频率的高低对频率 传输距离离有什么影响,为什

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电磁波的传播方式有哪几种?为什么频率高的无线电波传播的距离远?
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提问人:匿名网友
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电磁波的传播方式有哪几种?为什么频率高的无线电波传播的距离远?
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1在LC正弦波振荡电路中,不用通用型集成运算放大器作放大电路的原因是其上限截止频率太低,难以产生高频振荡信号。
)2当集成运放工作在非线性区时,输出电压不是高电平,就是低电平。
)3一般情况下,电压比较器的集成运算放大器工作在开环状态,或者引入了正反馈。
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频率高段和频率地段有什么不同,?低频率段有什么好处
提问者: &提问时间: &
无线电波频率越低,传播损耗越小,覆盖距离越远;而且频率越低,绕射能力越强,建筑物内覆盖效果越好。
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回答时间: &&&
• 请问一下频率规划的几个指标
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• 哪位高手有Flexi_BSC_频率邻区检查工具,给发一份吧!谢啦!
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其他答案&(6)
无线通讯系统中,频率较高的信号比频率较低的信号容易穿透建筑物,而频率越低,波长越长,绕射能力越强,穿透能力越差,信号损失衰减越小,传输距离越远。频率预告波长越短,饶射能力越弱,穿透能力越强,信号损失越大,传输距离越近,高频信号确实衰耗大,频率越高在传播过程的损耗越大。但高频信号本身携带的能量很高,具有很强的穿透能力,比如当无线电波频率很高时,他会穿透电离层,不会再电离层形成反射。现在通用的1.2G或者2.4G的窝窝,它的波长狠短,所以饶射性能很差,不容易绕过障碍物,一般要求视距传输所以低频段覆盖范围广,绕射能力强,自由空间衰减相对较小,运营商们也都是优先选用低频段的
&&&&专家指数:610&&&&
回答时间: &&
简单说就是需要覆盖面积相同,频段越高可能需要的站点越多越密
&&&&专家指数:214&&&&
回答时间: &&
频率较高的信号比频率较低的信号容易穿透建筑物,而频率越低,波长越长,绕射能力越强,穿透能力越差,信号损失衰减越小,传输距离越远。频率越高波长越短,绕射能力越弱,穿透能力越强,信号损失越大,传输距离越近,高频信号确实衰耗大,频率越高在传播过程的损耗越大。
&&&&专家指数:35&&&&
回答时间: &&
GSM900比GSM1800覆盖远 LTE f频点比D频段远&
&&&&专家指数:-5&&&&
回答时间: &&
无线电频谱资源是一个国家重要的战略性资源。无线电频谱资源不是取之不尽、用之不竭的公共资源,其有限性日益凸显。根据无线电波的波长不同进行了划分。低频信号传播损耗较高频信号小,覆盖范围较高频信号大。
&&&&专家指数:13878&&&&
回答时间: &&
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温度越高波长越短,红外线怎么解释物体的温度越高辐射的红外线越强波长越短,但当它短到一定程度不是就不再是红外线了吗?
是的,物体温度越高,辐射出来的红外线的波长越短.短到一定程度,就变成可见光了.然后你就会发现高温物体热得发红了.炼钢的时候最明显,有时候钢水会热到发黄.稍微冷却一点才变红.就是因为黄光的波长比红光更短. 再问: 请问那为什么还辐射的红外线越强呢 再答: 越热的物体,辐射中含有的的能量越高,这和波长没有直接关系啊。
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重力加速度的问题:这是规定应为g为常数9.8,有万有引力定律F=G*m*M/(R*R)d得到.由经典力学的黄金代换g*R*R=G*M得到.此中R为地球半径,M为地球质量,G为万有引力常量.波长越短所含的能量越高,因为辐射出的波速度相等,其频率与波长成反比,频率越高,能量越高,而炼铁的时候随温度的升高铁先变红在逐渐变白和
楼上所讲的两句话都不对.1、光子能量大小与物体温度无关.2、比紫外光波长短的有的是,X射线、伽马射线等等都比它短很多.楼主的问题是用维恩位移定律来解释的.维恩位移定律:物体发出的波长×物体温度=常数,详情可见:/wiki/%E7%BB%B4%E6%81%A9%E4%BD%8D
在真空中电磁波的传播速度是光速c=3*10^8m/s波速、波长、频率三者之间的关系是:c=fλ,所以频率越高波长越短.亲.请不要忘记及时采纳噢.
前两个问题如上,因为电磁波是把低频的声波和高频的电波叠加,使得高频的电波的振幅发生变化,如果沿着振幅作条曲线,便是原来的声波,就相当于运用了微分原理,频率越高,就使得被叠加上去的声波更加精确,所以能承载的信息也更多.
