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无线电能传导技术是哪的专利

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无线电能传导技术是哪的专利

关于谁是无线电台的发明人还存在争议。 1893年,尼科拉·特斯拉(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电子管发明之前无线电系统的所有基本要素。 古列尔莫·马可尼(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”。 尼科拉·特斯拉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。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公司专利使用费。

美国宾州的一家大学最先研究成功的(提出并不是他们最早)。 至于其它的一些公司都是在应用他们的研究成果,如富士通、富尔顿创新公司,以及国内的明天科技等。  上面一些回答的专利等都是在应用领域的一些应用专利技术,并不是无线充电技术的发明人,

没有半毛钱关系

麻省理工学院的研究团队在2007年6月7日美国《科学》杂志的网站上发表了他们的研究成果。研究小组把共振运用到电磁波的传输上而成功“抓住”了电磁波。他们利用铜制线圈作为电磁共振器,一团线圈附在传送电力方,另一团在接受电力方。当传送方送出某特定频率的电磁波后,经过电磁场扩散到接受方,电力就实现了无线传导。这项被他们称为“无线电力”的技术经过多次试验,已经能成功为一个两米外的60瓦灯泡供电。这项技术的最远输电距离还只能达到7米。

无线电能传输技术论文

论文摘要:短波的频率范围115MHz - 30MHz , 传播途径分为地波和天波两种。其中地波因为受地面吸收和地面电气特性的影响而衰减的程度较大, 只适用于短距离通信。因此短波通信的主要传播路径是天波。天波的传播是利用电离层的反射来实现的, 尤其是多次反射后可以实现全球通信。地波传播受天气的影响较小, 比较稳定, 信道参数基本上不随时间的变化而变化, 是恒参信道。 论文名称: 短波在无线电通信中的作用及特点 作 者: 孙 雷 专业类别: 其它 论文来源: 转载 刊载杂志: 上 传 人: HUNANLIANG 发布时间: 2006-2-1 13:29:00 论文星级: ★★★ 文件大小: 88KB 网友评分: 暂无网友打分 人 气 数: 192 下载次数: 89 论文性质: 下载:会员200个积分/vip会员0个积分 关 键 字: 地波; 天波; 电离层; 多跳路径

让我来告诉你:电子科技大学在电子信息大类里面独步中国。其中电子科学与技术,通信与信息工程等均排名全国第一,超越清华等最高等学府。而由于其专业特性,如果只考虑在此行业发展,电子科大绝对是首选。当然,也正是由于专业特性,因此不能用大学排名等综合指标来衡量一个学校,大学的精髓在于精,而不在于全。中国现在很多大学做得又大又广,加起来看似还行,但是实际上很少在某一领域有很高水平的,而电子科大是在电子领域集齐国内最高端技术发展起来的大学。类似的大学还有中国农业大学,中国海洋大学等,但是由于电子信息领域在现代科技发展中越来越重要,电子科大也算是搭了顺风车。不论如何,就专业而言,电子科大非常不错。当然,在电子信息领域,东南大学,北京邮电大学,还有西安电子科大在业内的知名度跟电子科大也差不多,如果想去别的地方读电子信息类比较强的大学,这些大学也可以值得参考。我知道所以你知道!

