RF는 어떻게 여행합니까?
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무선 주파수 (RF) 파도는 전자기 방사선의 한 유형이며, 전파는 전자기파의 기본 원리 . 다음과 같은 RF 파가 전파되는 방법에 대한 자세한 분석입니다.
1. RF 파의 특성
RF 파도는 전자기 스펙트럼의 일부이며, 모든 전자기파와 마찬가지로 약 3 킬로 헤르츠 (khz) ~ 300 기가 헤르츠 (GHZ) .의 주파수 범위를 갖는 전기 및 자기장은 서로 진동하는 전기 및 자기 분야로 구성되며, 이들은 서로의 지향적이며 전파의 지시에 따라 전파된다.
2. RF 전파의 주요 모드
RF 파의 전파는 주파수, 환경 적 요인 및 송신기와 수신기 사이의 거리 . 주파수에 따라 다릅니다. 주요 전파 모드는 다음과 같습니다.
A . 라인 오이트 (LOS) 전파
원칙: RF 파도는 가시 광선과 유사한 직선으로 이동하여 송신기와 수신기 사이의 방해받지 않는 경로가 필요합니다 .
주파수 범위: 일반적으로 더 높은 주파수 .에 사용됩니다.
예: 위성 링크, 전자 레인지 타워, 단거리 Wi-Fi 및 레이더 시스템 .
한정: 건물, 산 또는 지구의 곡률 .에 의해 차단됨 . 따라서 장거리 LOS 링크는 일반적으로 "상호 가시성 ."를 달성하기 위해 타워 또는 위성에 의존합니다.
b . 지상파 전파
원칙: RF 파도는지면과 하부 대기 . 지구의 표면을 따라 이동합니다. . 파도는 땅에 전류를 유발하여 지구의 곡률에 따라 속도가 느려지고 구부러지게합니다 ({1}}.
주파수 범위: 저주파 (LF, 30-300 kHz) 및 중간 주파수 (MF, 300 kHz – 3 MHz), 예 : 진폭 변조 (AM) 라디오 (535–1605 kHz) .
이점:지면은 안정적인 경로를 제공하면서 땅이나 물 위로 장거리로 전파 할 수 있습니다. .
한정: 지상, 특히 거칠거나 전도성이 높은 지형 (e {. g ., 습지) .에 따라 감쇠 (에너지 약화)에 따라
C . 스카이 웨이브 (Ionospheric) 전파
원칙: RF 파도는 지상의 상부 대기에서 하전 입자 (이온)의 층에 의해 반사되거나 굴절되며,지면 위의 60-1000 킬로미터에 위치한 . 이온 에스피어와지면 사이의 파도는 장거리 통신 .}를 가능하게합니다.
주파수 범위: 단파 라디오, 아마추어 라디오 및 장거리 항공/해상 통신에 사용되는 고주파수 (HF, 3-30 MHz) .
3. 파동 전파에 영향을 미치는 요인 :
전송 각도: 더 낮은 각도는 더 긴 "홉 ."을 허용합니다.
d . 회절
원칙: 가장자리 나 조리개가 발생할 때 RF 파도는 장애물 (건물 또는 언덕과 같은) 주위에 구부러져 . 이렇게하면 직접적인 시야가 없어도 장애물 뒤에있는 영역에 도달 할 수 있습니다. ..
e . 반사
원칙: RF 파도는 건물, 물, 금속 물체 또는지면 . 반사 된 파도와 같은 표면을 반사합니다. 반사 된 파도는 수신기에 간접적으로 도달 할 수 있지만 다중 경로 간섭을 유발할 수 있습니다 (직접 및 반사 파가 위상을 벗어 났을 때 신호를 약화 시키거나 왜곡하는 경우) .
f . 굴절
원칙: RF 파도는 다른 밀도의 매체를 통과 할 때 구부러져 (e . g ., 온도, 습도 또는 이온 밀도가 다양한 대기 층), 위 또는 아래쪽 처짐을 유발할 수 있습니다 .
4. 감쇠 및 손실
RF 파도는 다음과 같은 이유로 전파 중에 에너지 (감쇠)를 잃습니다.
여유 우주 경로 손실: 파도가 송신기에서 멀어 질 때 파도의 자연스러운 확산 (거리의 제곱에 따라 신호 강도가 감소) .
흡수: 수증기, 비 또는 단풍과 같은 물질은 RF 에너지를 흡수합니다 .
산란: 파도는 작은 입자 또는 거친 표면으로 분산되어 신호 강도 감소 .
요약
RF 파는 전자기 방사선으로 전파되며, 전파 모드는 주파수와 환경에 의해 결정됩니다. 더 높은 주파수는 주로 라인 선 전파를 사용하고, 낮은 주파수는지면 파에 의존하며, 고주파수는 전기 반사 반사를 통한 하늘 전파 . 추가로 분열과 같은 보조 효과가 있습니다. 굴절 .이 모드를 이해하는 것은 통신 시스템 설계 (e . g ., 셀룰러 네트워크, 무선, 위성)를 설계하는 데 중요합니다.





