प्रकाश: Difference between revisions
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प्रकाशमिति इकाइयाँ भौतिक इकाइयों की अधिकांश प्रणालियों से भिन्न होती हैं, जिसमें वे इस बात को ध्यान में रखते हैं कि मानव आँख प्रकाश के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करती है। मानव आंख में शंकु कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं जो दृश्यमान स्पेक्ट्रम में अलग-अलग प्रतिक्रिया करती हैं और संचयी प्रतिक्रिया लगभग 555 एनएम की तरंग दैर्ध्य पर होती है। इसलिए, प्रकाश के दो स्रोत जो समान तीव्रता (W/m<sup>2</sup> .) उत्पन्न करते हैं) दृश्यमान प्रकाश आवश्यक रूप से समान रूप से उज्ज्वल दिखाई नहीं देता है। प्रकाशमिति इकाइयों को इसे ध्यान में रखने के लिए रचना किया गया है और इसलिए यह एक बेहतर प्रतिनिधित्व है कि कच्ची तीव्रता की तुलना में प्रकाश कितना उज्ज्वल दिखाई देता है। वे चमकदार प्रभावकारिता नामक मात्रा द्वारा कच्ची शक्ति (भौतिकी) से संबंधित हैं और इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि इनडोर और आउटडोर सेटिंग्स में विभिन्न कार्यों के लिए पर्याप्त प्रकाश कैसे प्राप्त की जाए। एक फोटोकेल सेंसर द्वारा मापी गई प्रकाश जरूरी नहीं है कि मानव आंख द्वारा क्या माना जाता है और बिना निस्पंदन के जो महंगा हो सकता है, फोटोकेल और चार्ज-युग्मित डिवाइस (सीसीडी) कुछ अवरक्त, पराबैंगनी या दोनों का जवाब देते हैं। | प्रकाशमिति इकाइयाँ भौतिक इकाइयों की अधिकांश प्रणालियों से भिन्न होती हैं, जिसमें वे इस बात को ध्यान में रखते हैं कि मानव आँख प्रकाश के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करती है। मानव आंख में शंकु कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं जो दृश्यमान स्पेक्ट्रम में अलग-अलग प्रतिक्रिया करती हैं और संचयी प्रतिक्रिया लगभग 555 एनएम की तरंग दैर्ध्य पर होती है। इसलिए, प्रकाश के दो स्रोत जो समान तीव्रता (W/m<sup>2</sup> .) उत्पन्न करते हैं) दृश्यमान प्रकाश आवश्यक रूप से समान रूप से उज्ज्वल दिखाई नहीं देता है। प्रकाशमिति इकाइयों को इसे ध्यान में रखने के लिए रचना किया गया है और इसलिए यह एक बेहतर प्रतिनिधित्व है कि कच्ची तीव्रता की तुलना में प्रकाश कितना उज्ज्वल दिखाई देता है। वे चमकदार प्रभावकारिता नामक मात्रा द्वारा कच्ची शक्ति (भौतिकी) से संबंधित हैं और इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि इनडोर और आउटडोर सेटिंग्स में विभिन्न कार्यों के लिए पर्याप्त प्रकाश कैसे प्राप्त की जाए। एक फोटोकेल सेंसर द्वारा मापी गई प्रकाश जरूरी नहीं है कि मानव आंख द्वारा क्या माना जाता है और बिना निस्पंदन के जो महंगा हो सकता है, फोटोकेल और चार्ज-युग्मित डिवाइस (सीसीडी) कुछ अवरक्त, पराबैंगनी या दोनों का जवाब देते हैं। | ||
== | == प्रकाश का दाब == | ||
{{Main|विकिरण | {{Main|विकिरण दाब}} | ||
प्रकाश अपने पथ में वस्तुओं पर भौतिक दबाव डालता है, एक ऐसी घटना जिसे मैक्सवेल के समीकरणों द्वारा घटाया जा सकता है, लेकिन प्रकाश की कण प्रकृति द्वारा इसे अधिक आसानी से समझाया जा सकता है: फोटॉन विकिरण करते हैं और उनकी गति को स्थानांतरित करते हैं। प्रकाश का दबाव प्रकाश की गति, से विभाजित प्रकाश पुंज की शक्ति के बराबर होता है। c के परिमाण के कारण दैनिक वस्तुओं पर प्रकाश दाब का प्रभाव नगण्य होता है। उदाहरण के लिए, एक मिलीवाट का लेज़र पॉइंटर प्रदीप्त होने वाली वस्तु पर लगभग 3.3 न्यूटन (इकाई) का बल लगाता है; इस प्रकार, कोई एक पैसा उठा सकता है (संयुक्त राज्य का सिक्का) | यू.एस. पेनी लेज़र पॉइंटर्स के साथ, लेकिन ऐसा करने के लिए लगभग 30 बिलियन 1-mW लेज़र पॉइंटर्स की आवश्यकता होगी। <ref>{{cite journal |last=Tang |first=Hong |title=May The Force of Light Be With You |journal=IEEE Spectrum |date=1 October 2009 |volume=46 |issue=10 |pages=46–51 |doi=10.1109/MSPEC.2009.5268000|s2cid=7928030 }}</ref> हालांकि, नैनोमीटर-स्केल अनुप्रयोगों जैसे कि नैनोइलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम (एनईएमएस) में, प्रकाश दबाव का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है और एनईएमएस तंत्र को चलाने के लिए और एकीकृत सर्किट में नैनोमीटर-स्केल भौतिक स्विच को फ्लिप करने के लिए प्रकाश दबाव का शोषण अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र है। <ref>See, for example, [http://www.eng.yale.edu/tanglab/research.htm nano-opto-mechanical systems research at Yale University].