无线电是指在自由空间(包括空气和真空)传播的电磁波,是其中的一个有限频带,上限频率 在300GHz(吉赫兹),下限频率较不统一, 在各种射频规范书, 常见的有三 3KHz~300GHz(ITU-国际电信联盟规定), 9KHz~300GHz, 10KHz~300GHz。无线电技术是通过无线电波传播信号的技术。无线电技术的原理在于,导体中电流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,电波引起的电磁场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。麦克斯韦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。海因里希·鲁道夫·赫兹(Heinrich Rudolf Hertz)在1886年至1888年间首先通过试验验证了麦克斯韦尔的理论。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,雷吉纳德·菲森登(Reginald Fessenden)在美国麻萨诸塞州采用外差法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。位于英格兰切尔姆斯福德的马可尼研究中心在1922年开播世界上第一个定期播出的无线电广播娱乐节目。发明关于谁是无线电台的发明人还存在争议。1893年,尼科拉·特斯拉(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电子管发明之前无线电系统的所有基本要素。古列尔莫·马可尼(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”。尼科拉·特斯拉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。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公司专利使用费。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。无线电的用途无线电的最早应用于航海中,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:通信 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,即摩尔斯电码。 * 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。 * 调频广播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。调频广播工作于甚高频段(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,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。 * 陆地中继无线电(Terrestial Trunked Radio, TETRA)是一种为军队、警察、急救等特殊部门设计的数字集群电话系统。 电话 * 蜂窝电话或移动电话是当前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。当前广泛使用的移动电话系统标准包括:GSM,CDMA和TDMA。运营商已经开始提供下一代的3G移动通信服务,其主导标准为UMTS和CDMA2000。 * 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。铱星则是低轨道卫星系统,直接使用手机天线 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。 * 数字电视采用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或测量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 * 数字微波传输设备、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 11是当前无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)的标准。它采用2GHz或5GHz频段,数据传输速率为11 Mbps或54 Mbps。 * 蓝牙(Blueteeth)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份。(参见射频识别) 其它 * 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。有些后来商用的技术,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频率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导航雷达的频段。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。优亮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。有些搜索雷达应用多普勒效应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微波对食物加热。(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。天文学 * 是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。这门学科叫射电天文学。附录:无线电频率无线电波含有迅速振动的磁场。振动的速度就是波的频率,以赫兹(Hz)为单位。1赫兹等于每秒振动一下。一千赫(kHz)等于1000赫兹。不同频率的波段用来发射各种不同的信息。无线电频带无线电按波长和频率分长波:波长>1000, 频率M3000KHz-30 KHz中波: 波长100M-1000M, 频率300 KHz- 3000 KHz短波: 波长100M-10M, 频率3MHz~30MHz超短波:波长1M-10M, 频率30MHz -300MHz, 亦称甚高频(VHF)波、米波微波: 波长1M-1MM, 频率300MHz-300KMHz,无线电按用途分:民用、商用、军用。 民用:一般指我们听得无线广播,一般没有这样高的波段; 商用:机场、通讯运营商使用的无线电; 军用:军事用途。 一般私人是不允许私自架设电台的,小心被抓。

