La influencia de los materiales de las paredes en la penetración de la señal

Influencia de los materiales de las paredes en la penetrabilidad de las señales emitidas por los inhibidores de telefonía móvil

En mi anterior artículo "Distancia de interferencia y distancia de transmisión de la señal del transmisor de interferencia"He mencionado que los obstáculos en la trayectoria de transmisión de la señal reducen la distancia de transmisión de la señal. Tomamos la pared como ejemplo para analizar específicamente la influencia de los distintos materiales de los obstáculos en la capacidad de penetración de la señal emitida por el inhibidor. El mayor número de clientes compra inhibidores para teléfonos móviles. A continuación, volveré a analizar los inhibidores para teléfonos móviles como ejemplo.

A Bloqueador de teléfonos móviles es un dispositivo que interfiere las señales de telefonía móvil emitiendo señales de alta frecuencia. Cuando la señal transmitida choca contra una pared, se atenúa de forma diferente debido a los distintos materiales de la pared, lo que afecta a la distancia de interferencia del inhibidor. Si ha leído mi artículo anterior, sabrá que factores como el material de la pared, la frecuencia de la señal, la intensidad de la señal ambiental y la potencia de salida de la señal emitida por el interferente determinan en conjunto el efecto de interferencia de la señal interferente emitida por el dispositivo en el área detrás de la pared. Empezaremos por el material de la pared y las características de la señal para investigar los efectos de los distintos materiales de la pared en la capacidad de penetración de las señales emitidas por los inhibidores de telefonía móvil.

La influencia de los materiales de las paredes en la penetración de la señal

1. tipos de materiales de pared y su atenuación de la señal

Los distintos tipos de materiales de pared tienen diferentes efectos de bloqueo y absorción de las señales de telefonía móvil. Según las propiedades de los materiales de las paredes, su efecto sobre la penetrabilidad de las señales transmitidas por los inhibidores de telefonía móvil se refleja principalmente en el grado de reflexión, absorción y refracción de la señal. A continuación, dividimos los distintos materiales en tres categorías para su análisis específico:

(1) Materiales con baja atenuación

Placas de yeso, paneles de yeso (-2 dB)
Las placas de yeso y los paneles de yeso de quilla de acero ligero son materiales con baja atenuación de señal. Estos materiales tienen una baja densidad y atenúan menos las señales emitidas por los inhibidores de telefonía móvil. Las señales de los inhibidores pueden penetrar fácilmente estas paredes e interferir con las señales de telefonía móvil en la zona situada detrás de la pared.

Madera (-5 a -12 dB)
La madera tiene una capacidad limitada de absorción de señales, especialmente las puertas de madera más finas y las paredes decorativas tienen una atenuación menor. Aunque las señales interferentes sufren cierta pérdida al penetrar estos materiales, aún pueden mantener una gran capacidad de penetración. La mayoría de los inhibidores pueden transmitir señales que penetran la madera más fina. Sin embargo, si la señal se debilita y su intensidad es inferior a la de la señal que se quiere interferir, es posible que no se consiga el efecto de interferencia.

Vidrio transparente (-4 dB)
¿Sabía que el vidrio ordinario tiene poco efecto en la transmisión de la señal de un inhibidor de señal de telefonía móvil? El vidrio ordinario tiene poco efecto sobre la señal de los inhibidores de señal de teléfonos móviles. Las señales de interferencia pueden transmitirse directamente a través de ventanas de cristal, creando la ilusión de que la capacidad de interferencia de la señal de la zona situada detrás de la pared es mayor.

(2) Materiales con atenuación media

Madera contrachapada (-4 a -6 dB)
La madera contrachapada es un material con una atenuación media. Su efecto de bloqueo de las señales parásitas es algo mayor que el de los paneles de yeso. Especialmente cuando el contrachapado está húmedo, la atenuación de la señal aumenta considerablemente, incluso hasta -20 dB. Observará que el material analizado a continuación influye considerablemente en la atenuación de la transmisión de señales.

Yeso (-8 a -16 dB)
El yeso es un material de construcción común de alta densidad. Tiene una mayor capacidad para absorber señales de interferencia, lo que debilita significativamente la capacidad de penetración de la señal. De hecho, hemos realizado muchas pruebas. La reducción de la señal emitida desde el bloqueador por este material ha hecho que el efecto de interferencia sea muy bajo. Si compra un interferente de alta potencia, la señal de interferencia que emite puede seguir siendo efectiva después de penetrar el yeso. Con los inhibidores de baja potencia, nuestras pruebas demuestran que la señal no puede mantener el efecto de interferencia después de penetrar el yeso.

Paredes de ladrillo y piedras (-8 a -28 dB)
Debido a su gran densidad y grosor, los muros de ladrillo y las piedras tienen un efecto de bloqueo muy evidente sobre las señales de interferencia. La señal de interferencia se debilita enormemente cuando atraviesa estos materiales, lo que provoca una reducción significativa del efecto de interferencia en la zona situada detrás del muro. Más arriba he analizado el yeso. Las paredes de ladrillo y las piedras debilitan la señal más que el yeso. Debería entender lo que quiero decir.

