电有什么用,也可以像无线电信号屏蔽器一样能传递各种信息吗?电可以传递音频,视频,热信号,还可以传递什么,

2月13日一支只有狗狗能听到的狗粮电视广告在英国首播。它以17000赫兹高频播放,人耳根本听不到。
简介/无线电
无线电无线电波或射频波是指在自由空间(包括空气和)传播的,其频率300GHz&以下(下限频率较不统一,在各种射频规范中,常见的有3KHz~300GHz,9KHz~300GHz,10KHz~300GHz)。无线电技术是通过无线电波传播信号的技术。在天文学上,无线电波被称为,简称射电。无线电技术的原理在于,中强弱的改变会产生无线电波。利用这一现象,通过调制可将信息加载于无线电波之上。当电波通过空间传播到达收信端,电波引起的变化又会在导体中产生电流。通过解调将信息从电流变化中提取出来,就达到了信息传递的目的。最早在他递交给英国皇家学会的论文《电磁场的动力理论》中阐明了电磁波传播的理论基础。他的这些工作完成于1861年至1865年之间。 在1886年至1888年间首先通过试验验证了麦克斯韦的理论。他证明了无线电辐射具有波的所有特性,并发现电磁场方程可以用偏微分方程表达,通常称为波动方程。 1906年圣诞前夜,范信达(Reginald&Fessenden)在美国马萨诸塞州采用实现了历史上首次无线电广播。菲森登广播了他自己用小提琴演奏“平安夜”和朗诵《圣经》片段。位于英格兰的马可尼研究中心在1922年开播世界上第一个定期播出的娱乐节目。
历史/无线电
关于谁是无线电台的发明人还存在争议。1893年,(Nikola&Tesla)在美国密苏里州圣路易斯首次公开展示了无线电通信。在为“费城富兰克林学院”以及全国电灯协会做的报告中,他描述并演示了无线电通信的基本原理。他所制作的仪器包含发明之前无线电系统的所有基本要素。于日在彼得堡物理和化学协会物理学部年会上演示了他制成的一架无线电接收装置-雷电指示器,这一天后来被俄罗斯定为“无线电日”庆祝。俄罗斯人认为他才是无线电的发明人。(Guglielmo&Marconi)拥有通常被认为是世界上第一个无线电技术的专利,英国专利12039号,“电脉冲及信号传输技术的改进以及所需设备”。1897年在美国获得了无线电技术的专利。然而,美国专利局于1904年将其专利权撤销,转而授予马可尼发明无线电的专利。这一举动可能是受到马可尼在美国的经济后盾人物,包括汤玛斯·爱迪生,安德鲁·卡耐基影响的结果。1898年,马可尼在英格兰切尔姆斯福德的霍尔街开办了世界上首家无线电工厂,雇佣了大约50人。1909年,马可尼和卡尔·费迪南德·布劳恩(Karl&Ferdinand&Braun)由于“发明无线电报的贡献”获得诺贝尔物理学奖。1943年,在特斯拉去世后不久,美国最高法院重新认定特斯拉的专利有效。这一决定承认他的发明在马可尼的专利之前就已完成。有些人认为作出这一决定明显是出于经济原因。这样二战中的美国政府就可以避免付给马可尼的公司专利使用费。
主要用途/无线电
无线电最早应用于航海中,使用摩尔斯电报在船与陆地间传递信息。现在,无线电有着多种应用形式,包括无线数据网,各种移动通信以及无线电广播等。以下是一些无线电技术的主要应用:声音声音广播的最早形式是航海无线电报。它采用开关控制连续波的发射与否,由此在接收机产生断续的声音信号,即。调幅广播可以传播音乐和声音。调幅广播采用幅度调制技术,即话筒处接受的音量越大则电台发射的能量也越大。这样的信号容易受到诸如闪电或其他干扰源的干扰。有着可以比调幅广播更高的保真度传播音乐和声音。对频率调制而言,话筒处接受的音量越大对应发射信号的频率越高。调频广播工作于段(Very&High&Frequency,VHF)。频段越高,其所拥有的频率带宽也越大,因而可以容纳更多的电台。同时,波长越短的无线电波的传播也越接近于光波直线传播的特性。调频广播的边带可以用来传播数字信号如,电台标识、节目名称简介、网址、股市信息等。在有些国家,当被移动至一个新的地区后,调频收音机可以自动根据边带信息自动寻找原来的频道。航海和航空中使用的话音电台应用VHF调幅技术。这使得飞机和船舶上可以使用轻型天线。