加入星计划,您可以享受以下权益:

  • 创作内容快速变现
  • 行业影响力扩散
  • 作品版权保护
  • 300W+ 专业用户
  • 1.5W+ 优质创作者
  • 5000+ 长期合作伙伴
立即加入

电磁波

加入交流群
扫码加入
获取工程师必备礼包
参与热点资讯讨论

电磁波(Electromagnetic wave)是由方向相同且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的振荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场,具有波粒二象性,其粒子形态称为光子,电磁波与光子不是非黑即白的关系,而是根据实际研究的不同,其性质所体现出的两个侧面。由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动,其传播方向垂直于电场与磁场构成的平面。电磁波在真空中速率固定,速度为光速。见麦克斯韦方程组。电磁波伴随的电场方向,磁场方向,传播方向三者互相垂直,因此电磁波是横波。电磁波实际上分为电波和磁波,是二者的总称,但由于电场和磁场总是同时出现,同时消失,并相互转换,所以通常将二者合称为电磁波,有时可直接简称为电波。在量子力学角度下,电磁波的能量以一份份的光子呈现,光子本质上来说就是波包,即以局域性能量呈现的波。电磁波的能量是量子化的,当其能级阶跃迁过辐射临界点,便以光子的形式向外辐射,此

电磁波(Electromagnetic wave)是由方向相同且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的振荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场,具有波粒二象性,其粒子形态称为光子,电磁波与光子不是非黑即白的关系,而是根据实际研究的不同,其性质所体现出的两个侧面。由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动,其传播方向垂直于电场与磁场构成的平面。电磁波在真空中速率固定,速度为光速。见麦克斯韦方程组。电磁波伴随的电场方向,磁场方向,传播方向三者互相垂直,因此电磁波是横波。电磁波实际上分为电波和磁波,是二者的总称,但由于电场和磁场总是同时出现,同时消失,并相互转换,所以通常将二者合称为电磁波,有时可直接简称为电波。在量子力学角度下,电磁波的能量以一份份的光子呈现,光子本质上来说就是波包,即以局域性能量呈现的波。电磁波的能量是量子化的,当其能级阶跃迁过辐射临界点,便以光子的形式向外辐射,此收起

