1. Absorption:
* Vandmolekyler absorberer RF -energi, især ved højere frekvenser. Dette betyder, at RF -signaler svækkes, når de passerer gennem vandet.
* Absorptionsmængden afhænger af hyppigheden af signalet og saltholdigheden (saltindholdet) af vandet.
* Eksempel: Højfrekvente signaler, der bruges i radar- eller satellitkommunikation, absorberes stærkt af vand, hvilket gør det vanskeligt at trænge dybt ned i havet.
2. Reflektion:
* Vand fungerer som en reflekterende overflade for RF -bølger, især ved lavere frekvenser.
* Denne reflektion svarer til, hvordan lys reflekterer et spejl, og det kan få signaler til at hoppe tilbage i stedet for at passere.
* Eksempel: AM -radiobølger kan reflekteres fra store vandmasser, hvilket fører til bedre modtagelse i områder nær kysten.
3. Brydning:
* Når RF -bølger går fra luft til vand (eller omvendt), bøjes de på grund af ændringen i lysets hastighed. Dette kaldes brydning.
* Brydning kan påvirke signalets retning og gøre det vanskeligt at forudsige, hvor det vil rejse.
* Eksempel: Nedsænkede ubåde bruger lavfrekvente radiobølger, fordi de er mindre påvirket af brydning og kan rejse videre under vandet.
4. Dæmpning:
* Vand forårsager et gradvis fald i styrken af RF -signaler, når de rejser gennem det. Dette er kendt som dæmpning.
* Dæmpning er forårsaget af både absorption og refleksion, og det øges med afstand og frekvens.
* Eksempel: Kommunikationssystemer med kort rækkevidde som Bluetooth eller Wi-Fi oplever betydeligt signaltab i nærvær af vand.
Kortfattet:
* Vand påvirker signifikant rejsen af RF -bølger, især ved højere frekvenser.
* Virkningerne inkluderer absorption, refleksion, refraktion og dæmpning, som alle bidrager til signaltab.
* Denne forståelse er afgørende for at designe og drive radiokommunikationssystemer i maritime miljøer, undervandsanvendelser og endda vejrprognoser.
Sidste artikelHvad glatter et objekt, så det vil bevæge sig let gennem en væske?
Næste artikelEr en millimeter lig med kubisk centimeter?