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¿Hay un visor de RF como una cámara termo?

Por lo que sé se venden cámaras termo. Policía/bomberos usan todo el tiempo. Punto su pequeña mano negra caja en un arbusto y se pueden ver si hay una criatura que habitan o en una zona de la quemadura y ver dónde están los focos.

¿Es un dispositivo que hará lo mismo para las señales de RF? VHF hasta 2,4 GHz estaba pensando que sería de gran ayuda en la localización de ruido de RF en un ambiente sensible.

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higgsss Puntos 768

Así que me parece muy interesante que todas las respuestas que hasta ahora parecen pensar en términos de pre-1900 la tecnología de la radio. En orden de manera productiva a pensar portátil o de tamaño razonable, radio, técnicas de imagen, tienes que pensar un poco diferente.

La manera de recibir las ondas electromagnéticas es producir un material que es opaco y absorbente a la longitud de onda. Entonces, la absorción de las ondas debe ser convertida en una señal eléctrica para ser medido. Hay muy pocas maneras de hacer esto: por ejemplo, con la luz visible, los fotones individuales tienen más que suficiente energía para excitar los electrones en ciertas estructuras cristalográficas. Así que todo lo que necesitas hacer es hacer una relativamente conductoras de material a granel que es opaco a su longitud de onda específica y toda la luz de que la longitud de onda de golpear el material (significante) de posibilidad de la generación de un electrón.

Las frecuencias de Radio son mucho más larga longitud de onda y, por extensión, tienen mucho, mucho más bajo de energía. La energía y la longitud de onda son inversamente proporcionales relación, así como Andy dijo: de 300 millones de veces menos energía. Esto no es suficiente para excitar los electrones de las bandas de valencia de los átomos, incluso si a usted le tiro extremadamente altos de radiación densidades de energía. La absorción de los fotones es ningún problema, el truco está en cómo convertir los fotones en una señal eléctrica.

Por cierto, es una falacia que se necesita un material que es físicamente más grande que la longitud de onda de absorción de la. Por ejemplo, las moléculas de agua son muy buenos en la absorción de ondas de radio, incluso a pesar de que son muchos órdenes de magnitud más pequeñas.

La forma más fácil y más intuitiva, es tomar una antena que es exactamente una longitud de onda larga. Esta antena va a reaccionar puramente para el componente magnético de la onda electromagnética (ambos de los cuales tienen la misma longitud de onda), y la antena va a reaccionar como una alta impedancia del inductor, la creación de una corriente del campo magnético inducido. La antena que tiene exactamente la longitud de onda, es resonante y crear la mayor señal posible de estos fotones. Esto es extremadamente básico de la física.

Sin embargo, usted no necesita mirar a los fotones como las olas de todos los tiempo. Todavía también se comportan como partículas, y que son capaces de "atrapar" incluso si usted tiene una mucho menor superficie. Una manera de hacer esto es crear una antena en que el incidente de las ondas de rebote alrededor de un par de veces, incrementando la longitud de la ruta hasta que se acerca la longitud de onda de los fotones. De esta manera usted todavía consigue el mismo absorción y de resonancia magnética propiedades de la antena, pero con un mucho menor tamaño físico. Estas son las antenas de uso en los teléfonos móviles de hoy en día, popularmente conocido como "antenas fractales' (la forma se deriva de los fractales para maximizar la longitud de la ruta para todas las direcciones de la radiación incidente).

Pero este no es aún el más pequeño, usted puede conseguir un detector. Es posible activamente melodía de una pieza muy pequeña de material absorbente, y es posible hacer absorbente en una dirección específica. De esa manera sólo los fotones que emanan de un relativamente pequeño ángulo sólido será absorbido en el detector. Esto se hace con la resonancia de nuevo - un circuito resonante a la frecuencia de la luz está conectada a un conductor de radio-opaco material, y cuando la radiación incidente, el punto de resonancia de turno, lo que indica la recepción.

Todo esto significa que no es necesario, ya que mucha gente va a pensar, a tener descomunal sensores para 'ver' las ondas de radio. Sin embargo, los sensores nunca va a ser casi tan pequeña como la luz visible sensores de imagen. Aunque se puede 'hacer trampas' óptico normal leyes y los más pequeños ángulos de visión con los más pequeños de la óptica que se puede esperar de Airy, la cantidad de energía en forma de radiación gravemente los límites de lo bien que usted puede imagen de longitudes de onda largas. Usted tendría extremadamente exposición a largo plazo, definitivamente no es posible obtener múltiples fotogramas por segundo. Tal y como está ahora, con la mejor tecnología de detector hemos estamos hablando de horas o días de la exposición con un detector de el tamaño de una tabla, vamos a hablar de una verdad de la radio portátil sensor de imagen. Posiblemente materiales superconductores puede mejorar esto, pero no sé de ninguna investigación en esta área.

Para conseguir de nuevo a usted pregunta: no hay ningún dispositivo comercial que hace lo que quiere, sin embargo. Hay investigaciones en esta área, aunque, y esto no va a ser muy largo hasta que vamos a tener este tipo de dispositivos. Sin embargo, tampoco será mucho tiempo hasta que su teléfono móvil será capaz de hacer de RF de imágenes, con el advenimiento de arreglos de fase y, esencialmente, 'imagen' las antenas de los teléfonos.

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ianb Puntos 659

Si usted tenía una bolsa de arena y extenderlo uniformemente sobre el piso puede dibujar formas en él con el dedo y hacer castillos de arena intrincados de él. Es mi analogía de la luz visible. La analogía para VHF/UHF serían granos de arena del tamaño de un estadio de fútbol.

Verde (el color) tiene una longitud de onda de unos 500 metros de la nano - que es la mitad de la milésima de milímetro.

1GHz tiene una longitud de onda de aproximadamente 300mm - 600.000 veces mayor.

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chrisbunney Puntos 228

Más largo es la longitud de onda de la radiación, el más grande un sensor para que necesita detectarlo. Ondas de radio, con una longitud de onda a partir de los milímetros, requieren demasiado grande un sensor para la detección de la misma manera.

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