得不将设备减重,减少了电磁波谱的波段数量,并加入了镜子等超前的设计,用数字方式传输数据。但此举也招致NASA和地质调查局的科学家们的怀疑。“像我这样的地图制作者非常怀疑多光谱扫描仪,我们无法相信它会具
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,并且是电磁波谱中唯一尚待开发的
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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,在电磁波谱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
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电磁波谱变化模式。 研究人
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,这些指纹在电磁波谱上以不同的频率
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: 维基百科电磁波谱词条 微观基准 找到了计时的节拍器,下
磁波谱上的各类电磁波。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
程相伴随。在19世纪中,电力与磁力由 Maxwell统一为电磁力, 光波也被并入电磁波谱。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
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电磁波谱,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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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,并且是电磁波谱中唯一尚待开发的
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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,在电磁波谱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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