(3) Materiales con alta atenuación

Hormigón y cemento (-10 a -20 dB)
El hormigón y el cemento son los principales materiales utilizados en los edificios modernos. Son densos y gruesos y las señales sólo pueden penetrar con dificultad. Para los inhibidores de señal de telefonía móvil, este tipo de pared debilitará significativamente la capacidad de penetración de la señal. ¿Las paredes de su casa son de hormigón y cemento?

Cristales tintados y de baja emisividad (-24 a -40 dB)
Los cristales tintados y los de baja emisividad contienen aditivos metálicos que reflejan y absorben más señales, y las señales de interferencia apenas pueden penetrar en este tipo de cristales. Atención El efecto de atenuación de la señal de los vidrios tintados y los vidrios de baja emisividad difiere del de los vidrios normales.

Metal (-32 a -50 dB)
Las paredes metálicas son los materiales de interferencia de señales más potentes y bloquean casi por completo la propagación de las señales de interferencia. La señal de interferencia del interferente es casi irreconocible detrás de una pared metálica. ¿Se ha dado cuenta de que algunos metales son materiales de aislamiento de señales muy eficaces?

En el caso de los materiales de alta atenuación, hemos comprobado que incluso las señales emitidas por los interferentes de alta potencia tienen dificultades para penetrar estos materiales de alta atenuación, por no hablar de mantener el efecto de interferencia. Normalmente, decimos que el efecto interferente del bloqueador no puede penetrar paredes porque suponemos que las paredes están hechas de hormigón y cemento. ¿Lo entiende?

jammer austria

2. la influencia de la frecuencia de la señal de interferencia en la capacidad de penetración

La frecuencia de la señal interferente influye notablemente en su capacidad para penetrar en los materiales de las paredes. ¿Ha tenido en cuenta este factor? Permítame analizarlo en detalle: Las señales de baja frecuencia tienen longitudes de onda más largas y mayor poder de difracción, por lo que su capacidad de penetración en las paredes es relativamente fuerte; mientras que las señales de alta frecuencia tienen longitudes de onda más cortas y son fácilmente absorbidas o reflejadas por las paredes, por lo que su capacidad de penetración es más débil.

Señales de baja frecuencia (de diez a cien MHz)

La frecuencia de la señal es similar a la de un radiotransmisor y tiene una gran capacidad de penetración. Es adecuada para penetrar materiales con baja atenuación, como los paneles de yeso y la madera. Sin embargo, la señal sigue siendo muy deficiente en materiales con alta atenuación, como paredes de ladrillo y hormigón.

Señales de alta frecuencia (de cientos de megahercios a gigahercios)

Las señales de alta frecuencia tienen un débil poder de difracción y son fácilmente absorbidas o reflejadas por las paredes. Frente a materiales de alta densidad, como paredes de ladrillo y hormigón, se debilita considerablemente o incluso se bloquea por completo. Si ha comprado un inhibidor, sabrá que las señales con las que interfiere el inhibidor son básicamente "señales de alta frecuencia (de cientos de megahercios a gigahercios)". Por lo tanto, las señales emitidas por el inhibidor tienen dificultades para penetrar materiales de alta densidad, como paredes de ladrillo y hormigón. Es lo mismo que he analizado más arriba.

3. la influencia de la potencia de transmisión del perturbador en la capacidad de penetración

La potencia de transmisión de un bloqueador determina directamente la fuerza energética de su señal. Cuanto mayor es la potencia de transmisión, mejor puede penetrar la señal en las paredes. Tengo que decirte que, incluso con niveles de potencia más altos, la señal se debilita considerablemente o incluso se pierde por completo si encuentra materiales con alta atenuación, como paredes de ladrillo, hormigón o metal.

4. influencia de los espacios abiertos en la penetración de la señal

Las señales interferentes pueden propagarse a través de espacios abiertos como puertas y ventanas, eludir el bloqueo de la señal por las paredes y llegar a la zona situada detrás de éstas. En este caso, puede malinterpretarse fácilmente como una "gran capacidad de penetración" del interferente. En realidad, puedo decirle que la señal no penetra la pared, sino que viaja a través del espacio abierto para llegar a su destino.

Si lees atentamente mi análisis anterior, sabrás que la frecuencia y la potencia de transmisión de la señal de interferencia también tienen una influencia importante en la capacidad de penetración. Los interferentes que transmiten a frecuencias más bajas y potencias más altas pueden penetrar paredes con mayor eficacia en algunos casos, pero siguen estando significativamente limitados en el caso de materiales muy atenuantes. ¿Le interesa mi análisis de la atenuación de la señal de distintos materiales? ¿Qué otros hallazgos le interesan? Dígamelo.

Cesta de la compra