政府、消防、警察和商业使用的电台通常在专用频段上应用窄带调频技术。这些应用通常使用5KHz的带宽。相对于调频广播或电视伴音的16KHz带宽,在保真度上不得不作出牺牲。民用或军用高频话音服务使用短波用于船舶,飞机或孤立地点间的通讯。大多数情况下,都使用单边带技术,这样相对于调幅技术可以节省一半的频带,并更有效地利用发射功率。地面中继式无线电(Terrestial&Trunked&Radio,&TETRA)是一种为军队、警察、急救及交通等特殊部门设计的数字。电话或是最普遍应用的无线通信方式。蜂窝电话覆盖区通常分为多个小区。每个小区由一个基站发射机覆盖。理论上,小区的形状为蜂窝状六边形,这也是蜂窝电话名称的来源。广泛使用的移动电话系统标准包括:,cdmaOne和TDMA。运营商已经开始提供下一代的移动通信服务,其主导标准为CDMA2000和UMTS。卫星电话存在两种形式:INMARSAT和铱星系统。两种系统都提供全球覆盖服务。INMARSAT使用地球同步卫星,需要定向的高增益天线。铱星则是,直接使用手机天线。TETRA系统具有无线电话的功能。电视通常的模拟电视信号采用将图像调幅,伴音调频并合成在同一信号中传播。数位电视采用MPEG-2图像压缩技术,由此大约仅需模拟电视信号一半的带宽。紧急服务无线电紧急定位信标(emergency&position&indicating&radio&beacons,EPIRBs),紧急定位发射机或个人定位信标是用来在紧急情况下对人员通过卫星进行定位的小型无线电发射机。它的作用是提供给救援人员目标的精确位置,以便提供及时的救援。数据传输、卫星等通常采用正交幅度调制(Quadrature&Amplitude&Modulation,QAM)。QAM调制方式同时利用信号的幅度和相位加载信息。这样,可以在同样的带宽上传递更大的数据量。IEEE&802.11是无线局域网(Wireless&Local&Area&Network,WLAN)的标准。它采用2GHz或5GHz频段,数据传输速率为11Mbps或54Mbps。(Bluetooth)是一种短距离无线通讯的技术。辨识利用主动及被动无线电装置可以辨识以及表明物体身分。业余无线电是无线电爱好者参与的无线电台通讯。业余无线电台可以使用整个频谱上很多开放的频带。爱好者使用不同形式的编码方式和技术。有些商用的技术,比如调频,单边带调幅,数字分组无线电和卫星信号转发器,都是由业余爱好者首先应用的。导航所有的卫星导航系统都使用装备了精确时钟的卫星。导航卫星播发其位置和定时信息。接收机同时接受多颗导航卫星的信号。接收机通过测量电波的传播时间得出它到各个卫星的距离,然后计算得出其精确位置。Loran系统也使用无线电波的传播时间进行定位,不过其发射台都位于陆地上。VOR系统通常用于飞行定位。它使用两台发射机,一台指向性发射机始终发射并象灯塔的射灯一样按照固定的速率旋转。当指向型发射机朝向北方时,另一全向发射机会发射脉冲。飞机可以接收两个VOR台的信号,从而通过推算两个波束的交点确定其位置。无线电定向是无线电导航的最早形式。无线电定向使用可移动的环形天线来寻找电台的方向。雷达雷达通过测量反射无线电波的延迟来推算目标的距离。并通过反射波的极化和感应目标的表面类型。导航雷达使用超短波扫描目标区域。一般扫描频率为每分钟两到四次,通过反射波确定地形。这种技术通常应用在商船和长距离商用飞机上。多用途雷达通常使用的频段。不过,其所发射的脉冲经过调制和极化以便确定反射体的表面类型。优良的多用途雷达可以辨别暴雨、陆地、车辆等等。搜索雷达运用短波脉冲扫描目标区域,通常每分钟2-4次。有些搜索雷达应用可以将移动物体同背景中区分开来。寻的雷达采用于搜索雷达类似的原理,不过对较小的区域进行快速反复扫描,通常可达每秒钟几次。气象雷达与搜索雷达类似,但使用圆极化波以及水滴易于反射的波长。风廓线雷达利用多普勒效应测量风速,多普勒雷达利用多普勒效应检测灾害性天气。加热微波炉利用高功率的对食物加热。(注:一种通常的误解认为微波炉使用的频率为水分子的共振频率。而实际上使用的频率大概是水分子共振频率的十分之一。)动力无线电波可以产生微弱的静电力和磁力。在微重力条件下,这可以被用来固定物体的位置。宇航动力:有方案提出可以使用高强度微波辐射产生的压力作为星际探测器的动力。遥距操控无线电被应用在各种需要遥距控制的设备上。操控者透过发射器发出指令,而设备上的接收器则根据所收到来自发射器的指令对设备上的各部份进行操作。例子有无人架驶侦察机、各种遥控模型、各种机器人等。天文学通过射电天文望远镜接收到的宇宙天体发射的无线电波信号可以研究天体的物理、化学性质。这门学科叫。
