短波通信短波通信(3MHz ~ 30MHz)。短波主要靠電離層發(fā)射的天波傳播,可經(jīng)電離層一次或幾次反射,傳播距離可達(dá)幾千公里甚至上萬公里。短波通信適用于應(yīng)急、抗災(zāi)通信和遠(yuǎn)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(qiáng),主要以直線視距方式傳播,比短波天波傳播方式穩(wěn)定性高,受季節(jié)和晝夜變化的影響小。由于頻帶較寬,超短波通信被廣泛應(yīng)用于傳送電視、調(diào)頻廣播、雷達(dá)、導(dǎo)航、移動通信等業(yè)務(wù)。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(wěn)定,傳輸帶寬更寬,地面?zhèn)鞑ゾ嚯x一般在幾十公里。能穿透電離層,對空傳播可達(dá)數(shù)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(wèi)星通信。電磁理論的建立和電磁波的發(fā)現(xiàn),為無線電通信的產(chǎn)生創(chuàng)造了條件。南京國產(chǎn)無線通信推薦貨源
他在家中的樓上安裝了發(fā)射電波的裝置,樓下放置了檢波器,并讓檢波器與電鈴相接。他在樓上一接通電源,電磁波便穿過了檢波器,讓樓下的電鈴迅速響了起來。晚上,當(dāng)他的父親看到了這個新奇的裝置,把以前憋在肚子里的火氣和不滿都拋到九霄云外,再也不叫他“不切實際的空想家”了。自此,他的父親開始給兒子經(jīng)濟(jì)資助,讓他一心搞實驗。馬可尼初次體會到勝利的喜悅后,信心增強(qiáng)了。他大量收集資料和文章,無論這些文章的作者是有名氣的還是無名氣的,只要對他有用,有所啟發(fā)的文章,他都耐心閱讀,仔細(xì)分析。他把各家的缺點分析清楚,把各人的長處**起來,改進(jìn)自己的寶貝機(jī)器。南京國產(chǎn)無線通信推薦貨源電磁波的振動頻率的單位,就是以他的姓名命名的。
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(xué)成就,卻沒有觸動?xùn)|方的中國。論文發(fā)表后的37天,中國的道光皇帝即位了。已經(jīng)落寞的清朝在當(dāng)年的國民生產(chǎn)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(qiáng)**的命運。好了,讓我們?nèi)セ仡欬c讓人開心的事情,看看電磁學(xué)說的創(chuàng)立吧。磁生電的創(chuàng)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(tǒng)正規(guī)的教育,但卻十分刻苦學(xué)習(xí)。特別是1810年2月到1812年的4月間,他在十六次自然哲學(xué)與科學(xué)講座的熏陶下,燃起了進(jìn)行科學(xué)研究的愿望。
1821年在讀過奧斯特關(guān)于電流磁效應(yīng)的論文后,法拉第被這一新興的學(xué)科領(lǐng)域深深吸引,并在不久的實驗中取得了一個重大的科學(xué)成果──發(fā)現(xiàn)通電流的導(dǎo)線能繞磁鐵旋轉(zhuǎn)。從此,他躋身***電學(xué)家的行列。通過奧斯特實驗,他認(rèn)為電與磁是一對和諧的對稱現(xiàn)象。既然電能生磁,他堅信磁亦能生電。經(jīng)過10年探索,歷經(jīng)多次失敗后,1831年8月26日奧斯特終于獲得了成功。這次實驗因為是用伏打電池在給一組像彈簧一樣纏繞的金屬線圈通電(或斷電)的瞬間,在另一組線圈獲得的感生電流,他稱之為“伏打電感應(yīng)”。同年10月17日,法拉第完成了在磁體與閉合線圈相對運動時在閉合線圈中激發(fā)電流的實驗,他稱之為“磁電感應(yīng)”。經(jīng)過大量實驗后,他終于實現(xiàn)了“磁生電”的夙愿,宣告了電氣時代的到來。其傳播性能穩(wěn)定,傳輸帶寬更寬,地面?zhèn)鞑ゾ嚯x一般在幾十公里。能穿透電離層,對空傳播可達(dá)數(shù)萬公里。
1873年,英國物理學(xué)家J.C.麥克斯韋在其《電學(xué)和磁學(xué)論》一書中,總結(jié)和發(fā)展了19世紀(jì)前期對電磁現(xiàn)象的研究成果,從理論上證明了電磁過程在空間是以相當(dāng)于光的速度傳播的,光的本質(zhì)是電磁波,從而建立了電磁理論。1887年德國物理學(xué)家H.R.赫茲在實驗中發(fā)現(xiàn)了電磁波,驗證了麥克斯韋的電磁理論。電磁理論的建立和電磁波的發(fā)現(xiàn),為無線電通信的產(chǎn)生創(chuàng)造了條件。1895年俄國物理學(xué)家A.C.波波夫和意大利物理學(xué)家G.馬可尼,分別成功地進(jìn)行了無線電通信試驗。在俄國,只承認(rèn)波波夫是無線電通信的創(chuàng)始人。濱湖區(qū)本地?zé)o線通信介紹
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庫侖先生的大腦進(jìn)行了快速的運轉(zhuǎn),一個閃念劃過眼前。他把一根細(xì)如發(fā)絲的線一端系在了天花板梁上,另一端則是小磁針。他又拿來了另一個小磁棒,以及可以摩擦出靜電的小***,在懸掛的小磁針面前輕輕地擺動。這一擺,就擺出了扭秤,也擺出了測量靜電力與磁力的實驗驗證方法。浪漫的庫侖難以抑制內(nèi)心的激動,把發(fā)現(xiàn)靜電力和磁力之間關(guān)系的偉大發(fā)現(xiàn)寫在了紙上,并在1785年推導(dǎo)出了以他本人名字命名的***電磁學(xué)定量定律——庫侖定律。庫侖定律的發(fā)現(xiàn)在電磁學(xué)發(fā)展歷史上具有里程碑一般的作用,它把人們一直以來當(dāng)作“魔力棒”的磁石以定量計算的眼光重新進(jìn)行了衡量,將電磁學(xué)的研究從定性上升到了定量的科學(xué)層次上。南京國產(chǎn)無線通信推薦貨源
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