металеві чохли таких пристроїв, як MacBook Air, повинні досить ефективно захищати салон від електромагнітних хвиль.
Напевно, не так багато, як ви могли б подумати. Якби кришки оточували антену з усіх боків і не мали великих (відносно довжини хвилі) отворів у них, то справді вони були б клітками Фарадея і дуже мало (жодне, в ідеалі) випромінювання не надходило б чи не виходило.
Але справа MacBook - це не клітка Фарадея. У ньому є прорізи (для компакт-диска), отвори (для клавіш, екрана, кабелів), шви тощо.
Дійсно, електричне поле, випромінюване антеною, перехоплюється випадком. Це електричне поле викликає струми ВЧ у випадку, оскільки носії заряду (електронів) у металі хочуть знайти найменший можливий електричний потенціал. Якщо корпус не має отворів і є дуже провідним, то вони здатні переставити повністю так, що електричне поле скасується.
Але якщо є отвори, радіочастотні струми не можуть пройти через нього. Вони повинні об'їхати, і це призводить до менш повного скасування електричного поля. Заряди постійно рухаються навколо отвору, коли поле антени змінюється, і ви закінчуєтеся рухомими зарядами (струмом), що тримаються окремо від отвору (напруга), так, як це було б в антені. Отже, частина енергії повторно випромінюється.
Насправді, якщо отвір потрібного розміру, він може бути таким же ефективним, як і антена. Це називається слот-антеною . Для деяких застосувань радіотехнічні працівники навмисно створюватимуть їх, оскільки їх зручніше виготовити, ніж деякі інші звичніші антени, наприклад диполь . Графічні антени також можуть мати наслідки для дизайнерів друкованих плат, які повинні уникати ненавмисного створення слотних антен (зазвичай, вводячи перерви в земній площині), що може призвести до того, що їх пристрій не відповідає вимогам EMI.
Так ось у вас це є. Випадок не завжди блокує випромінювання РЧ. Як говорить Деякий апаратний хлопець, інженерам продукту просто потрібно знайти розумне місце, щоб приклеїти антену і переконатися, що вона правильно налаштована.