16世紀末,一位拿著手術刀的英國醫生吉爾伯特(威廉·吉爾伯特,William Gilbert,1540~1605),對物理學產生了濃厚的興趣,并一發不可收拾地對磁石和靜電開始了研究。他把所有的空閑時間都泡在了實驗室里,不斷拿著各種顏色的石頭以及鐵片貼來貼去,觀察出了很多有意思的現象。**令他興奮的是,經過相互摩擦的紅色瑪瑙,竟然可以將小小的紙片吸引起來,讓紙片暫時擺脫了地球的吸引,而避免了蘋果砸中牛頓腦袋的悲慘命運。這簡直太奇妙了!1887年德國物理學家H.R.赫茲在實驗中發現了電磁波,驗證了麥克斯韋的電磁理論。無錫如何無線通信要求
1888年1月,赫茲將這些成果總結在《論動電效應的傳播速度》(On the electric effect of the propagation velocity of moving)一文中。赫茲實驗公布后,轟動了全世界的科學界。由法拉第開創,麥克斯韋總結的電磁理論,至此才取得決定性的勝利。而無線電波也因此被命名為赫茲波。1888年,成為了近代科學史上的一座里程碑。赫茲的發現具有劃時代的意義,它不僅證實了麥克斯韋發現的真理,更重要的是開創了無線電電子技術的新紀元。從中國人的眼界來看,這一年也是非常具有歷史意義的。無線電,1888,要發!發!發!無錫如何無線通信要求根據頻率和波長的差異,無線電通信大致可分為長波通信、中波通信、短波通信、超短波通信和微波通信。
短波通信短波通信(3MHz ~ 30MHz)。短波主要靠電離層發射的天波傳播,可經電離層一次或幾次反射,傳播距離可達幾千公里甚至上萬公里。短波通信適用于應急、抗災通信和遠距離越洋通信。超短波通信超短波通信(30MHz ~ 300MHz)。超短波對電離層的穿透力強,主要以直線視距方式傳播,比短波天波傳播方式穩定性高,受季節和晝夜變化的影響小。由于頻帶較寬,超短波通信被廣泛應用于傳送電視、調頻廣播、雷達、導航、移動通信等業務。微波通信微波通信(300MHz ~ 300GHz)。微波主要是以直線視距傳播,但受地形、地物以及雨雪霧影響大。其傳播性能穩定,傳輸帶寬更寬,地面傳播距離一般在幾十公里。能穿透電離層,對空傳播可達數萬公里。微波通信主要用于干線或支線無線通信、移動通信和衛星通信。
一年后即1896年3月24日,波波夫又在彼得堡大學兩幢相距250米的大樓之間表演了無線電通信,他和助手進行了一次正式的無線電傳遞莫爾斯電碼的表演。波波夫把接收機安放在物理學會會議大廳內,他的助手把發射機安裝在森林學院內。時間一到,助手沉著地把信號發射出去,波波夫這邊的接收機清晰地收到信號。此時俄羅斯物理學會分會長把接收到的字母一個個地寫在黑板上。***,黑板上出現一行字母:“海因里希·赫茲”。這是世界上的***份無線電報,內容是紀念赫茲這位電磁波發現者。電子對抗的實質就是敵我雙方為爭奪電磁頻譜的控制權(即制電磁權)所展開的斗爭。
電生磁的奠基(1782-1820)奧斯特(1777-1851)我們再回到科技活躍的西方世界。自庫侖發現了那個定律以后,安培和畢奧等物理學家也認為電和磁不會有任何聯系。這樣的認識在18世紀的中期仍然是非常普遍的。然而,機會總是眷顧有準備的人。來自丹麥的奧斯特(漢斯·克里斯蒂安·奧斯特,Hans Christian Oersted,1777~1851)先生借助了特殊的丘比特之箭,將電與磁這對秘密戀人的心射在了一起。奧斯特是一位多才多能的科學家,物理學、化學和哲學都是他的喜歡。也正因為如此,在他的腦海中,科學的研究總是因為哲學的啟迪而更加深入和堅定。受康德哲學與謝林的自然哲學的深刻影響,他一直堅信自然力是可以相互轉化的,并通過他的第六感沒有放棄對電與磁關系的試驗研究。從空間上可分地面、海上、空中、空間和水下。無錫如何無線通信要求
從無線電波的特性來看,如同光波一樣,無線電波可以反射、折射、繞射和散射傳播。無錫如何無線通信要求
奧斯特的研究,促使電磁的秘密被形象地揭示出來。他的科學成就,卻沒有觸動東方的中國。論文發表后的37天,中國的道光皇帝即位了。已經落寞的清朝在當年的國民生產總值居然還是整個歐洲的1.22倍,卻仍然不能避免20年后被西方各國列強**的命運。好了,讓我們去回顧點讓人開心的事情,看看電磁學說的創立吧。磁生電的創立者(1821-1855)法拉第(1791-1867)下一位出場的是來自英國的法拉第(邁克爾·法拉第,Michael Faraday,1791-1867)先生。法拉第自幼家境貧寒,沒有受過系統正規的教育,但卻十分刻苦學習。特別是1810年2月到1812年的4月間,他在十六次自然哲學與科學講座的熏陶下,燃起了進行科學研究的愿望。無錫如何無線通信要求
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