九年级下物理人教版第21章第4节《越来越宽的信息之路》(共24张PPT).ppt

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九年级下物理人教版第21章第4节《越来越宽的信息之路》(共24张PPT)要点

第二十一章 信息的传递 第4节 越来越宽的信息之路 九年级上册物理人教版 你用过的通信工具有哪些?你了解它们吗? 5分钟内,放电影比讲故事所包含的信息量更多。 电磁波承载的信息量 信息理论表明:   作为载体的电磁波,频率越高,相同时间内传输的信息就越多。   相同时间内,电视广播比电台广播能传递更多的信息。 电磁波承载的信息量 微波信号的波长在 10 m ~1 mm之间; 微波信号的频率在30 ~3 ×105 MHz之间。 微波通信 微波几乎沿直线传播 微波中继通信示意图 微波通信 答案:   太远,不方便 解决方案:   人造卫星通信 问题:能否用月亮作中继站,实现微波通信? 微波通信 通信卫星大多相对地球“静止”── 同步卫星 卫星通信 三颗同步卫星可以基本实现全球通信 卫星通信 用碟形天线接收来自卫星的信号 卫星通信 中国北斗卫星导航系统 卫星通信   光是比微波频率高得多的电磁波。   光通信的“高速公路”更宽广。   利用频率单一、方向高度集中的激光进行通信,效果很好。 光纤通信 光纤通信技术是近几十年才发展起来的 1966年,华裔物理学家高锟首次利用无线电波导通信的原理,提出了低损耗(20 db/km)的光导纤维(简称光纤)的概念。 1970年,美国康宁公司首次研制成功损耗为20 db/km的石英光纤,它是一种理想的传输介质。 1970年,贝尔实验室研制成功室温下连续振荡的半导体激光器(LD)。从此,开始了光纤通信迅速发展的时代。 光纤通信 各种光导纤维 光纤通信 实验演示——光可以沿着水流传播 光纤通信 光导纤维 光在光导纤维中的传播 光纤通信 电话机 电视摄像机 电 端 机 光 端 机 电话机 电视 接收机 电 端 机 光 端 机 光缆 信息发送端 信息接收端

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