无线电专利是谁的

6 月2 日,意大利- 爱尔兰裔发明家古列尔莫·马可尼被授予了一项通过电磁波运行的通信系统专利。

19世纪发明的无线电通讯技术

无线无源电磁触控技术专利

网卡吧

是苹果公司的

电磁式触控自1964年即问世,1970至1980年代用于智慧型数位板,许多高阶电脑辅助绘图(CAD)系统像是AutoCAD使用广泛,并且当年的苹果电脑也用作AppleII的配备。基本原理:电磁屏幕既不属于电容屏,也不属于电阻屏,而是独立于上述两种屏幕的一个单独存在。电磁屏幕的基本原理是靠电磁笔操作过程中和面板下方的感应器产生的磁场变化来识别滑动。细节:电磁屏幕的基本原理是靠电磁笔操作过程中和面板下方的感应器产生的磁场变化来识别滑动,相比于目前主流的电容屏幕来说两者的实现原理不同,因此主要应用也不尽相同,由于电磁屏幕拥有纵向的感应,也就是我们所说的压感,所以电磁屏幕特别适合手写以及绘画。电磁屏需要用压感笔才能进行触摸操控,不同于普通电阻或电容式触摸屏,不可以用手指直接触控。原理一为被动式,又称为无电池笔技术,Wacom主导市场,其主专利在2007年11月过期;太瀚是台湾唯一开发出被动式电磁感应触控方案的厂商。电动牙刷也近似被动式电磁感应技术,只是电转换不佳,相当耗电。二为主动式,笔需要置入电池,发射讯号。笔的体积、重量受限于电池大小,除Wacom外,其他台厂或美国厂商都是主动式的技术。主动式电磁感测其电磁笔会主动发射特定频率的电磁讯号至数位板上X/Y轴天线阵列,数位板下方则设有一片金属层。被动式电磁感测的电磁笔内不需装电池而有共振电路,数位板经由天线发射交流的电磁场,电磁笔接收交流电磁场的能量并储存起来,接着由电磁笔发射电磁讯号回数位板;数位板和笔有着双向天线,数位板下方同样也设有一片金属层。缺点为能量转换效率低于1/200。比较主动式与被动式,主动式在省电、感测距离和杂讯、纪录率方面较有优势,被动式则在方便性和笔的重量上具优势,然而,使用者是否感到好用才是最关键所在,被动式具有人机介面上的优势。不同于Wacom的被动式解决方案采用可变电容原理,太瀚利用可变电感,不需要额外的直流稳压器,也不需要调变IC,且利用笔尖推动铁粉心,使用漆包多股铜线,笔内有2个铁磁心,工作频率约375KHz,随压力变化。

应该是南桥吧。

无线电能传输技术论文4000字

我是211论文中心的工作人员上211论文上看看吧

无线输电分为:电磁感应式、电磁共振式和电磁辐射式。电磁感应可用于低功率、近距离传输;电磁共振适于中等功率、中等距离传输;电磁辐射则可用于大功率、远距离传输。近年来,一些便携式电器如笔记本电脑、手机、音乐播放器等移动设备都需要电池和充电。电源电线频繁地拔插,既不安全,也容易磨损。一些充电器、电线、插座标准也并不完全统一,这样即造成了浪费,也形成了对环境的污染。而在特殊场合下,譬如矿井和石油开采中,传统输电方式在安全上存在隐患。孤立的岛屿、工作于山头的基站,很困难采用架设电线的传统配电方式。在上述情形下,无线输电便愈发显得重要和迫切,因而它被美国《技术评论》杂志评选为未来十大科研方向之一。在无线输电方面,我国的研究才刚刚起步,较欧美落后。

其实我的意思是想不用电池,无线输电方试提供给交通工具,用在火车与电动汽车与家电上通通优势并不是明显,要用在飞机上,就不化石能源了,并且理论上讲留空时间长,永远无限可以飞。

GPRS 是一种新型移动数据通信业务,在移动用户和数据网络之间提供一种无线连接,给移动用户提供了高速无线数据通信业务。GPRS 采用分组交换技术,使资源被有效的利用,数据传输速率高达 160Kbps 。使用 GPRS 技术实现数据分组发送和接收,用户永远在线且按数据流量计费,大大降低了服务成本。GPRS 理论带宽可达 2 Kbit/s ,实际应用带宽大约在40-100 Kbit/s,在此信道上提供TCP/IP连接,可以用于Internet连接、数据传输等应用。 XD-2001-1型GPRS-DTU透明数据传输模块是由GPRS移动通信模块和数据通信处理模块两大部分组成。该模块利用中国移动的GPRS(通用分组无线业务)技术,采用点对点的方式实现对带有通信功能的终端的数据远程无线传输。模块以GPRS通信技术和嵌入式系统为核心,自动完成监控中心通过Internet发出命令的接收解码、终端返回数据的编码和发送。基于GSM公网的数据传输具有通信范围广,传输稳定可靠等特点。XD-2001-1型GPRS-DTU采用了大规模集成电路技术、嵌入式系统技术、网络数据传输技术、抗干扰技术和RS485、RS232通信技术。在线路的设计和元器件的选择上以较大的环境适应性为依据,确保了设备运行的可靠性。模块具有体积小、重量轻、稳定性高、低功耗、费用低廉、安装简单、抗干扰能力强等特点。

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