表 1 各种无线电波波长与主要用途
名称 |
长波 |
中波 |
中短波 |
短波 |
超短波 |
分米波 |
厘米波 |
毫米波 |
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波长 |
30000 — 3000m |
3000 — 200m |
200 — 50m |
50 — 10m |
10 — 1m |
1 — 0.1m |
10 — 1cm |
10 — 1mm |
频率 |
10 — 100kHz |
100 — 1500kH z |
1.5 — 6MHz |
6 — 30MHz |
30 — 300MHz |
300 — 3000MHz |
3 — 30GHz |
30 — 300GHz |
主要用途 |
越洋长距离通讯和导航 |
无线电广播 |
电报通讯 |
无线电广播和电报通 讯 |
调频无线电广播、电视广播、无线 电导航 |
电视、雷达、无线电导航 |
尺寸(L)与工作波长(λ)之比。因此只有采用微波才能很好满足雷达技术的要求。可以设想,如果目标物采用了散射、干涉等隐身技术处理,使有效反射截面减小 3 个数量级,则能使接收讯号衰减 30 分贝
(dB)。
电磁波具有一定能量。根据光量子理论,每个光量子能量大小与波长有关,表达式如下:
C
E = hν = h λ (1)
式中,普朗克常数 h=6.63×10-34J·s,ν为电磁波的辐射频率(Hz), 真空中电磁波传播速度 C=2.998×1010cm·s-1,λ为电磁波波长(cm)。
由此我们可以算得,波长 1mm—10cm 的微波(频率 300—3GHz),其单个光量子的能量为 1.24×10-3—1.24×10-5eV(或 120—1.2J/mol)
具有一定能量的电磁波,当其进入吸波材料内部时,推动组成材料分子内的离子、电子运动或电子能级间跃迁而被吸收。