原创 同是基于电磁场理论,射频与光却选择不同的传输介质

2012-9-18 15:44 5062 11 39 分类: 消费电子

大家都知道,射频波与光都属于电磁波范畴,但射频波一般在同轴线,微带线中传输,不能在光纤中传输,而光一般在光纤中传输,却不能在同轴线,微带线中传播。

 

很多人可能对电磁波并不了解,本质上电磁波就是靠电场和磁场相互作用,相生相克,尤其是其电场和磁场的能量,同时最大,同时最小,就同轴线来说,外层与内层之间径向是电场,切向是磁场,所以能量集中在内外层之间的介质中,这个叫TEM波。光复杂一些,可以不用依赖介质,电场不需要金属,自我形成一个闭环。

 

既然理论基础是一样的,可以说只是频率的不同,那么为什么会出现这种情况。

 

一般的讲,大家第一反应是器件尺寸与波长的关系,高频及微波,波长一般大于传输线,微带线的尺寸(指截面),而光的波长远远小于器件尺寸,跟器件都发生不了关系了,自然谈不上传输,这确实是一个理由。但即使器件尺寸小到小于光的波长,是否可以传输光呢,答案是否定的。

 

器件尺寸只能决定电磁场传输的一个模式,就好象有一条马路,理论上可以通车,但能否实际可以通车,就看这条路堵不堵,平不平,而实际上,金属相对于光来说,损耗过大,无法通行。

 

金属导电,是靠自由电子,在低频下,自由电子随着电场变化而移动,没有损耗。高频微波下,能量集中在表面,金属的表面自由电子随电场变化而移动,有一定的损耗,这个损耗取决于频率,因为频率变化太快,自由电子质量太大,跟不上电场变化,就导致损耗,这个如同高音频率信号去驱动低音喇叭,只会发热,输不出声音。用力快速推拉门,胳膊会很累。

 

到了光之后,频率更高了,这么高的频率电场作用于自由电子,就只有损耗了,还有一种,可能自由电子就根本不动,根本响应不上来,这个取决于频率了。比如X光,就可以穿透薄金属。

 

所以要想光在某种介质中传输,这种介质首先能响应光的电场,这个就是介电常数要高,其次还要这个影响是无损耗的,刚性特强,不然传输不了,那么符合这个特征的,光纤就是一种。

 

光纤是由SiO2材料组成的,内部没有自由电子,但有稳定的电子云,能够受电场影响,所以有较高的介电常数,同时因为没有碰撞等,刚性特强,无损耗,但电子云偏移是非常小的,所以这个不适合高频微波这类传输,但可以传输光,因为能量传输的能力跟频率的平方成正比,大家看音箱里面的高音喇叭,一般都用铝箔做的很小的高音喇叭,却能发出足够强的能量,这个跟光纤概念是一样的。

 

这个只是博主的一家之言,有些地方不尽完善,只是表达自己对电磁场的理解,欢迎高人指正。

 

PARTNER CONTENT

文章评论28条评论)

登录后参与讨论

用户1582534 2016-6-12 14:14

支持!

用户1678053 2014-9-12 10:31

看看

用户1245506 2014-9-12 09:52

博主这种似是而非的文章不发也罢,容易误导别人。 技术还是要严谨的好

用户1142951 2014-6-14 18:01

我觉得讲得通俗易懂

用户1280994 2014-6-14 13:04

博主这种似是而非的文章不发也罢,容易误导别人。

用户1280994 2014-6-14 13:02

博主这种似是而非的文章不发也罢,容易误导别人。

用户1114337 2013-3-15 17:28

方便好用就好! 要不然就像爱因斯坦穷其一生所悟的「这世界最难理解的事,就是这世界是可以理解的。」请问您理解了吗??

