Conversor Frecuencia a Longitud de Onda | f=c/λ

Convierte entre frecuencia y longitud de onda usando f=c/λ. Compatible con unidades de Hz a THz y de nm a km.

Cómo Usar

  • Selecciona la dirección de conversión: 'Frecuencia → Longitud de Onda' o 'Longitud de Onda → Frecuencia'.
  • Ingresa el valor y selecciona la unidad apropiada (de Hz a THz para frecuencia, de nm a km para longitud de onda).
  • Haz clic en 'Convertir' para calcular el resultado.
  • La herramienta utiliza c = 299 792 458 m/s (velocidad de la luz en el vacío).
  • Para medios distintos del vacío (p. ej. fibra óptica de vidrio con n=1.5), longitud de onda en el medio = longitud de onda en el vacío / n.
  • También se muestra la energía del fotón en eV, lo cual es útil para aplicaciones ópticas y de RF.

Sobre Frecuencia y Longitud de Onda

La Relación f = c/λ

Para ondas electromagnéticas en el vacío, la frecuencia y la longitud de onda están relacionadas por f = c/λ, donde c = 299 792 458 m/s ≈ 3×10⁸ m/s. A mayor frecuencia, menor longitud de onda; a menor frecuencia, mayor longitud de onda. Esta relación abarca todo el espectro electromagnético desde las ondas de radio (longitud de onda en km, frecuencia en kHz) hasta los rayos gamma (longitud de onda en pm, frecuencia en EHz). La frecuencia determina la energía de la onda; la longitud de onda determina su penetración y comportamiento de difracción.

El Espectro Electromagnético

Bandas de frecuencia: Radio (3 Hz–300 MHz, λ=1mm–100 000 km), Microondas (300 MHz–300 GHz, λ=1mm–1m), Infrarrojo (300 GHz–430 THz, λ=700nm–1mm), Visible (430–790 THz, λ=380–700nm): rojo=700nm, naranja=620nm, amarillo=580nm, verde=530nm, azul=470nm, violeta=400nm. UV (790 THz–30 PHz), Rayos X (30 PHz–30 EHz), Gamma (>30 EHz). Cada banda interactúa de forma diferente con la materia y tiene aplicaciones distintas.

Bandas de Frecuencia Comunes en Electrónica

Bandas RF clave: AM radiodifusión = 535–1705 kHz (λ≈175–560 m), FM radiodifusión = 87.5–108 MHz (λ≈2.8–3.4 m), WiFi 2.4 GHz (λ=12.5 cm), WiFi 5 GHz (λ=6 cm), WiFi 6E/6 GHz (λ=5 cm), 4G LTE 700 MHz (λ=43 cm) a 2.6 GHz (λ=11.5 cm), 5G mmWave 24–100 GHz (λ=3–12.5 mm), GPS L1 = 1575.42 MHz (λ=19 cm). El tamaño de la antena está relacionado con la longitud de onda — los dipolos de media onda tienen una longitud de λ/2.

Longitud de Onda en Diferentes Medios

En el vacío, la velocidad de la luz c = 3×10⁸ m/s. En otros medios, la onda se ralentiza según el índice de refracción n: v = c/n. Longitud de onda en el medio = λ_vacío / n. Para fibra de vidrio (n≈1.5): 1550 nm de longitud de onda óptica en el vacío = 1033 nm en el vidrio. En pistas de circuitos RF (εr≈4), la longitud de onda efectiva es aproximadamente la mitad del valor en el espacio libre. Por eso los diseños de antenas en PCB son más cortos de lo que sugerirían los cálculos de cuarto de onda en el espacio libre.

Características Principales

  • Conversión bidireccional: frecuencia ↔ longitud de onda
  • Admite rangos de unidades de Hz a THz y de nm a km
  • Muestra la frecuencia angular ω y la energía del fotón en eV
  • Identifica la banda del espectro electromagnético

Aplicaciones Comunes

  • Cálculo de la longitud de antenas para sistemas de radio y microondas
  • Conversión de longitudes de onda en fibra óptica y láseres
  • Diseño de cavidades RF y resonadores de guía de onda
  • Diseño de dispositivos espectroscópicos y fotónicos
  • Estimación de longitud de onda para apantallamiento y filtrado EMC