通俗一点,行走速度一定,迈步越快,每步距离越短. 再问: 你的意思是 波长就是每10CM发射一次新的电波 是这样吗? 再答: 不是发射一次新的电磁波,而是每振荡一次,电磁波的传播距离只前进了10cm再问: 哦 波长就是电波上下波动一次的距离 电波传输速度不变 对吗 那信号覆盖范围是由什么决定的 可调吗 再答: 基本正确
波速=波长*频率由于同一介质中的波速为定值所以频率越高波长越短.单位用Hz.
用无线中继站和无线WIFI放大器就可以了,我们目前在本市就这么做的,不过是做给我们自己单位的,可以在几公里范围本单位的人使用wifi频率不过就是个定制内的标准,只是在那个频率上成本相对较低罢了,而且兼容标准,主要是为了兼容其它WIFI设备,无论频率多高或者多低,即便达到手机网络频率也没有啥影响,因为相互之间的调制方法不
由课本基础知识可知,电磁波在真空中的传播速度为:3×108m/s.根据波速、波长、频率三者之间的关系可知,波速=波长×频率.由于电磁波在真空中的传播速度一定,所以,当电磁波的波长越大时,其频率就会越短(或小).电磁波中的紫外线具有荧光效应,验钞机就应用了它的这个特性;电磁波中的红外线具有热效应,红外线烘炉就应用了它的这
频率和周期的关系 f=1/T频率=波速/波长在同种介质中,同一类的波,波速总归是一样的这时频率越高,波长越短在不同介质中,波速不同,那就说不清楚了~通常声音传播过程中,介质密度越大,波速越快【俊狼猎英】团队为您解答
(1)电磁波在空气中的速度为3×105km/s=3×108m/s;(2)由c=λf知:电磁波频率越高,波长越短.故答案为:3×108;短.
错误V=λf V一定,波长λ与频率f成反比,频率越高,波长越短
不对,频率越高,波长越短
距离远近是相对的,你提出的问题只是狭义上的,不是真理.你说的结论是在存在障碍物(物体尺寸与波长相当就视为障碍物)解释如下:频率越高波长越短,饶射(衍射效果)能力越弱,但穿透能力(不变方向)越强,信号穿透会损失很大能量,所以传输距离就可能越近,频率越高在传播过程的损耗越大.但高频信号本身携带的能量很高,具有很强的穿透能力
会到可见光啊,就如灯丝和太阳都是因为温度到一定高度,才放出光,我们才能看见
长.我的回答完毕,谢谢.
红外线、可见光、紫外线都是电磁波,只是波长不同.温度越低,辐射的波长越长,也就是红外线,到达一定温度就会辐射可见光,再高就是紫外线,然后是X射线.所有物体都会辐射红外线.除非降到绝对零度,但这是不可能的.
波长越长,则频率越低,传播路径越长,如红外线波长越短,则频率越高,穿透能力越强,如γ射线
任何物体在常规环境下都会由于自身分子原子运动不停地辐射出红外能量,分子和原子的运动愈剧烈,辐射的能量愈大,反之,辐射的能量愈小.温度在绝对零度以上的物体,都会因自身的分子运动而辐射出红外线.物体的温度越高,辐射出的红外线越多.物体在辐射红外线的同时,也在吸收红外线,物体吸收了红外线后自身温度就升高.
自然界的任何物体都向外辐射红外线,温度越高,辐射红外线的本领越强.故答案为:强.1大功率谎言&&& “大功率”、“高增益”、“强信号”、“高主频”、“全固态电容”、“超酷外观设计”是现在强劲的象征。事实果真如此么,今天我们就来逐一揭开真正影响无线路由器性能价值的根由。
& & “Mobile First”这是现在几乎所有IT大佬的共识,说智能手机平板是最具实力和潜力的的IT产品,一定没有多少人反对。除了炙热的手机平板,现在最火和最有潜力的还有什么,我说无线路由器,现在也一定没有多少提出异议。无线wifi并不是一个新的名词,但是真正普及到大众耳目中,还是靠的智能手机和平板设备。
& & 智能终端的普及,把无线路由器、3G无线路由器捧了起来。飞速更新迭代的智能终端,推动着无线路由器的快速升级。近两年,无线路由器取得了爆发式的进展,各种品牌层出不穷。如果说现在智能手机正在上演PC时代的摩尔定律大战,那么无线路由器其实也在酝酿着同样的一幕。
& & “大功率”未必有快速度
& & 提起无线路由器,大部分人首先会冒出这么一个念头“信号好不好”。关心无线信号的强度和传输距离,本也无可厚非。因为好的无线路由器基本上都有可观的信号强度,还有适当的无线传输距离。无线信号的有效强度和传输距离和什么有关?大家都会轻蔑的认为是“无线大功率”,功率越大,信号越强,传输越远。
图片来自网络
& & 其实,目前大家都有这么一种误解。总以为加强无线发射的功率,就能加大无线信号强度和传输距离,提高无线速度和改善连接质量。在一定程度上,单纯提高无线发射功率达到提高无线信号强度是可以的,而且近距离范围内改善效果明显,因为功率放大的同时噪音也被放大了,但是近距离内噪音还不足以威胁到有效的数据信号。
& & 但这个方法并不是真正的有效,一旦范围扩大到一定程度,噪音就开始干扰甚至完全威胁有效无线信号的接收和反馈。我们的本来目的是提高无线信号的有效传输距离和强度,而此时真正的到了远距离,有效的无线信号却被干扰了,也就是即便显示有强信号却不能有效传输。这时大功率无线除了对人体增加了辐射强度外得不到任何结果!