luohui_88_479347620 2012-10-18 11:16

说的有道理,受教了。

凤舞天 2012-10-1 15:00

回复T.T.和常熟游客       今天的人,量子理论或多或少的知道一些,虽然量子有对这方面的解释,但是,这个不妨碍我用普通的知识来解释。 此外,到今天,最聪明的霍金在上帝例子上的打赌都输了,可以说天下没有人真正理解量子理论,何况是你我,量子理论一直处于实验科学中,通过实验来凑答案,提出解决方法,最出名的薛定谔方程也是这么凑出来的,普朗克常数也是凑出来了,爱因斯坦也是为了解释光电效应而凑的,但为什么如此,连普朗克自己都否定,说不清,爱因斯坦跟波尔的30年争论更说明了问题,两个泰斗都相持不下,你真的认为就理解了? 以下摘自网络:费因曼于60年代曾经说过,没有人理解量子力学。今天,情形依然如旧。即使量子力学已出现并被广泛应用近四分之三个世纪,即使它的大多数创立者已乐观地认为它是一个完善的理论,即使今天量子理论的正统解释已为人们普遍接受,但事实仍然是:量子力学甚至还不能称为一种理论。 http://zhidao.baidu.com/question/33829243.html /*************************************/ 哪怕你用量子解释了,那又能如何,你自己搞不明白,大家也没有这个水平听得明白,堆叠几个概念、名词就叫解释了,最多只是理性的接受了,但感性上没感觉还是没用,不能起到触类旁通的作用,也不能应用于别的地方。 本人致力于把一些现象理解透,不一定要理解对,但做到自圆其说,尤其是感性上的理解,就如波尔当年提出氢原子轨道,从今天量子来看也是不准确的,但不代表他没有意义。只有长期如此,就能经常把这些理论形成一个体系,应用到别的地方,比如本人写的一些技术blog,如“看的懂***”系列的,都是在自己长期思考中写的,再通过blog跟大家交流,改进不足,同时也希望起到启发别人的作用,从blog回评来看,是起到了惠己及人的作用了。 感谢大家的理性讨论,但请不要带一些色彩,不要弯着想。

用户1052046 2012-9-29 14:57

如果不认为电或磁本身是物质,不认为真空空间也是物质的一种存在形式,那么电磁和光的存在是不需要介质的。把光和电磁约束到一定空间内需要电磁波跟介质的相互作用。这一条无论是光纤还是电线一样。
相关推荐阅读
凤舞天 2019-01-20 20:07
运放的压摆率与增益带宽积,到底是怎么个关系?
今天在ADI上寻找一颗高速运放,但是看了ADI的运放列表,把我弄闷了,到底是选择压摆率高的还是增益带宽积大的。如下图:LT6275是40M增益带宽积,但是压摆率却到2.2K,非常高,相反LT6203X...
凤舞天 2019-01-13 12:53
雨滴慧目图像识别项目的产品定义过程详解!
需求来源:      俊知焊齿机的合金刀头上料机构,采用基恩士的光纤激光识别,对于一些对称性比较强的合金刀头,容易误判,所以高端的焊齿机采用价格昂贵的图像识别系...
凤舞天 2019-01-01 19:50
半导体空穴到底怎么导电的?
我们熟悉的半导体材料,常用的是P、N类型的,硅(SI)中掺杂元素硼(B),因为B三价,相对于SI的4价来说,缺少一颗电子,把这个缺失的部分叫做空穴,这类掺杂B的叫P型材料。对应的,掺杂了元素磷(P),...
凤舞天 2018-12-22 22:13
孩子的教育不应该只是学习,更应该是去挑战
大家会发现,很多优秀的知识分子,自己水平很高,但是自己的孩子却教不好,很多老师的孩子,小学成绩很好,初中也不错,但是到了高中,大学之后,很多走向平庸,这个似乎违背我们的认知。现在自己有小孩了,也面临知...
凤舞天 2018-12-01 11:34
MOS管应用概述(四):基本参数
mos管的基本参数,大家熟悉的必然是Ids电流,Ron导通电阻,Vgs的阈值电压,Cgs、Cgd、Cds这几项,然而在高速应用中,开关速度这个指标比较重要。上图四项指标,第一项是导通延时时间,第二项是...
凤舞天 2018-12-01 10:36
努力之前请先学会思考
公司这么多年下来,有一些人一直很努力,也很听话,让他做什么就做什么,然而一直以来他们很少自己主动做事,挑头做事,往往都是打个下手,听命令行事,一天无忧无虑,看看手机上上网,乐呵呵的,估计睡觉很容易睡着...
EE直播间
更多
我要评论
28
11
关闭 站长推荐上一条 /3 下一条