Wi-Fi 안테나에는 전선이 있습니다.
놀랍게도 무선 네트워크는 데이터를 유선으로 전송합니다. 문제의 전선은 Wi-Fi 안테나의 핵심입니다. 무선 네트워크에서 송신기와 수신기의 안테나는 데이터를 무선 신호로 전송하기 위해 와이어의 속성에 의존합니다.
전자기학
전파는 모든 방향으로 방사되는 전자기 교란입니다. 전류가 도선을 따라 흐르면 해당 도선 주위에 자기장이 생성됩니다. Wi-Fi 송신기는 이 요소를 이용하여 안테나 내부의 구리선으로 전류를 출력합니다. 와이어는 한쪽 끝에서 접지되고 다른 쪽 끝에서 연결되지 않습니다. 접지는 각 신호가 거의 즉시 소산된다는 것을 의미하지만 전선에 전하가 존재하면 순간적으로 전파를 생성하는 역장이 생성됩니다.
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수화기
금속은 전기와 자기의 전도체입니다. 전파 신호가 송신기에서 방출될 때 만나는 모든 금속 물체에 "붙어" 붙습니다. 그런 다음 해당 금속 물체의 길이를 따라 방향을 전환하고 실행합니다. 냉장고와 같은 큰 금속 물체가 Wi-Fi 신호를 차단하고 사각 지대를 만드는 이유입니다. 신호는 수신 안테나의 플라스틱 케이스를 통과하여 내부의 구리선에 부딪힙니다. 그런 다음 해당 와이어의 길이를 따라 이동하여 무선 네트워크 어댑터로 연결됩니다. 네트워크 어댑터는 전자 펄스를 데이터로 해석하고 이를 제공하는 컴퓨터나 라우터로 전달합니다.
주파수
전파는 일련의 잔물결처럼 맥동합니다. 잔물결은 속도를 가지며 송신기를 일정한 리듬으로 유지합니다. 이것이 주파수입니다. "주파수"는 초당 방출되는 "사이클"이라고 하는 파동의 수를 의미하며 헤르츠로 측정됩니다. Wi-Fi 시스템은 주파수의 마이크로파 대역 내에서 작동합니다. 이 범위는 초당 수천 백만 주기로 측정됩니다. 천 백만 헤르츠는 기가헤르츠(GHz)입니다. 다른 Wi-Fi 표준은 다른 주파수를 사용합니다. 802.11a 시스템은 5GHz를 사용합니다. 802.11b 및 802.11g 시스템은 2.4GHz를 사용합니다. 최신 Wi-Fi 시스템은 802.11n이라고 하며 2.4GHz와 5GHz를 모두 사용합니다.
방법
Wi-Fi 송신기는 반송파를 생성합니다. 이것은 시스템의 주파수에서 맥동하는 표준파입니다. 무선 네트워크 어댑터는 컴퓨터 데이터를 파형도 있는 전자 펄스로 변환합니다. 데이터 웨이브를 운송용 캐리어 웨이브와 병합합니다. 이것을 "변조"라고 합니다. 수신 네트워크 어댑터가 웨이브를 받으면 반송파를 빼고 복구된 데이터 웨이브를 컴퓨터나 라우터의 이진 데이터로 변환합니다. 이것을 "복조"라고 합니다.