& & 珍爱生命 远离大功率
& & 环保标准一向走在全球前列的欧洲,专门规定无线WiFi辐射功率b不得超过100mw,g不得超过50mw,信号的覆盖,波及的不仅仅是你一个人,还有我们的家人、邻居等等。目前,却有众多的山寨厂商、无良厂商为了吸引误导用户,肆意生产所谓的功率放大器、大功率WiFi,使用低端稳定性很差的芯片,蒙骗用户。而真正有社会责任的大厂商,目前都没有在开发所谓的大功率产品。
图片来自网络
& & 大功率未必有快速度,徒增无线辐射,害人害己。我们提到,大功率无线即便是无线信号满格,也有可能无线网络传输速度、质量低劣,当然,这里面有大功率无线干扰的原因,不是大功率的无线有没号满格却没有无线速度,或者更坏的情况呢,接下来我们再揭露无线信号质量本质。2强信号谎言& & 无线信号满格就是连不上 纯净才是硬道理
  大功率卡一直被无良商家炒作,但实际上,有些无线网络信号你看着强度很高,但你却连接不上或者说没数据传送。为什么?信号质量不好,你能接收到,那是因为它实实在在覆盖过来了而且信号强度确实不低,你连接不上或者连接了也没数据,是因为杂波太大,已经分辨不出有效信号部分。
&无线信号满格无数据传输
& & 对数据包造成危害的杂波,我们通常叫噪音、信噪等,没有一种电路能制造出来绝对无杂质的纯净信号。所以抑制信噪一直是wifi信号的一个难点。信噪要靠专业设备来检测,在实际使用中也能处处感受得到。一个信噪小的,能让有效信号在很远的地方接收,依然能分辨出有效的部分而构成数据传送。
连接不上网络
& & 另外,无线收发不是一方面的,在收发的同时,网卡也需要收发对应,任何一方面的wifi信号质量不够,也勾不成有效的数据传输。无线网络信号“纯净”,才是真正的速率保证,路由器和网卡两者之间的信号质量对应,高速率无线自然就来了。
& & 那么,我们如何判别无线信号质量的好坏,信号强度我们可以看到仪器指示,信号质量则可以根据实测的无线传输速率来反映。中关村在线评测室一直采用无线信号和无线传输速率,二者相结合的实际测试,原因就在于此。有的用户会发现,有的无线信号可能看起来并不强,但是却比有的强信号无线网络速度要快,这其中就号质量的原因,即使很弱的信号强度也能保持较高高的传输速率。
& & 无线频段均衡才是高质量
  IEEE 802.11b/g工作在2.4~2.4835GHz频段,FCC标准采用2.412~2.462GHz共有11频段,ETSI标准采用2.412~2.472GHz共有13频段,不管多少频段,或者说信道,无线信号在某一定的信道下频率是相同的,无非有的无线路由器多了几个频段而已,只要跟路由器频段一致就能互联。
& & 在理论上,可以说一个WiFi设备的所有频段,所发出的信号质量都是一样的,但实际上并非如此。对于WiFi功放电路来说,很难将电路设计的让每一个无线频段,都能达到相似的信号质量程度,这是wifi设备的一个难点。也正是这一难点,可以作为区分一个无线路由器好坏的标准之一,但是对于这一无线软肋,大家都避而不谈。
& & 一个无线路由器很难在所有频段都能做到均衡的信号质量,只能说越好的无线路由器,做的越是均衡,但绝对不会都一样。一般的路由器会有一个或者几个表现非常好的频段,通常都会在6频段附近,因为这是绝大多数路由器的默认值,也是最中庸的频段。很多厂家都属于后者,因为他们根本就做不到各个频段的均衡,就只能在6频段附近突出重点了。
& & 另外,g还是只使用一个频段,而对于n就更难了,它要调用三个频段,能做到这三个频段的信号质量均衡,要求是非常之高的,这也是什么150m、270m的根本差别,不光是芯片就能决定的,而电路设计才是根本!看起来都是一样,说明书的理论值也都一样,可实测他就是有区别,即使频段的调整,也表现出来实际速率的差异!
