Электромагни́тное излуче́ние (электромагнитные волны) — распространяющееся в пространстве возмущение электрических и магнитных полей. Основными характеристиками электромагнитного излучения принято считать частоту и длину волны. Длина волны зависит от скорости распространения излучения. Скорость распространения электромагнитного излучения (фазовая) в вакууме равна скорости света, в других средах эта скорость меньше.
Описанием свойств и параметров электромагнитного излучения занимается наука - электродинамика.
Существуют различные теории позволяющие смоделировать и исследовать свойства и проявления электромагнитного излучения, например «Квантовая теория поля» (для электромагнитного излучения, как правило не применяется, а используется для моделирования «поведения» элементарных частиц) , для описания свойств излучения используют, как правило «Уравнения Максвелла» , причём существуют упрощения в прикладных применениях, например для оптического излучения достаточно, часто, знаний основных понятий оптики, а гамма-излучение чаще всего является предметом ядерной физики, с других позиций изучается воздействие электромагнитного излучения в радиологии.
Некоторые особенности электромагнитных волн c точки зрения теории колебаний и понятий электродинамики:
наличие трёх взаимноперпендикулярных векторов: волнового вектора, вектора напряжённости электрического поля E и вектора напряжённости магнитного поля H. Электромагнитные волны — это поперечные волны (волны сдвига) , в которых вектора напряжённостей электрического и магнитного полей колеблются перпендикулярно направлению распространения волны, но они существенно отличаются от волн на воде и от звука тем, что их можно передать от источника к приемнику в том, числе и через вакуум.
Основными характеристиками электромагнитного излучения принято считать частоту и длину волны. Длина волны зависит от скорости распространения излучения. Скорость распространения электромагнитного излучения (фазовая) в вакууме равна скорости света, в других средах эта скорость меньше.
Описанием свойств и параметров электромагнитного излучения занимается наука - электродинамика.
Существуют различные теории позволяющие смоделировать и исследовать свойства и проявления электромагнитного излучения, например «Квантовая теория поля» (для электромагнитного излучения, как правило не применяется, а используется для моделирования «поведения» элементарных частиц) , для описания свойств излучения используют, как правило «Уравнения Максвелла» , причём существуют упрощения в прикладных применениях, например для оптического излучения достаточно, часто, знаний основных понятий оптики, а гамма-излучение чаще всего является предметом ядерной физики, с других позиций изучается воздействие электромагнитного излучения в радиологии.
Некоторые особенности электромагнитных волн c точки зрения теории колебаний и понятий электродинамики:
наличие трёх взаимноперпендикулярных векторов: волнового вектора, вектора напряжённости электрического поля E и вектора напряжённости магнитного поля H.
Электромагнитные волны — это поперечные волны (волны сдвига) , в которых вектора напряжённостей электрического и магнитного полей колеблются перпендикулярно направлению распространения волны, но они существенно отличаются от волн на воде и от звука тем, что их можно передать от источника к приемнику в том, числе и через вакуум.