Un transformador puede usarse para la transmisión de datos entre dos puntos y utiliza un campo magnético para la transmisión. La potencia real se transfiere pero solo se usa el campo H. Puede separar los dos devanados para que el factor de acoplamiento sea muy pequeño y siga transmitiendo potencia, pero las demandas sobre las bobinas aumentan para preservar una eficiencia decente.
Las etiquetas RFID (muchas de ellas) solo usan campos magnéticos para la transferencia de datos y energía para el dispositivo portátil.
Pero, el problema principal con el uso de un campo H (o un campo E) es que reduce la amplitud con la distancia en cubos. Una onda EM adecuada reduce el H (o el campo E) con la distancia, es decir, sin ley inversa de cubos o cuadrados. Tenga en cuenta también que la potencia de una onda EM se reduce con la distancia al cuadrado porque la potencia es proporcional a E multiplicada por H y si H y E se reducen a la mitad con la distancia, los trimestres de potencia.
Por otra parte, cada campo H tiene un campo E asociado (maxwell, etc.). Entonces, ¿por qué decimos que el campo H se reduce según la distancia en cubos? La razón es esta: los campos H y E tienen que ser de la razón correcta para constituir una onda EM fidedigna. La relación debe ser la impedancia de espacio libre (aproximadamente 377 ohmios de resistencia) para que E sea mayor que H en una proporción 377: 1: -
Alinsertarlosnúmerosenlaecuación,laraízcuadradadelarelacióndepermeabilidadapermitividades~377ohmios.
Conunsimpleosciladoryunaantenadebucle(bobina)funcionandoaunafrecuenciademasiadobaja,elcampoEserádemasiadopequeñoparacumplirconloscriteriosanterioresysoloseproduciráunaondaEMmuypequeña.Pero,elcampoHsiguesiendo"utilizable" para transferir energía y datos (ley de cubo inverso) pero el campo E asociado no sirve para nada. Cuando se utiliza un bucle que está dimensionalmente cerca de la longitud de onda de la frecuencia de la portadora, el campo E aumenta y se produce una onda EM correctamente proporcionada. Esto es lo que llamamos una onda de radio: tiene partes eléctricas y magnéticas en una proporción de 377: 1.
Considera el uso de un campo H para liberar ancho de banda (Q2): esto interferirá con una transmisión EM si se encuentra en la misma frecuencia (no hay una viñeta mágica), interfiere con los campos E o H de otro fuente e interrumpirá la capacidad de un receptor para detectar la onda EM original. La energía devuelta no es idéntica a la energía enviada / almacenada si se elimina la energía. La energía tiene que ser eliminada por un receptor o no recibe nada.
El artículo vinculado es profundamente incorrecto cuando dice esto: -
Creo que las ondas de radio no son más que un simple
campo magnético
El artículo también dijo esto: -
Un circuito completo simplemente no es necesario
Por supuesto, es necesario un circuito y, aunque una antena de látigo puede parecer incompleta, la capacidad para devolver el cable (tierra en el caso de una antena de cuarto de onda) completa el circuito. No hay circuito completo = no hay flujo de corriente = nada.