电磁波?就是无线电波吗?

【菜科解读】
同学们大家好,今天我们继续学习杨欣的《电子设计从零开始》,这本书从基本原理出发,知识点遍及无线电通讯、仪器设计、三极管电路、集成电路、传感器、数字电路基础、单片机及应用实例,可以说是全面系统地介绍了电子设计所需的知识,是一本很好的电子设计入门书籍,没有复杂的计算,取而代之的是生动、平实的叙述。
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上篇我们对光电报警电路进行了完整的分析,知道三极管这个开关要打开就需要有合适的偏置电压。
今天我们开始新篇章的学习,围绕一台单管直放式收音机来学习关于电磁波、无线电的基础知识。
解密电磁波
电磁波作为一种传递信息的载体,一直被大家广泛应用并飞速发展着,蓝牙、ZigBee(低成本、低功耗的无线数据通信网)、RFID(射频识别技术)、4G(第4代无线通信网络)等技术都是基于电磁波的应用。
在生活中,电磁波其实无处不在,比如:无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线等等,都是电磁波,只是它们的波长、波源、频率不同,如下图所示:
电磁波家族
电磁波的传播
那么,电磁波是如何做到无线传播的呢,答案就是电生磁,磁生电,如下图所示:
电磁波的形成和传播模式图
图中可以看到,天线中变化的电流产生磁场,而磁场又感应出电场,电场又会感应出磁场,注意这里电场和磁场是相互垂直的。
这种交替产生的电场和磁场就会在介质或真空中形成电磁波并发射出去。
其实,不止有天线会发出电磁波,我们说只要是温度大于0K的物体都会发射电磁波,并且电磁波的传播不依赖介质,真空也可以传播。
可以说整个宇宙都笼罩在电磁辐射当中,但是人类可以察觉的只有可见光部分。
无线电通信频段
自然界中有如此多的电磁波,其中用于无线通信的频段如下表所示:
ITU无线电通信频段
ITU(国际电信联盟)划出3Hz~300GHz专门用于无线通信,在这个频段内又分成11个子频段用于不同用途通信手段。
其中MF、HF、VHF、UHF4个频段与我们的日常生活联系最为紧密,如涉及听收音机、看电视、手机通信等。
1.MF频段
MF(medium frequency,中频)频率范围300kHz~3MHz,中波广播就是在这个范围内(525kHz~1.605MHz),中波广播将声音以AM(amplitude modulation,幅度调制)方式通过地面波的形式发射出去,MF频段的电磁波遇到地球电离层时会反射,且夜间反射效果比白天好,因此晚上能听到更远地方的中波广播节目
2.HF频段
HF(high frequency,高频)频率范围3MHz~30MHz,该频段供无线电爱好者进行直接远距离通信使用,也是短波(SW)广播频段,HF频段电磁波可以穿透地球电离层的E层,但是遇到F层会反射,所以反射角较大,信号可以传输得很远,这就是为什么具有短波(SW)功能的收音机可以收听到远隔万里的美国或者欧洲的广播节目。
3.VHF频段
VHF(very high frequency,甚高频)频率范围30MHz~300MHz。
其中87.5MHz~108MHz是城市广播------调频(FM,frequency modulation)立体声广播频段。
由于VHF频段的电磁波可穿透电离层,所以只能以直线传输的方式来传播。
4.UHF频段
UHF(ultra high frequency,超高频)频率范围为300MHz~3GHz。
在这个频段上传输着和日常生活联系最紧密的电视节目信号、手机信号、对讲机信号、DAB(数字广播)信号、GPS信号等。
尤其是2.4GHz这个特定的频率上,有WiFi信号、蓝牙信号、无绳电话信号、RFID信号等等。
#p#分页标题#e#这里要特别注意大多数国家都遵照ITU划出的无线电频段进行开发,在我国进行无线电设备开发使用时,需要遵循《中华人民共和国无线电管理条例》,向当地有关部门申请才能自行使用。
有了对电磁波基础知识的认识,就可以更好地理解下篇登场的新电路和器件了,下篇见~
土星有行星环,地球为啥没有?本来地球曾经有过,火星将来也会有
这四颗行星都属于巨行星,它们的引力比岩质行星更大,因此它们能够将星球周围的小物质吸附过来,从而形成行星环。
除了质量不同之外,行星环的形成与行星与太阳的距离也有一定关系,太阳系四个岩质行星都没有行星环,另一个真相也是它们都距离太阳较近,太阳风就比较强烈,而在太阳光的照射下,水分子也无法凝结成冰晶,更无法与尘埃凝聚成较大的小行星等,所以就很不容易形成行星环了。
不过,行星环还有另一种形成模式,就是行星的卫星围绕行星运行的时候,或者其他大个头的小行星或彗星等路过行星的时候,它们若与行星的距离达到洛希极限,那么这颗小星体就会分解成为行星的行星环,比如若月球距离地球大约1万公里的时候,就会被地球的引力撕成碎片,从而变成地球的行星环。
本来在月球形成的时候,就经历过成为地球行星环的一刻,天文学家们普遍认为月球是由于一颗质量较大的天体撞击地球之后形成的,撞击后飞溅出去的碎块曾经形成了地球的行星环,但是由于这个行星环的物质分布很不均匀,导致行星环的物质凝聚融合在一起,形成了月球。
而火星的卫星火卫一由于距离火星较近,并且仍然在一步步靠近火星,所以他将来也有可能会到达火星的洛希极限,从而成为火星的行星环也有一种可能是将来直接撞击的火星上。
星空有约|今年别错过火星和这三颗行星同框
届时,公众将看见两颗明亮行星近距离同框。
中国科学院紫金山天文台科普专家介绍,这是2024年适宜观赏的第一场太阳系行星相合。
什么是行星相合?紫金山天文台科普主管王科超介绍,天文学上定义的合并非两个天体真的合并在一起,而是指两个天体的地心视赤经或地心视黄经相同。
行星合行星、行星合月都指的是两个天体的地心视赤经相同。
不同于每个月会发生多场的行星合月,2024年全年共有12次太阳系行星相合,这与行星在天球上‘走’一圈的时间有关。
王科超说,今年最适合观赏的行星相合,除了2月22日的火星合金星,还有4月11日的火星合土星,以及8月15日的火星合木星。
这四颗行星都很明亮,且这三次相合两个天体间的角距离都不到1度,肉眼就能看到两颗星同框的画面。
何时适合观赏这三次行星相合呢?天文学上合是一个精准时刻,但对公众观测而言,在‘合’的前后几天都可观赏这一天象。
王科超说,三次相合时,两颗行星都位于太阳的西边,观赏时间都在日出之前。
具体到火星合金星,适宜观赏的时间约为日出前一小时,火星合土星的适宜观赏时间约为日出前一个半小时,火星合木星则是在午夜后到日出前都适宜观赏。
肉眼观测这三次相合,两颗行星相距这么近,如何分辨?王科超建议,一是从亮度上看,相合时,金星、木星都明显比火星要亮,土星比火星稍亮些。
二是从方位上分辨,肉眼看去,相合时,火星在天空上位于金星的下方,位于土星、木星的上方。
我们肉眼看到的两颗行星同框,是由于两颗行星及地球在运行过程中,排列成近似一条直线而出现的视觉现象,两颗行星实际上相距甚远,以火星与土星为例,二者间距离约为12亿千米。