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,分別成功地進行了無線電通信試驗。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,對空傳播可達數(shù)萬公里。江蘇國產(chǎn)無線通信系統(tǒng)

這一名著后來被傳到了德國,深深打動了一位德國物理學(xué)家的心。他就是赫茲(海因里?!?shù)婪颉ず掌?,Heinrich Rudolf Hertz,1857-1894)。赫茲在柏林大學(xué)學(xué)習(xí)物理時,受赫爾姆霍茲的鼓勵研究麥克斯韋電磁理論。當(dāng)時德國物理界深信韋伯的電力與磁力可瞬時傳送的理論,因此赫茲就決定以實驗來證實韋伯與麥克斯韋理論誰的正確。1888年,赫茲的實驗成功了,驗證了電磁波的存在。而麥克斯韋理論也因此獲得了無上的光彩。赫茲在實驗時曾指出,電磁波可以被反射、折射和如同可見光、熱波一樣的被偏振。通過實驗計算,他發(fā)現(xiàn)電磁波的傳播速度與光速相同,從而***驗證了麥克斯韋的電磁理論的正確性。宜興智能化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。

第二年(1895年)夏天,馬可尼又完成了一次非常成功的實驗。到了秋天,實驗又獲得很大的進步。他把一只煤油桶展開,變成一塊大鐵板,作為發(fā)射的天線。把接收機的天線高掛在一棵大樹上,用以增加接收信號的靈敏程度。他還發(fā)現(xiàn)金屬碎屑可以通過一個裝置牢牢抓住空中的無線電信號,因此還改進了洛奇的金屬粉末檢波器,使它更加***。馬可尼在玻璃管中加入少量的銀粉,與鎳粉混合,再把玻璃管中的空氣排除掉。這樣一來,發(fā)射端增大了功率,接收端也增加了檢測電波的靈敏程度。
1888年,赫茲的發(fā)現(xiàn)激發(fā)了俄國科學(xué)家波波夫(亞歷山大·斯塔帕諾維奇·波波夫,Александр Степанович Πопов,1859~1906)的研究興趣。1889年,他多次重復(fù)了赫茲的實驗,并提出“電磁波可以用來向遠處發(fā)送信號”。1894年,波波夫改進了赫茲的實驗裝置,利用撒了金屬粉末的檢波器,通過架在高空的導(dǎo)線,記錄了大氣中的放電現(xiàn)象。這是世界上***臺無線電接收機。1895年5月7日,波波夫在俄國的物理學(xué)部年會上表演了他創(chuàng)造的這個“雷暴指示器”。一年后即1896年3月24日,波波夫又在彼得堡大學(xué)兩幢相距250米的大樓之間表演了無線電通信,他和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,傳播距離可達幾千公里甚至上萬公里。

命名為“Audion”三極管檢波器非常有效,可以將空中的無線電波用無形的手捕捉到人們的面前,用聲音的形式讓無形的電磁波顯現(xiàn)出來,從而開啟了無線電正式進入通信世界的新篇章。他高興地宣告:“我發(fā)現(xiàn)了一個看不見的空中帝國?!备K固叵壬幻绹俗u為“無線電之父”。雖然誰是真正的“無線電之父”的爭論仍然沒有停止,但這不妨礙我們向這些先驅(qū)科學(xué)家表示崇尚的敬意。同年,***次有聲廣播問世,女歌手的歌聲、小提琴演奏聲和講故事的聲音為那年的圣誕節(jié)抹上了一縷幸福的色彩。奪取了制電磁權(quán)就意味著己方能自由使用電磁頻譜,不受對方的電磁威脅;常州質(zhì)量無線通信銷售
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。江蘇國產(chǎn)無線通信系統(tǒng)
在英國,人們把麥克斯韋奉為無線電的開創(chuàng)人,認為他較早指出電磁波的存在。在美國,有人認為德福雷斯特是無線電之父,因為他發(fā)明了三極管,而三極管是無線電通信器材的心臟。在俄國,只承認波波夫是無線電通信的創(chuàng)始人。在克羅地亞及所有了解尼古拉·特斯拉的人都承認特斯拉才是無線電之父。在西方科學(xué)家的眼中,意大利人馬可尼是無線電通信的發(fā)明人,他因此獲得諾貝爾物理獎。在德國,人們認為赫茲才是無線電的開創(chuàng)者,因為他**早證明了電磁波的存在。電磁波的振動頻率的單位,就是以他的姓名命名的。江蘇國產(chǎn)無線通信系統(tǒng)
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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(fā)現(xiàn)了那個定律以后,安培和畢奧等物理學(xué)家也認為電和磁不會有任何聯(lián)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(zhǔn)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(xué)家,物理學(xué)、化學(xué)和哲學(xué)都是他的喜歡。也正因為如此,在他的腦海中,科學(xué)的研究總是因為哲學(xué)的啟迪而更加深入和堅定。受康德哲學(xué)與謝林的自然哲學(xué)的深刻影響,他一直堅信自...