Jump to content

Радиочастота

(Перенаправлено из Радиочастотного спектра )

Радиочастота ( RF ) — это колебаний скорость переменного электрического тока или напряжения , магнитного , электрического или электромагнитного поля или механической системы на частоте. [1] Диапазон частот от примерно 20 кГц до примерно 300 ГГц . Это примерно между верхним пределом звуковых частот и нижним пределом инфракрасных частот, а также охватывает микроволновый диапазон, хотя другие определения рассматривают микроволны как отдельный диапазон от радиочастот. [2] [3] Это частоты, на которых энергия колеблющегося тока может излучаться из проводника в пространство в виде радиоволн , поэтому они используются в радиотехнологиях , среди прочего, . В разных источниках указаны разные верхняя и нижняя границы диапазона частот.

Электрический ток

[ редактировать ]

Электрические токи , колеблющиеся на радиочастотах ( РЧ токи ), обладают особыми свойствами, не свойственными постоянному току или более низкой звуковой частоты переменному току , например, ток частотой 50 или 60 Гц, используемый при распределении электроэнергии .

  • Энергия радиочастотных токов в проводниках может излучаться в пространство в виде электромагнитных волн ( радиоволн ). Это основа радиотехники .
  • РЧ ток не проникает глубоко в электрические проводники, а стремится течь по их поверхности; это известно как скин-эффект .
  • Радиочастотные токи, воздействующие на тело, часто не вызывают болезненных ощущений и мышечных сокращений, вызванных электрическим током , которые вызывают токи более низкой частоты. [4] [5] Это происходит потому, что ток меняет направление слишком быстро, чтобы вызвать деполяризацию нервных мембран. Однако это не означает, что радиочастотные токи безвредны; они могут вызвать внутренние повреждения, а также серьезные поверхностные ожоги, называемые радиочастотными ожогами .
  • Радиочастотный ток может легко ионизировать воздух, создавая в нем токопроводящий путь. Это свойство используется в «высокочастотных» устройствах, используемых при электродуговой сварке , которые используют токи более высоких частот, чем те, которые используются для распределения энергии.
  • Еще одним свойством является способность течь по путям, содержащим изолирующий материал, например изолятор конденсатора диэлектрический . Это связано с тем, что емкостное реактивное сопротивление в цепи уменьшается с увеличением частоты.
  • Напротив, радиочастотный ток может быть заблокирован катушкой провода или даже одним витком или изгибом провода. Это связано с тем, что индуктивное сопротивление цепи увеличивается с увеличением частоты.
  • При прохождении по обычному электрическому кабелю радиочастотный ток имеет тенденцию отражаться от разрывов в кабеле, таких как разъемы, и перемещаться обратно по кабелю к источнику, вызывая состояние, называемое стоячими волнами . Радиочастотный ток может эффективно передаваться по линиям передачи, таким как коаксиальные кабели .

Полосы частот

[ редактировать ]

Радиоспектр Международным частот разделен на полосы с условными названиями, обозначенными союзом электросвязи (ITU):

Частота
диапазон
Длина волны
диапазон
ИТ- обозначение IEEE-диапазоны [6]
Полное имя Аббревиатура [7]
Ниже 3 Гц >10 5 км
3–30 Гц 10 5 –10 4 км Чрезвычайно низкая частота ЭЛЬФ
30–300 Гц 10 4 –10 3 км Супер низкая частота СЛФ
300–3000 Гц 10 3 –100 км Ультранизкая частота УНЧ
3–30 кГц 100–10 км Очень низкая частота ОНЧ
30–300 кГц 10–1 км Низкая частота НЧ
300 кГц – 3 МГц 1 км – 100 м Средняя частота МФ
3–30 МГц 100–10 м Высокая частота ВЧ ВЧ
30–300 МГц 10–1 м Очень высокая частота УКВ УКВ
300 МГц – 3 ГГц 1 м – 100 мм Сверхвысокая частота УВЧ УВЧ , Л , С
3–30 ГГц 100–10 мм Супер высокая частота СВЧ С , С , Икс , Ку , К , Ка
30–300 ГГц 10–1 мм Чрезвычайно высокая частота ЕГФ В , , ​​Вт , мм
300 ГГц – 3 ТГц 1 мм – 0,1 мм Невероятно высокая частота ТГФ

Частоты 1 ГГц и выше условно называют СВЧ . [8] тогда как частоты 30 ГГц и выше обозначаются миллиметровыми волнами .Более подробные обозначения полос даны стандартными IEEE. буквенными обозначениями полос [6] и обозначения частот ЕС/НАТО. [9]

Приложения

[ редактировать ]

Коммуникации

[ редактировать ]

Радиочастоты используются в устройствах связи, таких как передатчики , приемники , компьютеры , телевизоры и мобильные телефоны , и это лишь некоторые из них. [1] Радиочастоты также применяются в системах несущего тока , включая телефонию и схемы управления. – Интегральная схема МОП это технология, лежащая в основе современного распространения радиочастотных беспроводных телекоммуникационных устройств, таких как мобильные телефоны .

