本篇百科问答的知识要给大家谈谈多普勒是谁发明的,以及多普勒发现多普勒效应的故事对应的知识点,希望对学习有所帮助。
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雷达是怎么发明的?
发明人:奥地利物理学家多普勒(Christian Andreas Doppler)
1842年,奥地利物理学家多普勒(Christian Andreas Doppler)率先提出利用多普勒效应的多普勒式雷和隐迟达。
雷达的出现,是由于一战期间当时英国和德国交战时,英国急需一种能探测空中金属物体的雷达(技术)能携灶在反空袭战中帮助搜寻德国飞机。唤李
雷达是什么时候发明的
雷达概念形成于20世纪初。雷达是英文radar的音译,为Radio Detection And Ranging的缩写,意为无线电检测和测距的电子设备。最早用于搜索雷达的电磁波波长度为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长度变为22cm。 当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段扰竖被定义为S波段(英语Short的字头,意为比原有波长短的电磁波)。
1842年多普勒(Christian Andreas Doppler)率先提出利用多普勒效应的多普勒式雷达。 1864年马克斯威尔(James Clerk Maxwell)推导出可计算电磁波特性的公式。
1886年赫兹(Heinerich Hertz)展开研究无线电波的一系列实验。
1888年赫兹成功利用仪器产生无线电波。
1897年汤普森(JJ Thompson)展开对真空管内阴极射线的研究。
1904年侯斯美尔(Christian Hülsmeyer)发明电动镜(telemobiloscope),是利用无线电波回声探测的装置,可防止海上船舶相撞。
1906年德弗瑞斯特(De Forest Lee)发明真空三极管,是世界上第一种可放大信号的主动电子元件。
1916年马仔带可尼( Marconi)和富兰克林(Franklin)开始研究短波信号反射。
1917年沃森瓦特(Robert Watson-Watt)成功设计雷暴定位装置。
1922年马可尼在美国电气及无线电工程师学会(American Institutes of Electrical and Radio Engineers)发表演说,题目是可防止船只相撞的平面角雷达。
1922年美国泰勒和杨建议在两艘军舰上装备高频发射机和接收机以搜索敌舰。
1924年英国阿普利顿和巴尼特通过电离层反射无线电波测量赛层(ionosphere)的高度。美国布莱尔和杜夫用脉冲波缓戚大来测量亥维塞层。
1925年贝尔德(John L. Baird)发明机动式电视(现代电视的前身)。
1925年伯烈特(Gregory Breit)与杜武(Merle Antony Tuve)合作,第一次成功使用雷达,把从电离层反射回来的无线电短脉冲显示在阴极射线管上。
1931年美国海军研究实验室利用拍频原理研制雷达,开始让发射机发射连续波,三年后改用脉冲波。
1935年法国古顿研制出用磁控管产生16厘米波长的撜习窖捌鲾,可以在雾天或黑夜发现其他船只。这是雷达和平利用的开始。
雷达的发明者是谁,最开始雷达是用来做什么的?
雷达起源于一战时期,当时的英国和德国交战,英国就发明了一种能探测空中金属物的雷达技术。在1935年英国的罗伯特·沃特森·瓦特,发明了第一台实用的雷达。不过最早提出雷达的,是奥地利物理学家多普勒,他在1842年率先提出了利用多普勒效应的多普勒雷达。而后雷达技术一直在发展,发明第一台实用雷达的就是罗伯特·沃特森·瓦特。
1、第一台雷达
在1842年的时候,奥地利物理学家多普勒,率先提出了使用多普勒效用的雷达。不过在当时并没有雷达出现,而是一直持续技术研究。后来英国、德国等多个国家,分别对这种技术进行了研究。到了一战期间,英国需要一台能够探测空中金属物的仪器,来针对德国的飞机。于是罗伯特·沃特森·瓦特,就发明了第一台实用的雷达。也就是说第一台雷达的作用,就是用来探测空中飞行的金属物,是专门针对德国飞机研发的。
2、二战时期的发展
在一战中的雷达技术,已经初步成型,帮助英国在战场了取得了重大胜利。紧接着二战就爆发了,雷达出现了多种不同的技术,像是地对空、空对地、空对空、敌我识返颤别等,也就是说在二战时期,用于作战的雷达已经相当成熟了。雷中世型达技术不仅仅是用于战斗,人们发现它还有很多其他的作用,二战结束以后雷达技术得到了持续性发展。随着微电子领域的进步,雷达技术也在不断深入,出现了自动火控、地形回避、地形跟随等多种技术。
3、现代雷达
现在的雷达就比较厉害了,主要是用于无线电定位,可以卖猜利用电磁波探测目标的电子设备。借此可以知晓对方的发射点距离、速度、方位、高度等信息,是用来追踪、探索的最佳仪器。
多普勒效应是怎样被发现的?
