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“穿”有两种方式,一种是透,一种是绕。
长波可以像声音一样绕过去和透过去。通常我们的Wi-Fi信号都是靠绕的,房间不可能严丝合缝,直接透的部分比较少。Wi-Fi也有许多不同的频段,为了带宽使用高频段(5G)就得牺牲穿墙性,2.4G的穿墙能力就好很多,而到900M墙就完全不是问题了。之前我们隔壁微波实验室做的一个课题就是用微波来探测墙内物体,靠的就是透。这方面技术和美国还差很远,他们可以做到用微波成像,我们还只能检测出一些微弱的信号。最近国际上也出现了Wi-Fi信号隔墙探测物体的成果。对于波长比较长的电磁波,绕和透并没有清晰的边界,它是电磁场在空间的建立,可以用波动方程来描述,空间中的每一点都有涨落。而空间中到底是墙还是什么物体,只影响了方程的参数和边界条件。拿稳定的磁场来示意,一块磁铁放在那里,周围的空间就会存在磁场。而周围的物体的存在就会改变磁场分布。把磁铁放在盒子里,磁场还是弥漫在整个空间,只是分布不同于前。由于电磁场和物质的电磁力作用,电磁场在物体中建立需要时间和能量。这导致了介质对不同频率的电磁波响应不同,高频的穿透性更差。
而短波的穿透性是像刺刀一样穿进去,靠得是高频粒子效应强,能量高。其特性可以靠粒子理论来解释。电磁波能不能通过介质受很多因素影响。比如波长刚好在介质电子的某个能级上,可能就被吸收了。再比如介面波长尺度的空间结构,也会造成影响。抑或介质是导体,电磁波又转化成电流耗损了。
太阳光这种不长不短的就没法这样穿过去了。但他们都还有一种办法,叫做反射。像是没窗的厕所,开个门就亮了。这种自然光也是够传递信号的。
作者:wangyang
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红外线绕过的也多是尘埃一类直径很小的颗粒。 一束波可绕过的障碍物不能超过波长,一旦超过波长,绕过的能力就大大降低。而人体不论哪个方向来看,都要比红外线的波长能力长得多,所以无法绕过。所以红外波越长,绕的能力越强,对本身的震动也越弱. 但是可能引发震动. (https://www.cnblogs.com/QuincyYi/p/12936872.html)
紫外 电子跃迁能级
红外是分子转动和分子震动能级
远红外 8-14微米um 生命之光 远红外线在人体皮肤的穿透力仅有0.01至0.1厘米,人体本身也会放出波长约9微米的远红外线
波长为0.76um~1000um的光波为红外光(线)。红外光按波长范围分为近红外、中红外、远红外、极红外4类。红外线遥控是利用近红外光传送遥控指令的,波长为0.76um~1.5um。用近红外作为遥控光源,是因为目前红外发射器件(红外发光管)与红外接收器件(光敏二极管、三极管及光电池)的发光与受光峰值波长一般为0.8um~0.94um,在近红外光波段内,二者的光谱正好重合,能够很好地匹配,可以获得较高的传输效率及较高的可靠性 。
核磁共振 -氢分子-软骨,关节-摇摇看的检查 核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance)是指频率在60兆赫以上(波长在纳米级)的低能量电磁波与物质原子核相互作用的一种物理现象。 普通红外光是指波长在2-15um的电磁波
CT 360度全景的x光 10nm以下
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