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1、趋肤效应! P0 v. b8 M, T2 L/ z
射频信号不是存在于导体中,就是以波的形式存在子空气中。当射频信号存在于导体,即仟何金属上时,它只是挂在金属物体衣面。给一个砖头形状的实心金属拍照,如果射频信号放在该砖头上,那么它只出现在该砖头的表面,不会冒险进入里面;如果可以将一个检测器放在砖头里面,它将检测不到射頻信号的存在。射频信号所呈现的这神行为称为趋肤效应,这是不言自明的。
: v7 R9 x8 ?" m1 T1 [1 y 2、自由空间损耗
! L2 w" c5 F2 k 一旦射頻信号逃离导体边界,飞翔在空气中,它们将经受所谓的自由空间损耗。为帮助了解,请想像个带有喷头的浇花软管,水从喷头流出后升始扩散。如果将食指和拇指搭成一个圈放在喷头跟前,几乎所有的水都可以从圈中通过。但当这个圈离开喷头,部分水就不会从圈中通过,实质上,所有的水仍然在那里,只不过喷洒的范围更太了。把这个圈想像成一个接收机,离得越远,所接收的水(信号)就越少。所以对于接收机来说,类似于从喷头(发射机)流出的信号,接收到的信号丢失了部分能量。: Y2 o/ L& Y7 L9 q1 d6 q' W) d W
忽略其他,接收机离发射机越远,所接收到的信号就越小,原因就是自由空间损耗,现在从浇花软管类推,这次不用拇指食指构成圈,而用-个方形的框,假设每边1m,像前面所说的,当方框离发射机越来越远时,通过它的射頻能量就越来越少,这次通过它的射频能量是有意义的,该值的单位是瓦特每平方米(或者有时为微瓦每平方米 称为功率密度。功率密度是空气中传播的信号强度的度量,射频领域内会经常用到它。
6 O. q# ~, D6 G) o$ w+ J |3 Y 3、吸收9 v( k6 G* |( @1 i" w& h
如果自由空间损耗值不太大,几乎射频信号在空气中传播所遇到的任何东西,都会使射頻信号发生一定形式的变化。这些变化归为两种:或者变得更小,或者改变传播方向。
; J+ y f. Z: m4 E8 R3 C Q 射频所遇到的大部分亊物都是使射频信号变得更小,包括我们所時吸的空气、雨、玻璃.木头.甚至植物。我们可以把这些事物看成具有一定损人损耗的某种类型的无源器件(以dB表示),这些事物所表现出来的插入损粍称为吸收,因为它们吸收射频信号。, b5 q: L( F. }+ ?2 Z$ O ]
吸收的一个很好的例子就是雨对家庭卫星电视的影响,它主要在Ku-波段。很凑巧的是,承载家庭卫星电视的射频信号大小正好接近于平均雨滴的人小,这是吸收的理想条件。当天气良好,信号对于接收机来说n有由空间损耗。但当f雨时•一些信号会被雨滴吸收,到达尾顶小碟形卫星天线的信号就很少。如果雨很大*很有吋能发牛严1的吸收而导致信号消失,今卫星电视眼务质量很差#这种情况不是闪为眼务提供离插播广告造成的,应该意识到这种情况的存在。
0 n( Z, _ w& a2 C* Q; Q' r6 [# q 4、反射
" V, ^ y6 c- ^/ E6 ^+ |/ n# ~- F 不是所有东西遇到射頻波后都要吸收射頻能量。有写东西遇到射频后会改变射频信号的方向,这种方向的改变叫做反射。大致上,射频信号会以遇到物体时相同的角度反射回去(见下图)。
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; d1 Q, A* j" E" Q3 ]3 P![]() 很多物体至少会将部分射频信号反射,反射值与两个因素有关:射频频率和物体的材料。有些材料只是以一定程度反射射频信号,如混凝土。而其他材料会发生完全反射,如金属。对于只是部分反射射频波的材料,剩下的信号会怎样呢?去看看吸收就该知道答案了。当射频信号遇到这种材料时,射频能最或者被完全吸收(如水),或者被部分吸收部分反射(如混凝土),或者完全反射(如金属)。
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