| Вид излучения | Диапазон длин (частот) волн | Источник (примеры) | Свойства | Применение |
| 1. Радиоволны. | ||||
| 2. Тепловое (инфра-красное) излучение. | ||||
| 3. Видимое излучение. | ||||
| 4. Ультрафиолетовое излучение. | ||||
| 5. Рентгеновское излучение. | ||||
| 6. γ- излучение. |

| Радиоволны | |
| Длина волны(м) | 10 5 - 10 -3 |
| Частота(Гц) | 3 ·103 - 3 ·10 11 |
| Энергия(ЭВ) | 1,24 ·10-10 - 1,24 · 10 -2 |
| Источник | Колебательный контур Макроскопические вибраторы |
| История открытия | Феддерсен (1862 г.), Герц (1887 г.), Попов, Лебедев, Риги |
| Применение | Сверхдлинные- Радионавигация, радиотелеграфная связь, передача метеосводок Длинные– Радиотелеграфная и радиотелефонная связь, радиовещание, радионавигация Средние- Радиотелеграфия и радиотелефонная связь радиовещание, радионавигация Короткие- радиолюбительская связь УКВ- космическая радио связь ДМВ- телевидение, радиолокация, радиорелейная связь, сотовая телефонная связь СМВ- радиолокация, радиорелейная связь, астронавигация, спутниковое телевидение ММВ- радиолокация |

| Инфракрасное излучение | |
| Длина волны(м) | 2 ·10 -3 - 7,6· 10 -7 |
| Частота(Гц) | 3 ·1011 - 3 ·10 14 |
| Энергия(ЭВ) | 1,24· 10 -2 – 1,65 |
| Источник | Любое нагретое тело: свеча, печь, батарея водяного отопления, электрическая лампа накаливания Человек излучает электромагнитные волны длиной 9 10 -6 м |
| История открытия | Рубенс и Никольс (1896 г.), |
| Применение | В криминалистике, фотографирование земных объектов в тумане и темноте, бинокль и прицелы для стрельбы в темноте, прогревание тканей живого организма (в медицине), сушка древесины и окрашенных кузовов автомобилей, сигнализация при охране помещений, инфракрасный телескоп, |

| Видимое излучение | |
| Длина волны(м) | 6,7· 10-7 - 3,8 ·10 -7 |
| Частота(Гц) | 4· 1014 - 8· 1014 |
| Энергия(ЭВ) | 1,65 – 3,3 ЭВ |
| Источник | Солнце, лампа накаливания, огонь |
| История открытия | Меллони |
| Применение | Зрение Биологическая жизнь |

| Ультрафиолетовое излучение | |
| Длина волны(м) | 3,8 10 -7 - 3 ·10 -9 |
| Частота(Гц) | 8 ·1014 - 10 17 |
| Энергия(ЭВ) | 3,3 – 247,5 ЭВ |
| Источник | Входят в состав солнечного света Газоразрядные лампы с трубкой из кварца Излучаются всеми твердыми телами, у которых температура больше 1000 ° С, светящиеся (кроме ртути) |
| История открытия | Иоганн Риттер, Лаймен |
| Применение | Промышленная электроника и автоматика, Люминисценнтные лампы, Текстильное производство Стерилизация воздуха |

| Рентгеновское излучение | |
| Длина волны(м) | 10 -9 - 3 ·10 -12 |
| Частота(Гц) | 3 ·1017 - 3 ·10 20 |
| Энергия(ЭВ) | 247,5 – 1,24 ·105 ЭВ |
| Источник | Электронная рентгеновская трубка (напряжение на аноде – до 100 кВ. давление в баллоне – 10-3 – 10-5 н/м2, катод – накаливаемая нить. Материал анодов W,Mo, Cu, Bi, Co, Tl и др. Η = 1-3%, излучение – кванты большой энергии) Солнечная корона |
| История открытия | В. Рентген, Милликен |
| Применение | Диагностика и лечение заболеваний (в медицине), Дефектоскопия (контроль внутренних структур, сварных швов) |
| Гамма - излучение | |
| Длина волны(м) | 3,8 ·10 -11 - меньше |
| Частота(Гц) | 8· 1014 - больше |
| Энергия(ЭВ) | 9,03 ·103 – 1, 24 ·1016 ЭВ |
| Источник | Радиоактивные атомные ядра, ядерные реакции, процессы превращения вещества в излучение |
| История открытия | |
| Применение | Дефектоскопия; Контроль технологических процессов; Терапия и диагностика в медицине |
Вывод
Вся шкала электромагнитных волн является свидетельством того, что все излучения обладают одновременно квантовыми и волновыми свойствами. Квантовые и волновые свойства в этом случае не исключают, а дополняют друг друга. Волновые свойства ярче проявляются при малых частотах и менее ярко — при больших. И наоборот, квантовые свойства ярче проявляются при больших частотах и менее ярко — при малых. Чем меньше длина волны, тем ярче проявляются квантовые свойства, а чем больше длина волны, тем ярче проявляются волновые свойства. Все это служит подтверждением закона диалектики (переход количественных изменений в качественные).