Wifi不能用光学凸透镜聚焦,但可以用其他方法聚焦 。光是电磁波,可以通过光学凸透镜聚焦 。WiFi信号也是电磁波 。可以用同样的方法对焦吗?选择最佳频道 。我们都知道2.4G频段在穿墙能力上要比5G频段强很多,所以我们穿墙的时候往往会选择2.4G频段,但是穿墙之后可能还是会发现信号变差,网速变慢 。
摩拜单车为什么能坚持这么久,可以从以下几个方面来看 。2016年4月22日,北京摩拜单车科技有限公司在上海召开发布会,正式宣布摩拜单车服务登陆申城,摩拜单车英文名称为mobike 。它是由胡玮炜创办的北京摩拜单车科技有限公司研发的互联网短途出行解决方案,是无桩借还模式的智能硬件 。
光是电磁波,可以用光学凸透镜聚焦,WiFi信号也是电磁波,可以用同样方法聚焦吗?
光是电磁波,可以用光学凸透镜聚焦,WiFi信号也是电磁波,可以用同样方法聚焦吗?光和wifi都属于电磁波,因为它们都是依靠光子来传播能量和信息的 。既然光可以聚焦,wifi当然也可以聚焦,只不过由于它们在电磁波谱中所处的波段和频率不一样,聚焦的方式就不可能一样了,因此wifi是不可以用光学凸透镜聚焦的,但它可以用其它方法聚焦 。
电磁波整个波谱可分为可见光和不可见光,严格意义上来说,我们通常说的光称为可见光,电磁波谱中除了可见光波段外的其他电磁波可以称为不可见光 。可见光在电磁波谱中间占据一个小小的波段,即约在380nm~760nm之间,而整个波谱波长从亿亿亿分之一米到上亿米之间 。不可见光包括无线电波(含长波、中波、短波、微波)、红外线、紫外线、X射线、γ射线等,
无线电波和红外线的波长比可见光要长,其中无线电波最长,从1mm~10^8m;微波是无线电波中波长最短的,从1mm~1m之间;红外线波长在760nm~1mm之间,最短处连接上可见光波长 。紫外线、X射线、γ射线都比可见光波长要短,也就是都短于380nm,从紫外线到γ射线一个比一个短,最短的伽马射线波长为10^-12~10^-24m,就是万亿分之一米到亿亿亿分之一米 。
wifi传输信号采用的是无线电波中的微波段,波长在7~12cm之间,电磁波波长与频率的关系 。电磁波波长越长,频率越低,能量越小;反之波长越短,频率越高,能量越大,因此无线电波是电磁波谱中频率最低能量最小的不可见光;伽马射线是电磁波谱中频率最高能量最大的不可见光 。故无线电波一般是不伤人的,而紫外线、X射线、γ射线会伤人和杀伤生物,
频率与波长的关系遵循v=fλ公式,其中v代表波速,f是频率,λ为波长 。电磁波速为光速,因此公式为c=fλ,也可以变换为f=c/λ或λ=c/f,就是说,知道了电磁波波长,就能够计算出其频率,而知道了其频率,就可以计算出其波长 。不同波长的电磁波要聚焦当然就要用不同的方法了,微波与可见光穿透玻璃的方法不一样 。
先说说可见光穿透玻璃的机制,可见光的波长为380~760nm,玻璃属于非晶体,分子网眼较大,平均尺度约10^-6m,也就是约1000nm,是可见光的波长约1~3倍,这样,可见光随便一钻,就通过了,加上光在玻璃中具有折射性能,就可以通过凸透镜聚焦 。wifi属于无线电波中的微波波段,是厘米波,波长在7~12cm之间,比可见光波长要长9~30余万倍,比玻璃分子网眼要大7~13万倍,而且频率又没有可见光高,力量也就没可见光大,再怎么钻也钻不过去,
那么微波为啥能够透过玻璃呢?原来它来硬的不行,就来弯弯绕,根据衍射效应,也就是绕弯子效应,从网格分子与分子之间的间隙中套穿过去了 。微波虽然可以透过玻璃,但过去的方法不一样,也没有折射效应,因此就无法通过透镜聚焦了,那么,wifi又怎么能聚焦呢?这就要用不同的材料了 。金属晶体或其他非金属晶体材料,不存在玻璃的二氧化硅缔结分子网格结构,内部结构的原子晶格半径和晶格点阵之间间隙都小于0.3nm,这个尺度比可见光最短波段380nm还小了1000多倍,比无线电波(包括微波)就更小了,因此无论是可见光还是无线电波都无法穿过,无线电波就更加被致密性阻碍住了,也就是被屏蔽,
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