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电磁波谱

6G竞争风起云涌,中国能否继续引领?

0.1-10THz)的太赫兹频段视为6G最可能使用的工作频段。相比于毫米波,太赫兹频段频率更高、通信容量更大,具有传输速率高、抗干扰能力强和易于实现通信探测一体化等特点,并且是中唯一尚待开发的

发布时间:2021-12-28
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上有数量级的飞跃,不然提出的项目基本没有获得政府批准的机会。 在过去的几十年里,在每一个波段的望远镜都从小型探测设备发展到了大型天文台。这些旗舰级任务(比如韦布)成本巨大,从构思到发射需要数十

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发布时间:2021-10-16
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研人员在《天体物理学杂志》发表了一项新发现:他们探测到了从银河中心方向来的不同寻常的射电信号。这一信号由澳大利亚平方公里天线阵列项目(ASKAP)接收到,不符合任何已知的天体变化模式。 研究人

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发布时间:2020-09-15
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对磷化氢的光谱信号的真实性产生质疑,因为信号微弱,可能是同频率的人工信号。ALMA天文台John Carpenter指出,远程分子识别的标准涉及检测同一分子的多个指纹,这些指纹在上以不同的频率

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发布时间:2020-09-06
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障碍被清除。目前世界上精度最高的计时工具就是光频段的原子钟——光钟!精度已经达到10-19次方量级。 图6 电磁波的不同频谱丨图片来源: 维基百科词条   微观基准   找到了计时的节拍器,下

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发布时间:2020-06-20
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上的各类电磁波。穿透大气层有效到达地面的太阳辐射范围,包括从波长290纳米的紫外线、可见光、红外线、微波,到波长几米的无线电波。 紫外线属于电离辐射,单个光子可以破坏分子内的化学键,因此可能破坏

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发布时间:2020-04-01
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程相伴随。在19世纪中,电力与磁力由 Maxwell统一为电磁力, 光波也被并入。到20世纪中期,自然界中被确定的四大基本相互作用力:引力、电磁力、弱力和强力,这些力的统一问题是20世纪理论物

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发布时间:2020-02-13
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的问世时间。   时至今日,我们早已认识到,可见光实质上就是一团宽泛的,其辐射是由振荡的电场和磁场所组成。我们知道,电和磁是密不可分的;变化的磁场产生电场,电流和变化的电场又会生成磁场

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发布时间:2020-01-12
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的电磁学、牛顿力学,还有波尔兹曼的统计、热力学等......   1893年,德国物理学家威廉·维恩(Wilhelm Wien,1864-1928),利用热力学和电磁学理论证明了表达黑体辐射中

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