& & 无线路由器速率实测才是王道
& & 信噪和无线频道均衡是无线路由器的两大难点,直接从根本上影响了无线路由器的性能,实际中很难用设备去量化测试,但是我们却可以通过实际无线速率测试来从侧面反映,所以,无线路由器的大功率、强信号、高增益,都不能作为有效的无线路由器性能评定。3高主频谎言& & 如果说现在智能手机在经历着昔日PC的“摩尔定律”大战,从低主频到高主频,从单核到双核。再到近两年时间疯狂飙到4核、8核,现在的,也逐渐的想拿“摩尔定律”说事。
& & 高主频就一定是好的无线么?
  无线路由器的首要任务是实现ip地址的转发,这个转发的效率是硬件条件决定的,它包含芯片和电路设计,电路设计不是简单照搬就可以的,要让硬件完全发挥性能,没有一个强大的设计团队,就不可能出来优秀的产品。同时芯片的效率高低,也是一个根本因素,这是一个质的差别。
& & 芯片方案的采用,这是决定路由器质的差异的基础。芯片组的采用,在民用级的方案中,目前有三种比较典型的搭配,也是性能比较高的搭配方式:MARVELL、ATHEROS和BROADCOM三种全套解决方案,他们都有自己全套芯片提供,从cpu到有线交换芯片到无线方案,都能提供绝佳的搭配,保证了整机的性能优势。
Marvell优势芯片
& & 说了高端方案,就不能不提到低端方案的典型配备:rt的雷凌芯片组。雷凌芯片组依然为很多厂家所采用,原因是它提供了廉价的芯片解决方案!这个大家可以去搜索相关的拆解资料就能看到了,尽管它把自己的频率提的很高,却依然摆脱不了低性能的劣势。
  低延迟的高效率转发,不造成数据包传送的丢失和误传,它就是一个“好”机器。但我们很多路由器却做不到这点,尤其是在多ip转发和多任务处理的时候,很多路由器都忙不过来,甚至当机。路由器的发展,一直在追求更高的cpu频率,更大的缓存,和更优化的固件,其根本目标,就是实现多任务下的nat转发效率,让机器能承载更高的数据吞吐量,能保持更长时间的工作能力。
  这个目标一直在朝着更高的要求发展着,从10m到100m到1000m的有线交换芯片的更新,从1m到11b到54g到11n无线无不在追求速度更快。它的目标就是在更大带宽条件下,实现更高的数据传送能力。为此其cpu的频率是越来越高,将来无疑也会朝着多核的方向发展,但核心却只有一个:实现更快的nat转发速度!这是它的根基,一个连路由效率都不能得到保证的设备,你认为运行速度跑得再快又有何用?4全固态电容谎言& & 谈到的处理器,就不得不来说说这个无线的电子元件了。现在,无线路由器厂商众多,竞争激烈,为了体现自己的优势,厂商可谓是使尽了浑身解数。连电子元件都要抬出来比拼一下。
  在无线路由器的电子元件使用方面,会有很多人存在误区,总是认为元件越高档越好,经常拿什么钽电容、固态电容等等来衡量一个路由器性能的好坏。单纯一个元件的替换并不能带来机器的性能就一定超强,还是整个软硬系统系统的整个匹配问题。
& & 固态也好钽电容也好,它们的共同特点是高温下依然参数变化非常小,依然能保持额定的电气性能,如果一台无线路由器,设计布局合理整个机器发热量非常小,基本上采用实惠的电解电容已经可以做到电流的纯净了,为什么还需要去采用钽电容固态电容。
& & 相反,一台工程无线路由器设备,需要长期在户外高温的太阳底下工作,同时,依然能坚持大容量的数据吞吐要求,就不得不采用更高品质的元件,如果你仅仅是放在室内作为家用级的路由,本身发热量并不大,还需要做这么极限的设计?所以说元件的采用是根据机器的应用环境而采用的,而不是奔着机器提高性能而去!
