麥克斯韋于1855年左右開始研究電磁學(xué)。在潛心研究了法拉第關(guān)于電磁學(xué)方面的新理論和思想之后,他堅信法拉第的新理論包含著真理。他在前人成就的基礎(chǔ)上,對整個電磁現(xiàn)象作了系統(tǒng)、***的研究,憑借他高深的數(shù)學(xué)造詣和豐富的想象力接連發(fā)表了電磁場理論的三篇論文:《論法拉第的力線》(On Faraday’s Lines of Force,1855年12 月);《論物理的力線》(On Physical Lines of Force,1862年);《電磁場的動力學(xué)理論》(A dynamical theory of the electromagnetic field,1864年12月8日)。電磁波的振動頻率的單位,就是以他的姓名命名的。常州智能化無線通信標(biāo)準(zhǔn)

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(yùn)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。南京國產(chǎn)無線通信推薦貨源中波通信(30kHz ~ 3MHz)。中波在白天主要依靠地面?zhèn)鞑?,夜間可由電離層反射傳播。

下面我們介紹另一位偉大的人物——馬可尼(古列爾莫·馬可尼,Guglielmo Marconi,1874~1937)。馬可尼出生在意大利博洛尼亞市的一個中產(chǎn)階級家庭。由于他的家庭十分富裕,因此他的父母專門請了家庭教師指導(dǎo)他學(xué)習(xí)。馬可尼對物理和電磁學(xué)有著極強(qiáng)的興趣。1894年,也就是赫茲去世的那年,馬可尼剛滿20歲,他在電氣雜志上讀到了赫茲的實驗和洛奇的報告。從小就喜歡擺弄線圈、電鈴的他,便一頭鉆進(jìn)了對電磁波的研究中。在他看來,既然赫茲能在幾米外測出電磁波,那么只要有足夠靈敏的電波檢測裝置——檢波器,也一定能在更遠(yuǎn)的地方測出電磁波。經(jīng)過多次的失敗,他終于邁出了可喜的第一步。
早期的人們由于電子元器件的限制,只能使用20kHz到30MHz左右的短波頻率完成無線電通信。但20世紀(jì)60年代以后,人們把頻率擴(kuò)展到150MHz和400MHz,無線電傳輸?shù)馁|(zhì)量也越來越高。同時技術(shù)上的進(jìn)步——晶體管的出現(xiàn),使移動電臺向小型化方面**前進(jìn)了一步,效果也比以前有了明顯的好轉(zhuǎn)。網(wǎng)絡(luò)的覆蓋使得無線電不得不采用中繼通信,以確保幾千公里外無線電接受者能夠享受到與無線電發(fā)射者相同的信號質(zhì)量。因而,在1939年就顯現(xiàn)雛形的中繼通信,在11年后的1950年開始大放光彩,像流行歌曲一樣在美國傳播開來。隨著中繼系統(tǒng)貫穿全美,一種新的**在靜靜地進(jìn)行之中。讓我們由衷地感謝一下加拿大的無線電愛好者朋友們吧,是他們**了這項新**。這就是1978年他們創(chuàng)造的分組數(shù)據(jù)交換通信技術(shù)實驗。這也得益于數(shù)字計算機(jī)的發(fā)明。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。

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。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。梁溪區(qū)智能化無線通信優(yōu)勢
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。常州智能化無線通信標(biāo)準(zhǔn)
到底是誰發(fā)明了無線電通信呢?可以這么認(rèn)為,無線電的發(fā)明是眾多科學(xué)家共同研究的成果,也是歷史發(fā)展的產(chǎn)物。無線電通信的比較大魅力在于,借助無線電波具有的波動傳遞信息的功能,人們可以省去敷設(shè)導(dǎo)線的麻煩,實現(xiàn)更加自由、更加快捷、無障礙的信息交流和溝通。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。由于電波特性不同,有些電波能夠在地球表面?zhèn)鞑?,有些能夠在空間直線傳播,有些能夠從大氣層上空反射傳播,有些電波甚至能穿透大氣層,飛向遙遠(yuǎn)的宇宙空間。常州智能化無線通信標(biāo)準(zhǔn)
無錫長博通信技術(shù)有限公司是一家有著先進(jìn)的發(fā)展理念,先進(jìn)的管理經(jīng)驗,在發(fā)展過程中不斷完善自己,要求自己,不斷創(chuàng)新,時刻準(zhǔn)備著迎接更多挑戰(zhàn)的活力公司,在江蘇省等地區(qū)的通信產(chǎn)品中匯聚了大量的人脈以及**,在業(yè)界也收獲了很多良好的評價,這些都源自于自身的努力和大家共同進(jìn)步的結(jié)果,這些評價對我們而言是比較好的前進(jìn)動力,也促使我們在以后的道路上保持奮發(fā)圖強(qiáng)、一往無前的進(jìn)取創(chuàng)新精神,努力把公司發(fā)展戰(zhàn)略推向一個新高度,在全體員工共同努力之下,全力拼搏將共同長博供應(yīng)和您一起攜手走向更好的未來,創(chuàng)造更有價值的產(chǎn)品,我們將以更好的狀態(tài),更認(rèn)真的態(tài)度,更飽滿的精力去創(chuàng)造,去拼搏,去努力,讓我們一起更好更快的成長!
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(rèn)為電和磁不會有任何聯(lián)系。這樣的認(rèn)識在18世紀(jì)的中期仍然是非常普遍的。然而,機(jī)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...