正如之前所说的,如果这是一堵“纯纯”的墙,电磁波穿过它是几乎没什么损耗的。但我们知道,为了增强墙的承重能力,钢筋混凝土结构被建筑业广泛地使用。也就是说,墙体内部不仅有水泥等绝缘材料,还有导电的钢筋,当然还有各种埋在墙内的电线。这使得墙体对电磁波有一定的阻碍作用。因此当我们身处地下空间时,信号会产生不同程度的减弱,直至完全消失。
趋肤效应阻碍信号的实例广泛存在于各个领域。我们知道,海水是电的良导体。在军事上,为了将“上升”、“下降”、“前进”、“停止”等这类简单的信号传给处在水下的潜艇,必须使用大型的天线阵列,发射高强度的电磁波信号,但即使是这样,也最多能够实现水下30米左右的通信,一旦超过这个距离,通信就会变得异常困难。但是,任何事物都有它的两面性,趋肤效应确实给我们带来了很多不便,但是也有一些有利的应用。比如利用趋肤效应制造出一个静电屏蔽的区域(类似于法拉第笼),进行一些精确的实验测量等。
这时候肯定又有人要问了,难道就没有消除或者避免这个效应的办法,使得信号能够顺利传播吗?因为这是电磁波的基本性质,想要消除的确有些困难,但是我们有很多办法可以避免这个效应的出现。比如,很多电梯里都安装了一个小型的信号中继器,让电梯里充满信号;类似的,很多地铁站在沿线都安装了一些信号中继器,使得你可以在十多米深的地下还能畅通无阻地玩手机。

所以,大家不妨在今天的下班途中好好观察观察。