查看更多
  • 谈谈欧拉公式与复指数信号
    谈谈欧拉公式与复指数信号
    在无线通信中信息的传递是通过电磁波的形式传递出去的。电磁波可以用一系列不同频率的正弦函数来表示,我们可以利用正弦信号的幅度、频率、相位这三个特性进行信号的调制。在进行信号处理时,如果使用正弦信号进行分析,就需要进行复杂的三角函数运算,计算会相当的繁琐。
  • 电磁波的空间损耗
    电磁波的空间损耗
    在《电磁波是如何传输的?》我们介绍了空间电磁波传播的三种基本方式:地波传播,天波传播和视距传播。随着电磁波频率的升高,视距传播是目前最主要的传播方式。视距传播是不是只要看得到,就能够接收到信号?电磁波在空间传播的衰减大吗?电磁波的传播需要考虑哪些因素?
    3890
    01/16 14:30
  • 【技术探讨】无线通信中如何排查电磁波干扰?
    很多客户反映无线电通信中的电磁波干扰,看不见,摸不到,也无法呈现,有时会碰到这样的问题:同一组设备、在相同的环境中,有的时间段无线通信很好,有的时间段突然无线通信的信号质量严重下降,这个是怎么回事?
  • 关于电磁波的极化,看这篇文章就够了
    关于电磁波的极化,看这篇文章就够了
    谈到电磁波,除了频率和幅度之外,还有一个比较重要的方面就是:极化。极化,就是指波振动的平面,电磁波的传播是由相互垂直的电场和磁场产生的。因此存在电场和磁场两个相互垂直的振荡平面,所以呢,我们定义电场的振荡平面为电磁波的极化:即空间固定点,电场E随时间变化的方式。按照电场E的变化方式,可以将平面电磁波的极化分为三种:线极化,圆极化和椭圆极化。
  • 信号是怎么搞到电磁波上面去的呢?
    信号是怎么搞到电磁波上面去的呢?
    在之前的文章中,我们曾多次讲到电磁波的美妙,但是有了电磁波就可以通信了吗?今天我们一起来介绍几种最基本的信号调试方式。虽然在现在的通信制式中,这些调制方式有很多的不足,但是作为信号入门的基础,我们不妨再花点时间复习一下呗。
  • 关于电磁波的极化,看这篇文章就够了(多图慎入)
    关于电磁波的极化,看这篇文章就够了(多图慎入)
    谈到电磁波,除了频率和幅度之外,还有一个比较重要的方面就是:极化。极化,就是指波振动的平面,电磁波的传播是由相互垂直的电场和磁场产生的。因此存在电场和磁场两个相互垂直的振荡平面,所以呢,我们定义电场的振荡平面为电磁波的极化:即空间固定点,电场E随时间变化的方式。按照电场E的变化方式,可以将平面电磁波的极化分为三种:线极化,圆极化和椭圆极化。
    4008
    2023/08/21
  • 什么是QAM?
    最近在做一期电磁波是怎么传递信号的文章,发现越来越多的基础知识需要去挖掘。在前面几期的文章中,我们学习了电磁波的基础知识(链接1),也复习了最基础的三种调制方式(链接2)。但是这边还有两路I/Q信号,怎么解释射频收发系统中的这个I/Q信号呢?这就要继续介绍今天的这种调试方案——QAM调制。
    5105
    2023/04/07
  • 信号调制,这样是不是就懂了?
    在之前的文章中,我们曾多次讲到电磁波的美妙,但是有了电磁波就可以通信了吗?No,我们要把信息加载到电磁波上,这个电磁波就可以作为信息的载体来工作了。信号是怎么加载到电磁波上的呢?今天我们一起来介绍几种最基本的信号调试方式。虽然在现在的通信制式中,这些调制方式有很多的不足,但是作为信号入门的基础,我们不妨再花点时间复习一下呗。
  • 最通俗易懂的电磁波基础
    离开无线,就无所谓射频。我们今天所说的Radio Frequency RF就是指电磁波中这段能够用于无线通信的电磁波频谱。无线信号能够以电磁波为载体进行传输,就像光线一样,脱离实物载体,实现无线传输,唯一不同的是频率和波长。
  • 无线通信中如何排查电磁波干扰?
    很多客户反映无线电通信中的电磁波干扰,看不见,摸不到,也无法呈现,有时会碰到这样的问题:同一组设备、在相同的环境中,有的时间段无线通信很好,有的时间段突然无线通信的信号质量严重下降,这个是怎么回事? 由于目前市面上的无线电通信设备种类很多,WiFi,ZigBee,LoRa,对讲机,无线电台等等,电磁波环境是复杂和多样的,作为厂家我们是无法完全模拟用户的现场环境,用户是可以通过“WiMi-net无线
  • 传输线中的电磁波模式简介
    TEM 模电场和磁场的分布(虚线表示磁场,实线表示电场)
  • 赫兹如何发现电磁波的?
    无线电波是如何被发现的?这与麦克斯韦方程组有什么关系? 好吧,一切都始于一个悲观的年轻科学家,海因里希·赫兹 ,和一场他不敢尝试的比赛, 最后它以一直以来一个最有影响力之一的实验结束。 关于这个故事,让我听听 Kathy 老师娓娓道来。
    3596
    2022/11/24
  • 泰享实测004:追上以太网的速度,你可以
    大家好,水哥又和您见面了!这两年疫情肆虐,很多小伙伴被迫在家,正好是学习的大好时机啊!
  • 什么是电磁波 电磁波有哪些 电磁波是如何形成的
    大家好,这里是【射频学堂】今天我们继续射频入门的学习。在前面的学习中,我们复习了麦克斯韦方程组的相关内容:高斯电场定律,高斯磁场定律,安培环路定理和法拉第电磁感应定律。
    7100
    2022/09/13
  • 声波和电磁波到底有什么区别?
    今天一起来看看声波滤波器基础,到底什么是声波?前年的这个时候,还是介质滤波器正火的时候,那时候介质滤波器工程师的薪水也是水涨船高,更有的达到了百万级别。今年滤波器还在,只是这个火已经从介质转到了声波。
  • 关于电磁波的知识点,这篇文章足够了
    我们推送过多篇介绍电磁波的文章,从麦克斯韦方程,到电磁波的发现过程。今天我们把这些知识进行一下总结学习。
    3952
    2022/03/20
  • 电磁波的发现,真的很不容易
    有了电磁波,才有了我们现在无所不在的无线时代。但是电磁波的发现真的很难,无数科学家为此奋斗终身,在很多天才的推理和实验中,电磁波应运而生,慢慢走进我们的时代,改变我们的生活。
    1022
    2022/02/04
  • 通信领域突出成就之一:散射通信
    散射通信是指利用对流层及电离层中的不均匀性对电磁波产生的散射作用,进行的超视距通信。分电离层散射通信,对流层散射通信和流星余迹通信。
  • 电磁波到底能不能穿透金属?
    今天我们一起来讨论一个问题:电磁波到底能不能穿透金属?这个问题来源于射频学堂微信群的一个讨论。对于一个工程技术出身的我来说,答案肯定是No!但是真正的答案是什么呢?到底有没有可以穿透金属的电磁波?跟着我一起去寻找答案。
  • 麦克斯韦方程组竟然这么简单?!
    我们崇拜爱因斯坦的伟大,也不是因为他小时候连个小板凳都做不好,而是用一个略复杂一点点的乘法公式就统一了质量和能量,并且通过相对论统一了时间和空间。

正在努力加载...