发现过程/无线电
无线电的诞生九十几年前,“嘀、嘀、嘀”三声微弱而短促的讯号,通过电波传过2500公里的大西洋对岸,从此向世界宣布了无线电的诞生。那是日,扎营守候& 在位于东南角的纽芬兰(Newfoundland)讯号(SignalHill)的马可尼,用气球和风筝架设,终于接收到从英国西南角的(Poldhu),用大功率发射电台发送“S”字符的国际......。这是有史以来第一次人类跨过大西洋的无线电通讯,这个实验向世人说明了无线电再也不是仅限于实验室的新奇东西,而是一种实用的通讯媒介。这一消息轰动了全球,激发了广大无线电爱好者浓厚兴趣,推动了业余运动蓬勃发展。&  虽然的试验结果令人相当振奋,可是当时一般人认为无线电行径类似,发射之后,绝对是呈直线前进,从英国到加拿大,再怎么说一定是无法完成直线的无线电通讯(因为地球表面是弧形的),当时的更证明,从英国发射后的无线电波一定直驱太空,怎么可能达加拿大?可是从马可尼用简陋的无线电征服长距离通讯的试验记录看来,白天,讯号可以远达700英哩,晚间更远达2,000英哩以上,这些试验数据,使得以往的理论所推展出来的必然结果,开始发生动摇了。&
分类/无线电
名称&频率&波长&主要应用3Hz-30Hz10,000km-100,000km主要给美军及俄罗斯军方用作潜艇之间沟通。30Hz-300Hz10000km&至&1000km用在水中潜舰之间沟通。300Hz-3000Hz&通常于矿场内使用,也可以作勘探地质和地震用。3KHz-30&KHz&多数用作潜艇通讯、无线心跳频率检测器及地球物理学研究等。30&KHz-300&KHz&多用作卫星导航系统、国际广播以及AM广播等,另外亦可用作。300kHz-3000kHz&多数用作AM电台。3MHz-30MHz&多数是用作民用电台广播及短波广播。30MHz-300MHz&多数是用作电台及电视台广播,同时又是航空和航海的沟通频道。300MHz-3GHz10cm-1m用于短途通信,可以用小而短的天线作收发,适合移动通信。3GHz-30GHz10cm-1cm用作IEEE&802.11a&无线网络、卫星传输、CDMA、雷达、无线USB传输、微波装置等。30GHz-300GHz1mm-10mm主要应用于气象雷达、空间通信、射电天文等方面。
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历史,或简称史,指对人类社会过去的事件和行动,以及对这些事件行为有系统的记录、诠释和研究。历史泛指所有事物的演变过程,一般专指人类社会与文明的演变情形,某种事物的发展过程或个人的经历。简而言之,即为对过去事实的记载。
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一晃工作已经十年,
接触了几套装置的操作,
也曾经范了不少的错误,
如图是一个阀门,大家猜猜直径多少啊?在开车的时候,这个阀门由于选材和使用温度的问
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仪表信号传递类型疑问
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1、仪表的一般情况下采用4~20mA的电流信号,这种情况一般适用远距离的现场仪表到控制室的信号传递,对于远距离的热电阻、热电偶信号传递,是不是也需要采用变送器转换成4~20mA的信号?
2、为什么控制室内部仪表信号的传递一般采用1~5V电压信号?现场来的4~20mA的电流信号怎么转换成1~5V的电压信号?(直接并接250欧姆的电阻?)
