1888年,赫茲的發(fā)現(xiàn)激發(fā)了俄國科學家波波夫(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兩幢相距250米的大樓之間表演了無線電通信,他和長波能穿透海水和土壤,因此多用于海上、水下、地下的通信與導航業(yè)務(wù)。徐州國產(chǎn)無線通信標準
1896年,馬可尼抱著自己簡陋的無線電發(fā)射機來到了工業(yè)**的中心——英國,在倫敦開始了自己的創(chuàng)業(yè)生涯。這一年的6月,他用電磁波進行了約14.4公里距離的無線電通訊實驗,再一次展現(xiàn)了自己的才華。1897年7月,以其姓名命名的“馬可尼無線電電報與信號有限公司”(后更名為“馬可尼無線電電報有限公司”)成立。應(yīng)當指出的是,馬可尼和波波夫關(guān)于無線電通信的發(fā)明,都是在1895年到1901年這短短的五、六年時間內(nèi),各自**完成的。因此可以說,無線電應(yīng)用的大門是馬可尼和波波夫同時打開的。江陰如何無線通信五星服務(wù)中波通信主要用于廣播和導航業(yè)務(wù)。
正如阿爾伯特·愛因斯坦所說,引入場的概念,是法拉第的**富有**性的思想,是艾薩克·牛頓以來**重要的發(fā)現(xiàn)。牛頓及其他學者的空間,被視作物體與電荷的容器;而法拉第的空間,是現(xiàn)象的容器,它參與了現(xiàn)象。所以我們說法拉第是電磁場學說的創(chuàng)始人。電磁波來了(1855-1888)麥克斯韋(1831-1879)法拉第如浩瀚宇宙般深邃的物理思想,強烈地吸引了同在英國的一位年輕人——來自英國蘇格蘭愛丁堡的麥克斯韋(詹姆斯·克拉克·麥克斯韋,James Clerk Maxwell,1831~1879)。麥克斯韋認為,法拉第的電磁場理論比當時流行的超距作用電動力學更為合理,他抱著用嚴格的數(shù)學語言來描述法拉第理論的決心闖入了電磁學領(lǐng)域,并成為繼法拉第之后集電磁學大成的偉大科學家。
這一名著后來被傳到了德國,深深打動了一位德國物理學家的心。他就是赫茲(海因里?!?shù)婪颉ず掌?,Heinrich Rudolf Hertz,1857-1894)。赫茲在柏林大學學習物理時,受赫爾姆霍茲的鼓勵研究麥克斯韋電磁理論。當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。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。
到底是誰發(fā)明了無線電通信呢?可以這么認為,無線電的發(fā)明是眾多科學家共同研究的成果,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)鞑ィ行┠軌蛟诳臻g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,飛向遙遠的宇宙空間。在俄國,只承認波波夫是無線電通信的創(chuàng)始人。江蘇質(zhì)量無線通信要求
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。徐州國產(chǎn)無線通信標準
他將這些現(xiàn)象寫成了名著《論磁》,并于1600年在倫敦出版。在他看來,電就是人為摩擦物質(zhì)產(chǎn)生的靜電吸引,而磁則是上帝賜予的靈物,是自然物質(zhì)的天然吸引。因而他斷言,電與磁是兩種截然不同的現(xiàn)象,沒有什么一致性。他的這一論斷影響了當時的很多科學家,一直到18世紀末期,才有所改觀。在這些受他影響的科學家中,不得不提到的就是電磁學的奠基人,法國人庫侖。電磁力學的紐帶1777年,還是工程師的庫侖(夏爾·奧古斯丁·德·庫侖,Charles Augustin de Coulomb,先生應(yīng)法國科學院的懸賞,提出了在細小繩索上懸掛磁針進行指南的方法,以解決航海家們在海上航行時航海指南針指向不準的問題。徐州國產(chǎn)無線通信標準
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1833年,他總結(jié)了前人與自己的大量研究成果,證實當時所知摩擦電、伏打電、電磁感應(yīng)電、溫差電和動物電等五種不同來源的電,其實是電家族的五個小兄弟。4年后的1837年,他又發(fā)現(xiàn)電介質(zhì)對靜電過程的影響,提出了以近距“鄰接”作用為基礎(chǔ)的靜電感應(yīng)理論。不久以后,他又進一步發(fā)現(xiàn)了抗磁性這一新現(xiàn)象。在這些研究工作的基礎(chǔ)上,法拉第形成了“電和磁作用通過中間介質(zhì)、從一個物體傳到另一個物體的思想。”于是,介質(zhì)成了“場”的場所,而他也正式將“場”這一具有歷史性的概念創(chuàng)立出來。電子對抗是指作戰(zhàn)雙方利用電子設(shè)備和器材所進行的電磁頻譜斗爭。常州國產(chǎn)無線通信服務(wù)熱線這一名著后來被傳到了德國,深深打動了一位德國物理學家的心...