1892年,39岁的奥地利数学和物理学家克约斯琴·约翰·多普勒,在观察来自星球的光色变化时,发现当星球和地球迎向运动时,光波频率升高,向光谱的紫色端移动;当星球与地球背向运动时,光波频率降低,向光谱的红色端移动,产生所谓红移差誉现象。这种因光波和接收器之间的相对运动而引起的光波频率变化的效应,被称为多普勒效应。以后的研究发现,多普勒效应同样适用于声波和超声波。
应用多普勒超声探测心脏、血管或其他脏器时,发射的声束轿戚遇到流动着的红细胞,二者相对运动产生多普勒效应。
当超声诊断技术与电子计算机技术结合后许多难以检查的项目就都可以进行了,尤其是应用各种电子扫描探头,它们形状各异,与体表接触面小,几乎可以检查全身一切脏器。
比如,对心脏进行多普勒检查,不仅可以观察到心脏的影像,而且可以直接计算出心脏及各大血管各个部位的血流速度、心排血量,如果心脏瓣膜虚帆段有病,还可测出病变部位前后的压力差等等。
超声波技术还被用于工业等许多方面。这种技术的互相渗透,也是许多发明发现的非常重要的历史原因。
谁是第一部雷达的发明人?
这似乎成了一个难解的历史问题。由于年代久远,这一问题目前还无法得出一个权威性的结论。
美国在1936年1月研制出脉冲雷达;德国在1935年9月制造出船用雷达;而法国在1936年已经把早期的雷达装上了“诺曼底”邮船,以防碰撞冰山。三个国家似乎都拥有雷达的发明权,不少研究人员对这个问题争论了几十年。
现代空战离不开雷达,尤其是军用雷达,它起到不可替代的“眼睛”作用。军用雷达是利用电磁波探测目标的军用电子装备。雷达发射的电磁波照射目标并接收它的回波,由此来发现目标并测定位置、运动方向和速度。
比较普遍的说法认为最早投入实用的军用雷达是由英国研制的,而英国科学家罗伯特·沃森·瓦特起了关键性的作用。1935年1月,沃森·瓦特任英国国家物理实验室无线电研究室主任,当他受英军委托研究利用电波探测空中飞机的装置时,充分利用已取得的研究成果,迅速研制出对空警戒雷达的试验装置。2月26日,沃森·瓦特为军事部门领导人进行雷达表演,雷达探测到了16千米外的飞机。
1938年,英国开始用沃森·瓦特设计的雷达组建世界上最早的防空雷达网。第二次世界大战爆发时,英国已在东海岸建立了一个由20个地面雷达站组成的“本土链”雷达网。1940年夏天的“不列颠空战”中,英国正是靠“本土链”赢得了20分钟宝贵的预警时间,以约九百架战斗机抵挡住了德国两千六百余架飞机的疯狂进攻。可以说,是雷达救了不列颠。
世界上第一部炮瞄雷达是美国陆军通信队于1938年研制成功的SCR-268型雷达。1943年,美国又研制成功微波炮瞄雷达SCR-584,这是第一部自动跟踪炮瞄雷达。它与指挥仪配合,大大提高了高炮射击的命中率。1944年德国发射了V-1导弹袭击伦敦时,最初英国击落1枚V-1平均需发射上千发炮弹,而使用SCR-584后,平均仅需五十余发炮弹。
今天,几乎所有的高射炮都装备了炮瞄雷达。在速度快、机动性好的现代作战飞机面前,没有炮瞄雷达的高炮就如同瞎子一般。
军用雷达也在海上广泛应用,这就是船载雷达。它是装备在船舶上的各种雷达的总称,它们可探测和跟踪海面、空中目标,为武器系统提供目标数据,引导舰艇躲避海上障碍物,保障辩消舰艇安全航行和战术机携山知动等。
1935年,德国首次进行舰载雷达试验,当时对海上舰船的探测距离仅8千米。世界上最早使用舰载雷达的是德国研制的“海上节拍”式对海警戒雷达。第一部舰载对空警戒雷达是美国海军实验室于1938研制成功的XAF型雷达,它对飞机的探测距离达137千米。对空、对海警戒雷达的装备使用,可及早发现敌方飞机和舰船,保障适时和准确地进行攻击。世界上第一部机载雷达是由英国科学家爱德华·鲍恩领导的研究小组于1937年研制成功的。它可探测到16千米以外的水面舰艇。
机载雷达是装在飞机上的各种雷达的总称。它包括截击雷达、轰炸雷达、航行雷达等等。
第二次世界大战爆发后不久,面对纳粹潜艇战和空袭的威胁,鲍恩博士主持研制的ASVMKI型机载对海搜索雷达和A1型机载夜间载击雷达正式装备英国战机,成为世界上首批实用机载雷达。它们在打击德国潜艇和夜间轰炸机的战斗中发挥了重要作用。
站在人类历史发展的长河边争论谁是第一部雷达的发明人并不重要,重要的是人类怎样利用包括唯举雷达在内的各种发明,是用于和平还是战争?
多普勒效应是谁提出来的
多普勒效应(Doppler effect)是为纪念奥地利物理学家及数学家克里斯琴·约翰·多普勒(Christian Johann Doppler)而命名的,他于1842年首先提出了这一理论。多普勒认为,物滑汪体辐射的波长因为光源和观测者的相对运动而产生搜让伍变化。在运动的波源前面,波被压缩,波长变得较短,频率变得较高 (蓝移 (blue shift))。在运动的波源后面,产生相反的效应。波长变得较长,频率变得较低 (红移 (red shift))。波源的速度越高,所产生的效应越大。根据光波红/蓝世或移的程度,可以计算出波源循着观测方向运动的速度。恒星光谱线的位移显示恒星循着观测方向运动的速度。除非波源的速度非常接近光速,否则多普勒位移的程度一般都很小。所有波动现象 (包括光波) 都存在多普勒效应
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