3、对于一台仪表的信号给多台其他仪表,这种情况是采用4~20mA的信号+信号分流器传递类型还是采用1~5V的电压信号传递类型?
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签到天数: 107 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
1.仪表一般信号一般可有两种:一种是4--20mA信号,一种是0---10mA的信号。热电偶、热电阻信号传递有选择性,你完全可以把电阻信号和mV信号先转化为4---20mA的信号在接入DCS控制卡件上。这种热电阻和热电偶叫一体化温度变送器,这种变送器的好处在于不需要进行温度补偿。市场上可以买到。如果你DCS系统上有热电阻和热电偶输入卡件,一般情况下不需要一体化温度变送器,热电偶使用相应的补偿导线将现场与热电偶输入卡件连接起来就行。热电阻还得用三线制或四线制接线。
2.DCS传递1---5V的电压只是调节器输出的电压所对应的电流是4---20mA的信号。至于是怎么转化成1---5V,很简单就是现场执行机构或阀门定位器电磁线圈电阻一般都是250欧的,把他接进去了。
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签到天数: 857 天连续签到: 2 天[LV.8]以坛为家II
对于温度信号根据要求来确定是否要变送器,一般只要进温度卡板就可以,至于4~20MA转1-5V主要是为了信号统一,还有就是增加信号稳定性。
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一般情况下现场隔爆仪表都采用4—20mA输出(当然也有是0—10mA),本安型仪表采用1—5V电压信号输出。至于热电阻和热电偶信号根本没有必要去加个温度变送器讲其转换成4—20mA电流信号,除非DCS控制站没有相对应的温度输入卡件。
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签到天数: 31 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
看了你所提到的问题,还有几个海友的回复,我认为有些说法是不准确的。
1、现在所用的4~20mA标准信号,是现场与控制室传递的标准信号,0~10mA是以前的,现在已不采用。电流信号的好处就是稳定,抗干扰能力强,加之信号的发送部分都是可变的恒流源,对负载电阻和线路电阻的变化不敏感,保证了信号的可靠性。
2、控制室仪表采用1~5V,主要是为了方便信号的分配,现场信号可以通过转化为1~5V,(250电阻)分别接到显示、积算、调节、计算等多个单元,现在因为控制室大都采用DCS,所以基本不用转换了。
3、温度采用现场温变可以提高信号传输的稳定性,但现场一体化温变一般故障率较高,采用的较少。
4、现场阀门定位器的电阻值并不是250欧姆,控制室输出的电流信号有一定的带负载能力,所以不影响。
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签到天数: 757 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II
1、现在所用的4~20mA标准信号,是现场与控制室传递的标准信号。
0~10mA是以前使用较多,现在还有部分场合和仪表在采用。4~20mA电流信号,因为是恒流源,所以相对对负载电阻和线路电阻的变化不敏感,保证了信号的稳定、可靠性。
2、控制室仪表采用1~5V,主要是以前的III型表的设计规范,是一个统一标准!可如今,一般盘装仪表,基本不要求这些了,可以万能输入!
3、温度采用现场温变,是个不错的的做法,可以有利信号类型减少,可以提高信号传输的准确性,一体化温变质量还是很好的,当然一些小厂的东西除外!
4、现场阀门定位器的输入信号类型,也是国际通用规范。
5、信号供多路使用,可以使用信号分配器,这类产品很多!
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签到天数: 642 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I
对于第一个问题我就不说了,第二的问题,一般不是并250电阻,是经过转换器来转换的,进4-20出1-5.第三个问题在盘后因为距离短,一般是1-5V信号连接其它多台仪表,因为并联电压方便接线,当然中间最好还是要有转换器的,这样可以保证1-5电压的稳定性。
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我看了各位朋友所讲的,我谈谈我个人的看法:
1.&&一体化的热电偶、热电阻温变器很好的、信号很稳定,我们厂用的罗斯蒙特温变器,两年多了就有一块温变器坏了,是因为进水了。
2、用一体化的热电偶、热电阻温变器可以节约大量的补偿导线。
3、如果你不用温变器,你得用专用的DCS卡件,势必增加了DCS卡件费用。
如果是用温变的话,卡件类型少了,备件类型也少了。也便于管理。.
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签到天数: 234 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
我看了各位朋友所讲的,我谈谈我个人的看法:
温度信号采用一体化温变转换为4~20mA电流信号,优点是便于远距离传输,抗干扰性好,缺点是精度下降。对于一台仪表的信号给多台其他仪表,必须采用信号分配器,不能并接,在这方面我们吃过亏的!