& & 一个路由器的电容等就是一个滤波的作用,只要滤波满足芯片要求就足够了,基本上不会对无线路由器性能造成多大影响。如果一个室内家用的普通路由器都采用了钽电容,是不是也能说明这个机器的散热做的很不好,机器本身发热量非常大,而不得不采用这些电容呢?这就是辩证看待,不要盲从!
  关于机器的耐用性,我们总希望路由器经年耐用十年不用管,可事实上家用市场的路由器设计,3年寿命足矣!而我个人来看能超过2年的寿命设计,已经很好了,因为我们一般都不会用过三年,技术的进步一直在向低价高质量的方向发展,2年以后的市场和技术,又会是一个质的飞跃,我们再不更换更待何时?技术的进步,能让你我都用到,才能感受到文明进步的成果,一切都是为了生活更方便!
& &&超酷外形谎言 型随心变才是正道
& & 无线路由器本来不是一个客厅装饰品,但是,近年来无线终端爆发,人们走亲访友难免有无线网络需求,于是,越来越多的厂商为了能让无线路由器走进客厅,不断的在无线路由器的外观上下功夫,在无线路由器芯片的布局方面,很多板型的设计都过于迁就外形,但实际上应该是外形迁就于板型才对。
& & 无线路由器的板型布局不仅要考虑是相等距离的走线,同时还要考虑发热元件相互的影响、各功能块之间的相互干扰等问题。但实际上我们看到的很多产品都把外观设计的过于吸引眼球,反而不在内容上下功夫。尤其是散热问题表现尤为突出,导致积热虚焊、高温老化元件和机器不稳定。
& &&什么才是好的无线路由器
& & 说来说去,什么才是好的无线路由器?大功率无线伤人伤己,却不一定能带来高性能无线信号,貌似强大的无线信号,却不一定能带来快速的无线网络,高主频的无线路由器CPU也不一定能带来高效的NAT转发,甚至可能因为压力而宕机,拼完CPU再拼显子元器件,堆料固态电容、钽电容也不能提高无线路由器的真实力。总之,一切以实际测试无线速度为准。
& &&编辑点评:
& & 时下智能手机平板电脑普及,3G网络虽然可以做到随时随地上网,但是价格相对高昂,一般人不可能长时间使用。据了解,目前,绝大多数的手机用户,都是以WiFi无线为主,只是在上下班途中偶尔使用3G或者GPRS网络。无线路由器价格低廉,配合家庭宽带,可以让多台智能终端和传统PC共用网络。但是,无线路由器产品鱼龙混杂、良莠不齐,想要买到称心如意的产品还是需要一定的了解,不能只看到厂商的产品参数,还是应以产品实际使用为准。
路由器交换机无线路由无线AP无线电波,为什么频率越高,传输距离越短_百度知道
无线电波,为什么频率越高,传输距离越短
频率越高波长越短,饶射(衍射效果)能力越弱,所以传输距离就可能越近距离远近是相对的,信号穿透会损失很大能量,具有很强的穿透能力,频率越高在传播过程的损耗越大。但高频信号本身携带的能量很高,你提出的问题只是狭义上的,不是真理,比如当无线电波频率很高时,他会穿透电离层,不会再电离层形成反射结论。你说的结论是在存在障碍物(物体尺寸与波长相当就视为障碍物)解释如下,但穿透能力(不变方向)越强:有障碍物的情况下,频率越高损耗就会越大
为什么频率越高,损耗越大呢。
我的解释里已经提到了------------------频率越高,遇到障碍物是就会直接穿过去而不是绕过去,这样就会元气大伤(衰减太大)。给你举个通俗例子:一个是视力正常的人和一个瞎子在一个陌生的环境里谁走的远一点?答案不能完全确定-----如果没有障碍物,那就看谁的本领大(电磁波的能量);若有障碍物,可以肯定瞎子肯定走不过视力正常的人。因为瞎子会被撞死。
采纳率:33%
理想情况下。电磁波速度一定,比如山体,建筑物等。波长短了就不容易穿越障碍物。电磁波通过障碍是根据衍射原理,障碍物小于波长时,根据v=f*λ,电磁波容易通过,频率越高,波长越短,所以传输距离短,即没有任何障碍物的情况下,频率对传输距离是没有影响的。但是实际情况中经常有各种障碍
频率越高,损耗越大,此处的损耗是因为扩散产生的。因为接收天线的有效面积与频率的平方成反比,频率越高,天线的有效面积越小,接收到的功率也越小。即使没有障碍物结果也是如此
高频电波的特点是:直线性好;波长小,不容易发生明显的衍射,遇到障碍物容易被阻挡可见频率越高,越容易被阻碍。
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