1821年在讀過奧斯特關于電流磁效應的論文后,法拉第被這一新興的學科領域深深吸引,并在不久的實驗中取得了一個重大的科學成果──發(fā)現通電流的導線能繞磁鐵旋轉。從此,他躋身***電學家的行列。通過奧斯特實驗,他認為電與磁是一對和諧的對稱現象。既然電能生磁,他堅信磁亦能生電。經過10年探索,歷經多次失敗后,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”。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”。經過大量實驗后,他終于實現了“磁生電”的夙愿,宣告了電氣時代的到來。目的是削弱、破壞敵方電子設備的使用效能,以保護己方電子設備效能得到充分發(fā)揮。新吳區(qū)如何無線通信設計

無線電的啟航(1889-1896)波波夫1889年,在一次***的演說中,赫茲明確地指出,光是一種電磁現象。至此,無線電這個概念也逐漸走入了科學研究的視野,他的發(fā)現繼而被應用于人類無線電事業(yè)的開拓。而這一次,上帝將他的手撫摸到了三個國家——美國、意大利和俄國,后來者居上再一次印證了中國古老的訓言。1893年,克羅地亞尼科拉·特斯拉(Nikola Tesla)在美國密蘇里州圣路易斯***公開展示了無線電通信。而具有歷史意義的無線電發(fā)射,卻是由俄國科學家波波夫和意大利的馬可尼完成的。常州國產無線通信銷售就使用的裝備而言,可分為無線電通信對抗、雷達對抗、光電對抗和C3I系統(tǒng)電子對抗等技術 [2]。

他把發(fā)射機放在一座山崗的一側,接收機安放在山崗另一側的家中。當給他當助手的同伴發(fā)送信號時,他有些緊張地守候著信號接收機。突然,電鈴發(fā)出了清脆的響聲。這響聲對他來說比動人的交響樂更悅耳動聽,讓他幾乎跳了起來。馬可尼成功了!馬可尼正在電報機前這次實驗的距離達到2.7公里,出現了歷史性的突破。那時,在博洛尼亞大學學習的他只有21歲。這在當時是一個令人驚訝的偉績,并從此讓馬可尼走上了職業(yè)道路。喜訊傳到了英國郵局主管工程師威廉·普爾斯的耳朵里,促使馬可尼日后來到英國發(fā)展。
不久以后,中國、印度、加拿大、澳大利亞等國的無線電廣播也相繼問世。特別是在中國,在歷經短暫的中華民國建制和漫長而苦難戰(zhàn)亂的過程中,靠著從外國帶回來和從外國人手中繳獲的電臺,中國人越來越離不開無線電這個朋友。廣播電臺和收音機甚至成為了**員傳遞秘密情報的工具,正如諜戰(zhàn)片《潛伏》所展現給大家的一樣,驚心而神奇。可以說,在這樣一個時代,無論是***時期,還是和平時期,無線電這一新事物已經被人們認可,并進入了快速發(fā)展的時期 [2]。因廣東瓊州海纜中斷,清在瓊州和徐聞兩地設立了無線電報機,開通了民用無線電報通信。

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在德國,人們認為赫茲才是無線電的開創(chuàng)者,因為早證明了電磁波的存在。新吳區(qū)如何無線通信設計
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(fā)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(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。新吳區(qū)如何無線通信設計
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數字化生存(1980-2010)美國麻省理工學院教授尼葛洛龐帝(Negroponte)先生1995年所寫的《數字化生存》(Being Digital)描述了20世紀信息技術及理念的發(fā)展,同時也預示了數字化時代的即將到來。無線電的發(fā)展當然成為了數字化發(fā)展的先鋒之一。由于模擬無線電通信在信號傳輸和數據處理上不能像排格子一樣規(guī)矩,增加了信息處理的難度,同時也降低了通信效率,因此制約了無線電的發(fā)展。不過沒有關系,我們還有一張***——數字化通信。偉大的數學家們已經證明,如果將一個連續(xù)的模擬信號像切肉丁一樣進行切分,那么你可以從剛出生一直切到退休,但是卻只切了一個開始。這會是多么令人悲哀的一件事,真是一...