</ref> बड़े पैमाने पर, हल्के दबाव के कारण क्षुद्रग्रह तेजी से घूम सकते हैं,<ref>{{cite web |url=http://discovermagazine.com/2004/feb/asteroids-get-spun-by-the-sun/ |title=Asteroids Get Spun By the Sun |first=Kathy A. |last=Svitil |website=Discover Magazine |date=5 February 2004}}</ref> पवनचक्की के वैन के रूप में उनके अनियमित आकार पर कार्य करना होता है । अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान को गति देने वाले सौर बनाने की संभावना भी जांच के दायरे में होती है। <ref>{{cite web |url=http://www.nasa.gov/vision/universe/roboticexplorers/solar_sails.html |title=Solar Sails Could Send Spacecraft 'Sailing' Through Space |website=NASA |date=31 August 2004}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.nasa.gov/centers/marshall/news/news/releases/2004/04-208.html |title=NASA team successfully deploys two solar sail systems |website=NASA |date=9 August 2004}}</ref> | प्रकाश अपने पथ में वस्तुओं पर भौतिक दबाव डालता है, एक ऐसी घटना जिसे मैक्सवेल के समीकरणों द्वारा घटाया जा सकता है, लेकिन प्रकाश की कण प्रकृति द्वारा इसे अधिक आसानी से समझाया जा सकता है: फोटॉन विकिरण करते हैं और उनकी गति को स्थानांतरित करते हैं। प्रकाश का दबाव प्रकाश की गति, से विभाजित प्रकाश पुंज की शक्ति के बराबर होता है। c के परिमाण के कारण दैनिक वस्तुओं पर प्रकाश दाब का प्रभाव नगण्य होता है। उदाहरण के लिए, एक मिलीवाट का लेज़र पॉइंटर प्रदीप्त होने वाली वस्तु पर लगभग 3.3 न्यूटन (इकाई) का बल लगाता है; इस प्रकार, कोई एक पैसा उठा सकता है (संयुक्त राज्य का सिक्का) | यू.एस. पेनी लेज़र पॉइंटर्स के साथ, लेकिन ऐसा करने के लिए लगभग 30 बिलियन 1-mW लेज़र पॉइंटर्स की आवश्यकता होगी। <ref>{{cite journal |last=Tang |first=Hong |title=May The Force of Light Be With You |journal=IEEE Spectrum |date=1 October 2009 |volume=46 |issue=10 |pages=46–51 |doi=10.1109/MSPEC.2009.5268000|s2cid=7928030 }}</ref> हालांकि, नैनोमीटर-स्केल अनुप्रयोगों जैसे कि नैनोइलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम (एनईएमएस) में, प्रकाश दबाव का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है और एनईएमएस तंत्र को चलाने के लिए और एकीकृत सर्किट में नैनोमीटर-स्केल भौतिक स्विच को फ्लिप करने के लिए प्रकाश दबाव का शोषण अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र है। <ref>See, for example, [http://www.eng.yale.edu/tanglab/research.htm nano-opto-mechanical systems research at Yale University].</ref> बड़े पैमाने पर, हल्के दबाव के कारण क्षुद्रग्रह तेजी से घूम सकते हैं,<ref>{{cite web |url=http://discovermagazine.com/2004/feb/asteroids-get-spun-by-the-sun/ |title=Asteroids Get Spun By the Sun |first=Kathy A. |last=Svitil |website=Discover Magazine |date=5 February 2004}}</ref> पवनचक्की के वैन के रूप में उनके अनियमित आकार पर कार्य करना होता है । अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान को गति देने वाले सौर बनाने की संभावना भी जांच के दायरे में होती है। <ref>{{cite web |url=http://www.nasa.gov/vision/universe/roboticexplorers/solar_sails.html |title=Solar Sails Could Send Spacecraft 'Sailing' Through Space |website=NASA |date=31 August 2004}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.nasa.gov/centers/marshall/news/news/releases/2004/04-208.html |title=NASA team successfully deploys two solar sail systems |website=NASA |date=9 August 2004}}</ref> | ||