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签到天数: 242 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
大家的解释已经很清楚,关于到底是使用温变还是热电阻,如今都采用DCS,区别不是太大,每个项目根据实际定吧。
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科目:初中物理
题型:阅读理解
人教版第十章& &信息的传递 复习提纲一、现代顺风耳—电话1、电话①发明:1876年贝尔发明了电话。②基本结构:话筒:金属盒、碳粒、膜片听筒:磁铁、螺线管、薄铁片③工作原理:话筒把声音变成变化的电流,电流延着导线把信息传到远方,在另一端,电流使听筒的膜片振动,携带信息的电流又变成了声音。即:声音的振动电流的变化振动(声音)④电话的种类:录音电话;投币电话;移动电话;磁卡电话;可视电话;无绳电话。2、电话交换机①作用:提高线路的利用率。②占线:①对方电话机正在使用;②交换机之间的线路不够用。③发展:手工交换机;自动交换机;程控电话交换机。3、模拟通信和数字通信①模拟信号:声音转换为信号电流时,这种信号电流的频率、振幅变化的情况跟声音的频率、振幅变化的情况完全一样,“模仿”着声信号的“一举一动”,这种电流传递的信号叫做模拟信号。使用模拟信号的通信方式叫做模拟通信。特点:模拟信号在长距离传输和多次加工、放大的过程中,信号电流的波形会改变,从而使信号丢失一些信息,表现为声音、图像的失真,严重时会使通信中断。②数字信号:用不同的符号的不同的组合表示的信号叫做数字信号。特点:通常的数字信号只包含两种不同的状态,形式简单,所以抗干扰能力特别强。二、电磁波的海洋1、产生:导线中电流的迅速变化会在周围空间产生电磁波。2、传播:不需要介质(可以在真空中传播)3、波速:在真空中最快,c=3×108m/s4、波速c与波长λ、频率f的关系:c=λf在同一种介质中,波速一定时,波长与频率成反比。5、无线电波是电磁波的一部分,光波也是电磁波。三、广播、电视和移动通信1、无线电广播信号的发射的接收①发射:由广播电台完成。声信号电信号加载到高频电磁波发射出去②接收:由收音机完成各种电磁波选出特定频率的电磁波取出音频信号并放大声音2、电视的发射和接收电视用电磁波传递图像信号和声音信号图像信号的工作过程:见课本P973、移动电话:既是无线电发射台,也是无线电接收台①工作方式&:它将用户的声音转化为高频电信号,并发射出去,同时它又能在空中捕捉到电磁波,使用户接收到对方送来的信息。②基地台:手持移动电话很小,发射功率不大,它的天线也很简单,灵敏度不高。因此,它跟其他用户的通话要靠较大的无线电台转接。这种固定的电台叫做基地台。③无绳电话:主机与手机上各有一个天线,它们通过无线电波来沟通。工作区域大约在几十米到几百米的范围内。④音频、视频、射频和频道:见课本P98~99科学世界四、越来越宽的信息之路1、微波通信:波长10m~1mm,频率30MHz—3×105MHz。它比无线电波(中波和短波)的频率更高,可以传递更多的信息。微波大致沿直线传播,不能沿地球表面折射。因此每隔50Km左右要建一个微波中继站,把上一站传来的信号处理后,再发射到下一站去,一站一站地传下去,将信息传向远方。2、卫星通信:借助地球同步卫星来弥补微波在地面传播的不足,用通信卫星作微波通信的中继站,可以使它转发的微波天线电信号跨越大陆和海洋达到地球上的很大范围。现在我们看到的很多电视节目都是通过卫星传送的。在地球周围均匀地配置三颗同步通信卫星,就覆装盖了几乎全部地球表面,可以实现全球通信。3、光纤通信:激光频率单一、方向高度集中。光导纤维光不但能够沿直线传播,也可以沿着弯曲的水流传播,还可以沿着玻璃丝进行传播,激光用于实际的通信就是使激光在特殊管道—光导纤维中传播。光纤通信通信容量极大,不怕雷击,不受电磁干扰,通信质量高,保密性好。4、网络通信:把计算机联在一起,可以进行网络通信。利用因特网可以收发电子邮件、查阅资料、看新闻、购物、视频点播、聊天,还可以进行远程教育、远程医疗。最频繁的网络通信方式:电子邮件最大的计算机网络:因特网服务器之间的信息主要靠导线、光缆、微波来传递。
