私の知る限り、MacBook Airのようなデバイスの金属製カバーは、電磁波から内部をかなり効果的にシールドするはずです。
WiFiアンテナが画面のすぐ後ろにある場合でも、ディスプレイカバーの反対側は金属製であるため、受信は非常に指向性になります。
金属で覆われた消費者向けデバイス(ラップトップ、電話)は、電波を受信するために何をしますか?
私の知る限り、MacBook Airのようなデバイスの金属製カバーは、電磁波から内部をかなり効果的にシールドするはずです。
WiFiアンテナが画面のすぐ後ろにある場合でも、ディスプレイカバーの反対側は金属製であるため、受信は非常に指向性になります。
金属で覆われた消費者向けデバイス(ラップトップ、電話)は、電波を受信するために何をしますか?
回答:
彼らは、彼らがどこにでも開口部を見つけることができる場所にそれらを置き、それらを調整する良い仕事をしようとします。Appleが最初にフォームを作成します;)これを見てください。最近のMacbook Proの光学ドライブの開口部のすぐ内側に1つのアンテナが取り付けられています。
また、彼らはロゴアンテナの特許を持っています
私はかつてたくさんのアップル製品のアンテナを分解して比較しましたが、それらは他の分野のアンテナと比較して非常によく機能しました。iphoneにはそれほど問題はありませんでした;)だから、フォームが最初に来てから、創造性を発揮し、どのように機能させることができるかはEEチーム次第だと思います。
他の安価なラップトップでは、プラスチック製のインサートの後ろに隠れているだけだと思います。
MacBook Airのようなデバイスの金属カバーは、内部を電磁波からかなり効果的にシールドするはずです。
おそらくあなたが思うほど多くはありません。カバーがすべての側面でアンテナを囲み、それらに大きな(波長に関連する)穴がない場合、実際にはファラデーケージになり、放射はほとんど(まったく、理想的には)出入りしません。
しかし、MacBookのケースはファラデー箱ではありません。スロット(CD用)、穴(キー、スクリーン、ケーブル用)、縫い目などがあります。
実際、アンテナから放射される電界はケースによって遮断されます。この電界は、金属内の電荷キャリア(電子)が可能な限り低い電位を見つけたいため、ケース内でRF電流を発生させます。ケースに穴がなく、導電性が高い場合、電場がキャンセルされるように完全に再配置できます。
しかし、穴がある場合、RF電流はそれを通過できません。それらは動き回らなければならず、その結果、電場の完全な相殺には至りません。アンテナの電界が変化すると、電荷は穴の周りを動き続け、アンテナにあるのと同じように、穴(電圧)によって電荷(電流)が離れて移動することになります。その結果、エネルギーの一部が再放射されます。
実際、穴のサイズが適切であれば、アンテナと同じくらい効率的です。スロットアンテナと呼ばれます。一部のアプリケーションでは、RFエンジニアが意図的に作成します。これは、ダイポールのような他の使い慣れたアンテナよりも製造が便利だからです。スロットアンテナは、PCB設計者にも影響を与えます。PCB設計者は、デバイスがEMI要件を満たさなくなる原因となるスロットアンテナの意図しない作成(通常、グランドプレーンにブレークを導入すること)を避ける必要があります。
だからあなたはそれを持っています。ケースは常にRF放射をブロックするとは限りません。一部のHardware Guyが言うように、製品エンジニアはアンテナを貼り付けて適切に調整するための賢い場所を見つけるだけです。
理論的には、シートメタルの細いスロットは同じ長さのワイヤに相当します。設計者は、同軸アンテナからスロットアンテナに給電する方法を理解する必要があり、できれば半分のインピーダンスマッチングを維持する必要があります。ラップトップではなく、一部の携帯電話でこれを見ます。
とはいえ、私の経験では、金属製のシャーシを備えたハイエンド携帯電話は、低信号受信状態にはあまりうまく対応できません。安価なプラスチック製の携帯電話ほどではありません:-)そして、デュアルバンド/マルチバンドアンテナがどちらの帯域でもうまくチューニングできないことを考えると、いくつかの電話がいくつかの周波数帯域をサポートし、同時にGPSを受信できることは非常に気がかりです...