W mechanice kwantowej energia fali elektromagnetycznej jest proporcjonalna do jej częstotliwości. Ta zasada, fundamentalna dla wyjaśnienia efektu fotoelektrycznego, może być łatwo zweryfikowana poprzez zbadanie właściwości diod LED (Light Emitting Diodes) do emitowania światła po przejściu przez prąd, co jednak odpowiada również zdolności generowania prądu podczas ich przekraczania oświetlony światłem o wystarczającej energii, pełniący funkcję fotodiody.
Światło niebieskie ma wyższą częstotliwość, a co za tym idzie również wyższą energię niż światło czerwone (zgodność między kolorem a częstotliwością można zweryfikować za pomocą właśnie zbudowanego przez nas spektrometru). Będziemy więc mieli, że niebieska dioda LED będzie w stanie wytworzyć prąd w czerwonej diodzie LED, którą mierzymy jako różnicę potencjałów na czerwonej diodzie.
Ta zasada, fundamentalna dla wyjaśnienia efektu fotoelektrycznego, może być łatwo zweryfikowana poprzez zbadanie właściwości diod LED (Light Emitting Diodes) do emitowania światła po przejściu przez prąd, co jednak odpowiada również zdolności generowania prądu podczas ich przekraczania oświetlony światłem o wystarczającej energii, pełniący funkcję fotodiody.
Światło niebieskie ma wyższą częstotliwość, a co za tym idzie również wyższą energię niż światło czerwone (zgodność między kolorem a częstotliwością można zweryfikować za pomocą właśnie zbudowanego przez nas spektrometru). Będziemy więc mieli, że niebieska dioda LED będzie w stanie wytworzyć prąd w czerwonej diodzie LED, którą mierzymy jako różnicę potencjałów na czerwonej diodzie.
Podczas gdy czerwona dioda LED o niższej mocy praktycznie nie wytwarza prądu na niebieskiej diodzie LED.

Do eksperymentu należy wykonać bardzo prosty obwód elektryczny.