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(xiàn)象。至此,無線電這個(gè)概念也逐漸走入了科學(xué)研究的視野,他的發(fā)現(xiàn)繼而被應(yīng)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(gè)國(guó)家——美國(guó)、意大利和俄國(guó),后來者居上再一次印證了中國(guó)古老的訓(xùn)言。1893年,克羅地亞尼科拉·特斯拉(Nikola Tesla)在美國(guó)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(guó)科學(xué)家波波夫和意大利的馬可尼完成的。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。常州質(zhì)量無線通信系統(tǒng)
1980年3月,美國(guó)開始使用一種方便把人們的文字符號(hào)轉(zhuǎn)換成計(jì)算機(jī)符號(hào)的ASCII碼。而這時(shí)個(gè)人計(jì)算機(jī)開始在美國(guó)普及。個(gè)人電腦與無線電的結(jié)合,點(diǎn)燃了人們對(duì)分組數(shù)據(jù)交換通信和其他數(shù)據(jù)通信的狂熱追求。此時(shí),集成電路技術(shù)、微型計(jì)算機(jī)和微處理器的快速發(fā)展,以及由美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室推出的蜂窩系統(tǒng)的概念和其理論的在實(shí)際中的應(yīng)用,使得美國(guó)、日本等國(guó)家紛紛研制出陸地移動(dòng)電話系統(tǒng)。可以說,這時(shí)的無線電移動(dòng)通信系統(tǒng)真正地進(jìn)入了個(gè)人領(lǐng)域:具有代表性的有美國(guó)的AMPS(Advanced Mobile Phone System)系統(tǒng),英國(guó)的TACS系統(tǒng),北歐(丹麥、挪威、瑞典、芬蘭)的NMT系統(tǒng)、日本的NAMTS系統(tǒng)等等。常州質(zhì)量無線通信系統(tǒng)民國(guó)成立北京無線電報(bào)局,并利用無線電接收機(jī)接收歐美各國(guó)的廣播新聞。
1873年,英國(guó)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(duì)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(guó)物理學(xué)家H.R.赫茲在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)了電磁波,驗(yàn)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(guó)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(yàn)。
但是在那次實(shí)驗(yàn)中,磁針偏轉(zhuǎn)角度太小了,而且又很不規(guī)則,這一跳并沒有引起聽眾注意。自那天以后,細(xì)心的奧斯特花了三個(gè)月,做了許多次實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)磁針在電流周圍都會(huì)偏轉(zhuǎn)。在導(dǎo)線的上方和導(dǎo)線的下方,磁針偏轉(zhuǎn)方向相反。在導(dǎo)體和磁針之間放置非磁性物質(zhì),比如木頭、玻璃、水、松香等,卻不會(huì)影響磁針的偏轉(zhuǎn)。1820年7月21日,奧斯特把這一系列的實(shí)驗(yàn)結(jié)果寫成名為《論磁針的電流撞擊實(shí)驗(yàn)》的論文,正式向?qū)W術(shù)界宣告他發(fā)現(xiàn)了電流磁效應(yīng)。至此,電與磁的秘密關(guān)系通過實(shí)驗(yàn)的方法被揭示出來。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(jiǎng)。
1888年,赫茲的發(fā)現(xiàn)激發(fā)了俄國(guó)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(shí)驗(yàn),并提出“電磁波可以用來向遠(yuǎn)處發(fā)送信號(hào)”。1894年,波波夫改進(jìn)了赫茲的實(shí)驗(yàn)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(tái)無線電接收機(jī)。1895年5月7日,波波夫在俄國(guó)的物理學(xué)部年會(huì)上表演了他創(chuàng)造的這個(gè)“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,他和分類經(jīng)過百余年的不斷發(fā)展,各種新的無線電業(yè)務(wù)不斷涌現(xiàn),無線電業(yè)務(wù)的種類日益增多。常州本地?zé)o線通信系統(tǒng)
與有線電通信相比,不需要架設(shè)傳輸線路,通訊距離遠(yuǎn),機(jī)動(dòng)性好,建立迅速;常州質(zhì)量無線通信系統(tǒng)
在英國(guó),人們把麥克斯韋奉為無線電的開創(chuàng)人,認(rèn)為他較早指出電磁波的存在。在美國(guó),有人認(rèn)為德福雷斯特是無線電之父,因?yàn)樗l(fā)明了三極管,而三極管是無線電通信器材的心臟。在俄國(guó),只承認(rèn)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(rèn)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(jiǎng)。在德國(guó),人們認(rèn)為赫茲才是無線電的開創(chuàng)者,因?yàn)樗?*早證明了電磁波的存在。電磁波的振動(dòng)頻率的單位,就是以他的姓名命名的。常州質(zhì)量無線通信系統(tǒng)
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