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=== शास्त्रीय ग्रीस और यूनानीवाद === | === शास्त्रीय ग्रीस और यूनानीवाद === | ||
पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में, एम्पेडोकल्स ने माना कि सब कुछ शास्त्रीय तत्व से बना था; अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल। उनका मानना था कि एफ़्रोडाइट ने चार तत्वों से मानव आंख बनाई और उसने आंख में आग जलाई जो आंखों से चमकने वाली दृष्टि को संभव बनाती है। यदि यह सच था, तो कोई रात के साथ-साथ दिन के दौरान भी देख सकता था, इसलिए एम्पेडोकल्स ने आंखों से किरणों और सूर्य जैसे स्रोत से किरणों के बीच एक बातचीत को भेजा था ।<ref>{{Cite book |title=Fundamentals of Optical Engineering |last=Singh |first=S. |year=2009 |publisher=Discovery Publishing House |isbn=9788183564366}}</ref> | पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में, एम्पेडोकल्स ने माना कि सब कुछ शास्त्रीय तत्व से बना था;जैसे अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल। उनका मानना था कि एफ़्रोडाइट ने चार तत्वों से मानव आंख बनाई और उसने आंख में आग जलाई जो आंखों से चमकने वाली दृष्टि को संभव बनाती है। यदि यह सच था, तो कोई रात के साथ-साथ दिन के दौरान भी देख सकता था, इसलिए एम्पेडोकल्स ने आंखों से किरणों और सूर्य जैसे स्रोत से किरणों के बीच एक बातचीत को भेजा था ।<ref>{{Cite book |title=Fundamentals of Optical Engineering |last=Singh |first=S. |year=2009 |publisher=Discovery Publishing House |isbn=9788183564366}}</ref> | ||
लगभग 300 ईसा पूर्व में यूक्लिड ने ऑप्टिका लिखी, जिसमें उन्होंने प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया था । यूक्लिड ने माना कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है और उन्होंने परावर्तन के नियमों का वर्णन किया और उनका गणितीय अध्ययन किया था । उन्होंने सवाल किया कि दृष्टि आंख से बीम का परिणाम है, क्योंकि वह पूछते हैं कि कोई तुरंत सितारों को कैसे देखता है, अगर कोई अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो उन्हें रात में खोलता है। यदि आंख से किरण असीम रूप से तेजी से यात्रा करती है तो यह कोई समस्या नहीं है। <ref>{{Cite web |url=http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/HistTopics/Light_1.html |title=Light through the ages: Ancient Greece to Maxwell |last1=O'Connor |first1=J J |last2=Robertson |first2=E F |date=August 2002 |access-date=20 February 2017 |archive-date=19 March 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170319180859/http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/HistTopics/Light_1.html |url-status=dead }}</ref> | लगभग 300 ईसा पूर्व में यूक्लिड ने ऑप्टिका लिखी, जिसमें उन्होंने प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया था । यूक्लिड ने माना कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है और उन्होंने परावर्तन के नियमों का वर्णन किया और उनका गणितीय अध्ययन किया था । उन्होंने सवाल किया कि दृष्टि आंख से बीम का परिणाम है, क्योंकि वह पूछते हैं कि कोई तुरंत सितारों को कैसे देखता है, अगर कोई अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो उन्हें रात में खोलता है। यदि आंख से किरण असीम रूप से तेजी से यात्रा करती है तो यह कोई समस्या नहीं है। <ref>{{Cite web |url=http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/HistTopics/Light_1.html |title=Light through the ages: Ancient Greece to Maxwell |last1=O'Connor |first1=J J |last2=Robertson |first2=E F |date=August 2002 |access-date=20 February 2017 |archive-date=19 March 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170319180859/http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/HistTopics/Light_1.html |url-status=dead }}</ref> | ||