科目:初中物理
题型:阅读理解
人教版第十章& &信息的传递 复习提纲一、现代顺风耳—电话1、电话①发明:1876年贝尔发明了电话。②基本结构:话筒:金属盒、碳粒、膜片听筒:磁铁、螺线管、薄铁片③工作原理:话筒把声音变成变化的电流,电流延着导线把信息传到远方,在另一端,电流使听筒的膜片振动,携带信息的电流又变成了声音。即:声音的振动电流的变化振动(声音)④电话的种类:录音电话;投币电话;移动电话;磁卡电话;可视电话;无绳电话。2、电话交换机①作用:提高线路的利用率。②占线:①对方电话机正在使用;②交换机之间的线路不够用。③发展:手工交换机;自动交换机;程控电话交换机。3、模拟通信和数字通信①模拟信号:声音转换为信号电流时,这种信号电流的频率、振幅变化的情况跟声音的频率、振幅变化的情况完全一样,“模仿”着声信号的“一举一动”,这种电流传递的信号叫做模拟信号。使用模拟信号的通信方式叫做模拟通信。特点:模拟信号在长距离传输和多次加工、放大的过程中,信号电流的波形会改变,从而使信号丢失一些信息,表现为声音、图像的失真,严重时会使通信中断。②数字信号:用不同的符号的不同的组合表示的信号叫做数字信号。特点:通常的数字信号只包含两种不同的状态,形式简单,所以抗干扰能力特别强。二、电磁波的海洋1、产生:导线中电流的迅速变化会在周围空间产生电磁波。2、传播:不需要介质(可以在真空中传播)3、波速:在真空中最快,c=3×108m/s4、波速c与波长λ、频率f的关系:c=λf在同一种介质中,波速一定时,波长与频率成反比。5、无线电波是电磁波的一部分,光波也是电磁波。三、广播、电视和移动通信1、无线电广播信号的发射的接收①发射:由广播电台完成。声信号电信号加载到高频电磁波发射出去②接收:由收音机完成各种电磁波选出特定频率的电磁波取出音频信号并放大声音2、电视的发射和接收电视用电磁波传递图像信号和声音信号图像信号的工作过程:见课本P973、移动电话:既是无线电发射台,也是无线电接收台①工作方式&:它将用户的声音转化为高频电信号,并发射出去,同时它又能在空中捕捉到电磁波,使用户接收到对方送来的信息。②基地台:手持移动电话很小,发射功率不大,它的天线也很简单,灵敏度不高。因此,它跟其他用户的通话要靠较大的无线电台转接。这种固定的电台叫做基地台。③无绳电话:主机与手机上各有一个天线,它们通过无线电波来沟通。工作区域大约在几十米到几百米的范围内。④音频、视频、射频和频道:见课本P98~99科学世界四、越来越宽的信息之路1、微波通信:波长10m~1mm,频率30MHz—3×105MHz。它比无线电波(中波和短波)的频率更高,可以传递更多的信息。微波大致沿直线传播,不能沿地球表面折射。因此每隔50Km左右要建一个微波中继站,把上一站传来的信号处理后,再发射到下一站去,一站一站地传下去,将信息传向远方。2、卫星通信:借助地球同步卫星来弥补微波在地面传播的不足,用通信卫星作微波通信的中继站,可以使它转发的微波天线电信号跨越大陆和海洋达到地球上的很大范围。现在我们看到的很多电视节目都是通过卫星传送的。在地球周围均匀地配置三颗同步通信卫星,就覆装盖了几乎全部地球表面,可以实现全球通信。3、光纤通信:激光频率单一、方向高度集中。光导纤维光不但能够沿直线传播,也可以沿着弯曲的水流传播,还可以沿着玻璃丝进行传播,激光用于实际的通信就是使激光在特殊管道—光导纤维中传播。光纤通信通信容量极大,不怕雷击,不受电磁干扰,通信质量高,保密性好。4、网络通信:把计算机联在一起,可以进行网络通信。利用因特网可以收发电子邮件、查阅资料、看新闻、购物、视频点播、聊天,还可以进行远程教育、远程医疗。最频繁的网络通信方式:电子邮件最大的计算机网络:因特网服务器之间的信息主要靠导线、光缆、微波来传递。