Лекарство

[ редактировать ]

Медицинские применения радиочастотной (РЧ) энергии в форме электромагнитных волн ( радиоволн ) или электрических токов существуют уже более 125 лет. [10] и теперь включают диатермию , гипертермическое лечение рака, электрохирургические скальпели, используемые для разрезов и прижиганий во время операций, и радиочастотную абляцию . [11] Магнитно-резонансная томография (МРТ) использует радиочастотные поля для создания изображений человеческого тела. [12]

Аппараты для безоперационного снижения веса

[ редактировать ]

Радиочастота или радиочастотная энергия также используется в устройствах, рекламируемых для похудения и удаления жира. Возможные последствия радиочастотного воздействия на организм, а также то, может ли радиочастотное воздействие привести к снижению жира, требует дальнейшего изучения. В настоящее время существуют такие устройства, как trusculpt ID , Venus Bliss и многие другие, которые используют этот тип энергии наряду с теплом для воздействия на жировые карманы в определенных областях тела. При этом исследования эффективности этих устройств ограничены.

Измерение

[ редактировать ]

Испытательное оборудование для радиочастот может включать стандартные инструменты в нижнем конце диапазона, но на более высоких частотах испытательное оборудование становится более специализированным. [13] [ нужна ссылка ] [14]

Механические колебания

[ редактировать ]

Хотя RF обычно относится к электрическим колебаниям, механические RF-системы не являются редкостью: см. Механический фильтр и RF MEMS .

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б Джессика Скарпати. «Что такое радиочастота (РЧ, рф)?» . Поиск в сети . Проверено 29 января 2021 г.
  2. ^ «Дж. А. Флеминг, Принципы электрической волновой телеграфии и телефонии , Лондон: Longmans, Green & Co., 1919, стр. 364» . 1919 год.
  3. ^ А. А. Гирарди, Курс радиофизики , 2-е изд. Нью-Йорк: Книги Райнхарта, 1932, стр. 249
  4. ^ Кертис, Томас Стэнли (1916). Высокочастотная аппаратура: ее конструкция и практическое применение . США: Компания Everyday Mechanics. стр. 6 . боль от поражения электрическим током.
  5. ^ Мини, CJ (2005). Принципы ухода за хирургическими пациентами (2-е изд.). Новые книги Африки. п. 136. ИСБН  9781869280055 .
  6. ^ Jump up to: а б IEEE Std 521-2002 Стандартные буквенные обозначения для диапазонов радиолокационных частот , Институт инженеров по электротехнике и электронике , 2002 г. ( Удобная копия в National Academies Press.)
  7. ^ Джеффри С. Бисли; Гэри М. Миллер (2008). Современные электронные коммуникации (9-е изд.). стр. 4–5. ISBN  978-0132251136 .
  8. ^ Кумар, Санджай; Шукла, Саураб (2014). Концепции и применение микроволновой техники . PHI Learning Pvt. ООО с. 3. ISBN  978-8120349353 .
  9. ^ Леонид Александрович Белов; Сергей М. Смольский; Виктор Н. Кочемасов (2012). Справочник по компонентам радиочастотного, микроволнового и миллиметрового диапазона . Артех Хаус. стр. 27–28. ISBN  978-1-60807-209-5 .
  10. ^ Руи Дж. Сунг и Майкл Р. Лауэр (2000). Фундаментальные подходы к лечению нарушений ритма сердца . Спрингер. п. 153. ИСБН  978-0-7923-6559-4 . Архивировано из оригинала 5 сентября 2015 г.
  11. ^ Мелвин А. Шиффман; Сид Дж. Миррафати; Сэмюэл М. Лам; Челси Дж. Куто (2007). омоложение лица Упрощенное Спрингер. п. 157. ИСБН  978-3-540-71096-7 .
  12. ^ Бетге, К. (27 апреля 2004 г.). Медицинские применения ядерной физики . Springer Science & Business Media. ISBN  9783540208051 . Архивировано из оригинала 01 мая 2018 г.
  13. ^ «Генератор радиочастотных сигналов » Заметки по электронике» . www.electronics-notes.com . Проверено 29 января 2021 г.
  14. ^ Сиамак Гадими (2021 г.), Измерьте входную мощность ИУ с помощью направленного ответвителя и датчика мощности , EDN
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 2ea7d7ad97ce12efda82b646cbc12d74__1722390360
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/2e/74/2ea7d7ad97ce12efda82b646cbc12d74.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Radio frequency - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)