 1 + z = λobsv / λkibocsát
Frekvencia használata: z = (fkibocsát - fobsv) / fobsv; 1 + z = fkibocsát / fobsv
Ha z<0, it is a blueshift and the object is moving away
Ha z> 0, ez egy vöröseltolódás, és az objektum felé mozog
Ezt a hatást sok alkalmazásban használják. A rendőrök által használt sebességmérőket ezen elv alapján tervezték. Arra is használható, hogy meghatározzák az objektumok helyét és más paramétereit az űrben, mint például a műholdas helyzet és a sebesség. A radartechnikában is használják. Számos alkalmazása van a csillagászatban és az asztrofizikában.
Mi a különbség a Redshift és a Blueshift között?
• A vörös és a kék váltás eltolódik a látható fény megfigyelt frekvenciájában a forrás és a megfigyelő relatív mozgása miatt..
• A vöröseltolódás érdekében a források és a megfigyelő viszonylag távol helyezkednek el egymástól, és a Z érték pozitív.
• A Blueshift esetén a forrás és a megfigyelő egymás felé mozog, és a Z érték negatív.