科目:初中物理
题型:阅读理解
人教版第十章& &信息的传递 复习提纲一、现代顺风耳—电话1、电话①发明:1876年贝尔发明了电话。②基本结构:话筒:金属盒、碳粒、膜片听筒:磁铁、螺线管、薄铁片③工作原理:话筒把声音变成变化的电流,电流延着导线把信息传到远方,在另一端,电流使听筒的膜片振动,携带信息的电流又变成了声音。即:声音的振动电流的变化振动(声音)④电话的种类:录音电话;投币电话;移动电话;磁卡电话;可视电话;无绳电话。2、电话交换机①作用:提高线路的利用率。②占线:①对方电话机正在使用;②交换机之间的线路不够用。③发展:手工交换机;自动交换机;程控电话交换机。3、模拟通信和数字通信①模拟信号:声音转换为信号电流时,这种信号电流的频率、振幅变化的情况跟声音的频率、振幅变化的情况完全一样,“模仿”着声信号的“一举一动”,这种电流传递的信号叫做模拟信号。使用模拟信号的通信方式叫做模拟通信。特点:模拟信号在长距离传输和多次加工、放大的过程中,信号电流的波形会改变,从而使信号丢失一些信息,表现为声音、图像的失真,严重时会使通信中断。②数字信号:用不同的符号的不同的组合表示的信号叫做数字信号。特点:通常的数字信号只包含两种不同的状态,形式简单,所以抗干扰能力特别强。二、电磁波的海洋1、产生:导线中电流的迅速变化会在周围空间产生电磁波。2、传播:不需要介质(可以在真空中传播)3、波速:在真空中最快,c=3×108m/s4、波速c与波长λ、频率f的关系:c=λf在同一种介质中,波速一定时,波长与频率成反比。5、无线电波是电磁波的一部分,光波也是电磁波。三、广播、电视和移动通信1、无线电广播信号的发射的接收①发射:由广播电台完成。声信号电信号加载到高频电磁波发射出去②接收:由收音机完成各种电磁波选出特定频率的电磁波取出音频信号并放大声音2、电视的发射和接收电视用电磁波传递图像信号和声音信号图像信号的工作过程:见课本P973、移动电话:既是无线电发射台,也是无线电接收台①工作方式&:它将用户的声音转化为高频电信号,并发射出去,同时它又能在空中捕捉到电磁波,使用户接收到对方送来的信息。②基地台:手持移动电话很小,发射功率不大,它的天线也很简单,灵敏度不高。因此,它跟其他用户的通话要靠较大的无线电台转接。这种固定的电台叫做基地台。③无绳电话:主机与手机上各有一个天线,它们通过无线电波来沟通。工作区域大约在几十米到几百米的范围内。④音频、视频、射频和频道:见课本P98~99科学世界四、越来越宽的信息之路1、微波通信:波长10m~1mm,频率30MHz—3×105MHz。它比无线电波(中波和短波)的频率更高,可以传递更多的信息。微波大致沿直线传播,不能沿地球表面折射。因此每隔50Km左右要建一个微波中继站,把上一站传来的信号处理后,再发射到下一站去,一站一站地传下去,将信息传向远方。2、卫星通信:借助地球同步卫星来弥补微波在地面传播的不足,用通信卫星作微波通信的中继站,可以使它转发的微波天线电信号跨越大陆和海洋达到地球上的很大范围。现在我们看到的很多电视节目都是通过卫星传送的。在地球周围均匀地配置三颗同步通信卫星,就覆装盖了几乎全部地球表面,可以实现全球通信。3、光纤通信:激光频率单一、方向高度集中。光导纤维光不但能够沿直线传播,也可以沿着弯曲的水流传播,还可以沿着玻璃丝进行传播,激光用于实际的通信就是使激光在特殊管道—光导纤维中传播。光纤通信通信容量极大,不怕雷击,不受电磁干扰,通信质量高,保密性好。4、网络通信:把计算机联在一起,可以进行网络通信。利用因特网可以收发电子邮件、查阅资料、看新闻、购物、视频点播、聊天,还可以进行远程教育、远程医疗。最频繁的网络通信方式:电子邮件最大的计算机网络:因特网服务器之间的信息主要靠导线、光缆、微波来传递。
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