Innehållsförteckning
- Elektromagnetisk strålning och WiFi
- Hur WiFi-signaler färdas genom väggar
Är det inte konstigt att ljuset kan inte resa genom väggar, men WiFi-signaler kan? Hur går det till?
Du har förmodligen stött på elektromagnetisk strålning någon gång nyligen. När allt kommer omkring är vi ständigt omgivna av det
.
Synligt ljus, Bluetooth, WiFi-signaler, infraröd—
det finns överallt. Ur teknisk synvinkel är det en form av energi som färdas med ljusets hastighet och kategoriseras i radiovågor, mikrovågor, UV-strålar och så vidare, beroende på dess frekvens (eller våglängd).
Ta en titt på följande bild:
Lägg märke till hur det synliga ljuset är en så liten del av det elektromagnetiska spektrumet? (Fotokredit: VectorMine/Shutterstock)
Som du kan se i bilden ovan finns det 6 huvudtyper av elektromagnetisk strålning (7, om man räknar synligt ljus separat).
Radiovågor är en av typerna, och WiFi fungerar på dessa radiovågor.
WiFi använder radiovågor för att etablera trådlöst kommunikation mellan två eller flera enheter. Den använder två typer av radiovågsfrekvenser beroende på mängden data som sänds
—
5 gigahertz och 2,4 gigahertz . Ju högre frekvens, desto större mängd data skickas per sekund.
Därför används 5 GHz för att skicka stora mängder data via WiFi-signaler mellan enheter.
När en elektromagnetisk våg (i detta fall , WiFi-signaler) träffar en yta, kan den göra en av dessa tre saker:
1 – passera igenom (brytning)
2 – bli reflekterad (reflektion)
3 – bli absorberad (absorption)
När ett objekt reflekterar en viss våglängd av synligt ljus, färgen som är associerad med
den våglängden blir föremålets färg. Ett äpple är rött eftersom, när ljus faller på dess yta, är den ljusvåglängd som det
reflekterar mest
den som är kopplad till färgen röd.
Nu, nästa logiska fråga: vad får ett objekt att absorbera, reflektera eller bryta endast en viss våglängd av elektromagnetisk strålning?
Det beror helt på sammansättningen av föremålet i fråga. Du förstår, allt i detta universum är gjort av små byggstenar som kallas atomer. Det är storleken på dessa atomer och avståndet mellan dem (hur tätt eller löst de är packade inuti ett föremål) som avgör om föremålet kommer att absorbera
en viss våglängden för elektromagnetisk strålning eller låt den passera.
Ta synligt ljus, till exempel. När du stänger din sovrumsdörr kommer ljuset utifrån inte in i ditt sovrum, eller hur? Varför inte?
Tja, eftersom synligt ljus inte kan passera genom fasta föremål, som väggar eller din sovrumsdörr. Den kan dock lätt passera genom vissa andra fasta föremål, såsom glasfönster. Det är precis därför WiFi-signaler kan passera genom väggar och dörrar.
Lägg märke till frekvensområdet för WiFi. (Fotokredit: elenabsl/Shutterstock)
Precis som glasfönster är genomskinliga för synligt ljus, väggar är genomskinliga för WiFi-signaler (en annan typ av elektromagnetisk strålning) eftersom frekvensen (eller våglängden) av strålning associerad med WiFi-signaler kan penetrera fasta föremål, men bara upp till en viss punkt.
Om väggarna i fråga är för tjocka kommer WiFi-signalerna inte att kunna passera genom dem. Dessutom, när WiFi-signaler färdas genom luften, blir de
Det är därför, om du använder en WiFi-router i ett rum omgivet av tjocka betongväggar, kommer du inte att få någon WiFi-mottagning utanför rummet. På samma sätt kommer du inte att få bra WiFi-mottagning på din enhet om routern är ett betydande avstånd från dig (150-300 fot).
Enkelt uttryckt är väggar lika genomskinliga för WiFi-signaler som glasfönster är för synligt ljus, vilket är anledningen till att WiFi-signaler enkelt kan passera genom de flesta väggar och se till att du är uppkopplad!
,
,
,
,
,
,
,
,