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==पृथ्वी पर प्रकाश के लिए | ==पृथ्वी पर प्रकाश के लिए उपयोग== | ||
सूर्य का प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता है जिसका उपयोग हरे पौधे ज्यादातर स्टार्च के रूप में शर्करा बनाने के लिए करते हैं, जो ऊर्जा को जीवित चीजों में छोड़ते हैं जो उन्हें पचाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की यह प्रक्रिया सजीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली लगभग सारी ऊर्जा प्रदान करती है। जानवरों की कुछ प्रजातियां अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं, एक प्रक्रिया जिसे बायोलुमिनसेंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जुगनू प्रकाश का उपयोग साथियों का पता लगाने के लिए करते हैं और वैम्पायर स्क्विड इसका उपयोग शिकार से खुद को छिपाने के लिए करते हैं। | सूर्य का प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता है जिसका उपयोग हरे पौधे ज्यादातर स्टार्च के रूप में शर्करा बनाने के लिए करते हैं, जो ऊर्जा को जीवित चीजों में छोड़ते हैं जो उन्हें पचाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की यह प्रक्रिया सजीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली लगभग सारी ऊर्जा प्रदान करती है। जानवरों की कुछ प्रजातियां अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं, एक प्रक्रिया जिसे बायोलुमिनसेंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जुगनू प्रकाश का उपयोग साथियों का पता लगाने के लिए करते हैं और वैम्पायर स्क्विड इसका उपयोग शिकार से खुद को छिपाने के लिए करते हैं। | ||
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{{Portal|Physics|Science}} | {{Portal|Physics|Science}} | ||
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* ऑटोमोटिव | * ऑटोमोटिव प्रकाश व्यवस्था | ||
* बैलिस्टिक फोटॉन | * बैलिस्टिक फोटॉन | ||
*रंग तापमान | *रंग तापमान | ||
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* ल्यूमिनेसेंस: द जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल ल्यूमिनेसेंस | * ल्यूमिनेसेंस: द जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल ल्यूमिनेसेंस | ||
* फोटोटिक स्नीज रिफ्लेक्स | * फोटोटिक स्नीज रिफ्लेक्स | ||
*प्रकाश का अधिकार | *प्रकाश का अधिकार | ||
* सूर्य के संपर्क में आने के जोखिम और लाभ | * सूर्य के संपर्क में आने के जोखिम और लाभ | ||
* स्पेक्ट्रोस्कोपी | * स्पेक्ट्रोस्कोपी | ||
Revision as of 13:12, 20 April 2023
| Modern physics |
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प्रकाश या दृश्य प्रकाश विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम के उस हिस्से के भीतर विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जो मानव आंख द्वारा दृश्य प्रकाश है। [1] दृश्यमान प्रकाश को आमतौर पर 400-700 नैनोमीटर (एनएम) की सीमा में तरंग दैर्ध्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो अवरक्त (लंबी तरंग दैर्ध्य के साथ) और पराबैंगनी (छोटी तरंग दैर्ध्य के साथ) के बीच 750–420 टेराहर्ट्ज़ (इकाई) की आवृत्ति के अनुरूप होता है।[2][3]
भौतिकी में, प्रकाश शब्द किसी भी तरंग दैर्ध्य के विद्युत चुम्बकीय विकिरण को अधिक व्यापक रूप से संदर्भित कर सकता है, चाहे वह दृश्यमान हो या नहीं हो। [4][5] इस अर्थ में, गामा किरणें, एक्स-रे, माइक्रो तंरग और रेडियो तरंगें भी प्रकाश हैं। प्रकाश के प्राथमिक गुण तीव्रता (भौतिकी), प्रसार दिशा, आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य स्पेक्ट्रम और ध्रुवीकरण (तरंगें) हैं। इसकी प्रकाश की गति, 299 792 458 मीटर प्रति सेकंड (m/s), प्रकृति के मूलभूत भौतिक स्थिरांक में से एक है। [6] सभी प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरह, दृश्य प्रकाश बड़े पैमाने पर प्राथमिक कणों द्वारा फैलता है जिसे फोटॉन कहा जाता है जो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, और दोनों तरंग-कण द्वैत के रूप में विश्लेषण किया जा सकता है। प्रकाश का अध्ययन, जिसे प्रकाशिकी के रूप में जाना जाता है, आधुनिक भौतिकी में एक महत्वपूर्ण शोध क्षेत्र है।
पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। ऐतिहासिक रूप से, मनुष्यों के लिए प्रकाश का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत प्राचीन कैम्पफायर से लेकर आधुनिक केरोसिन लैंप तक आग रहा है। इलेक्ट्रिक प्रकाश के विकास और विद्युत शक्ति संचरण के इतिहास के साथ, इलेक्ट्रिक प्रकाश ने प्रभावी रूप से फायरप्रकाश को बदल दिया है।
पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। ऐतिहासिक रूप से, मनुष्यों के लिए प्रकाश का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत प्राचीन कैम्पफायर से लेकर आधुनिक केरोसिन लैंप तक आग रहा है। इलेक्ट्रिक प्रकाश्स के विकास और इलेक्ट्रिक पॉवर ट्रांसमिशन के इतिहास के साथ,
विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम और दृश्य प्रकाश
आम तौर पर, विद्युत चुम्बकीय विकिरण (ईएमआर) को तरंग दैर्ध्य द्वारा रेडियो तरंगों, माइक्रो तंरग, अवरक्त, दृश्य स्पेक्ट्रम में वर्गीकृत किया जाता है जिसे हम प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स-रे और गामा किरणों के रूप में देखते हैं। पदनाम विकिरण में स्थैतिक प्रकाश, चुंबकीय क्षेत्र और निकट और दूर क्षेत्र शामिल नहीं है।
ईएमआर का व्यवहार उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। उच्च आवृत्तियों की तरंग दैर्ध्य कम होती है और कम आवृत्तियों में लंबी तरंग दैर्ध्य होती है। जब ईएमआर एकल परमाणुओं और अणुओं के साथ परस्पर क्रिया करता है, तो इसका व्यवहार प्रति क्वांटम ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करता है।
दृश्य प्रकाश क्षेत्र में ईएमआर में क्वांटम (फोटॉन कहा जाता है) होता है जो ऊर्जा के निचले सिरे पर होते हैं जो अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजना पैदा करने में सक्षम होते हैं, जिससे अणु के बंधन या रसायन शास्त्र में परिवर्तन होता है। दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के निचले सिरे पर, ईएमआर मनुष्यों (इन्फ्रारेड) के लिए अदृश्य हो जाता है क्योंकि इसके फोटॉनों में अब मानव रेटिना में दृश्य अणु रेटिना में स्थायी आणविक परिवर्तन (रचना में परिवर्तन) का कारण बनने के लिए पर्याप्त व्यक्तिगत ऊर्जा नहीं होती है, जो परिवर्तन दृष्टि की अनुभूति को समझता है।
जो विभिन्न प्रकार के इन्फ्रारेड के प्रति संवेदनशील होते है हैं, लेकिन क्वांटम-अवशोषण के माध्यम से नहीं होते है । सांपों में इन्फ्रारेड सेंसिंग एक तरह की प्राकृतिक थर्मल इमेजिंग पर निर्भर करता है, जिसमें सेलुलर पानी के छोटे पैकेट इंफ्रारेड विकिरण द्वारा तापमान में बढ़ाए जाते हैं। इस श्रेणी में ईएमआर आणविक कंपन और ताप प्रभाव का कारण बनता है, जिससे ये जानवर इसका पता लगाते हैं।
दृश्यमान प्रकाश की सीमा के ऊपर, पराबैंगनी प्रकाश मनुष्यों के लिए अदृश्य हो जाता है, क्योंकि यह 360 नैनोमीटर से नीचे के कॉर्निया और 400 एनएम से नीचे के आंतरिक दर्पण द्वारा अवशोषित होता है। इसके अलावा, मानव आंख के रेटिना में स्थित रॉड सेल और कोन सेल बहुत कम (360 एनएम से नीचे) पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य का पता नहीं लगा सकते हैं और वास्तव में पराबैंगनी द्वारा क्षतिग्रस्त होते है हैं। आंखों वाले कई जानवर जिन्हें दर्पण की आवश्यकता नहीं होती है (जैसे कि कीड़े और झींगा) क्वांटम फोटॉन-अवशोषण तंत्र द्वारा पराबैंगनी का पता लगाने में सक्षम होते हैं, उसी रासायनिक तरीके से जैसे मनुष्य दृश्य प्रकाश का पता लगाते हैं।
विभिन्न स्रोत दृश्यमान प्रकाश को संकीर्ण रूप से 420–680 एनएम . के रूप में परिभाषित करते हैं [7][8] मोटे तौर पर 380-800 एनएम तक। [9][10] आदर्श प्रयोगशाला परिस्थितियों में, लोग कम से कम 1,050 एनएम तक इंफ्रारेड देख सकते हैं;[11] बच्चे और युवा वयस्क