无线电发展简史

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什么是无线电?

什么是无线电?

什么是无线电?无线电是通过电磁波传输信号的一种通信方式。

它利用电磁波的波动特性,将声音、图像等信息转化为电信号,并通过无线电设备进行发送和接收。

无线电通信技术诞生于19世纪末,是现代通信领域的重要基础。

一、无线电的起源与发展无线电技术的发展源于19世纪的电磁学研究。

1831年,迈克尔·法拉第首次发现了电磁感应现象,为后来的无线电通信奠定了基础。

1895年,马克士韦提出了电磁波方程,确定了电磁波的存在和传播规律,为无线电通信的实现提供了理论支持。

此后,无线电通信技术飞速发展,从最初的无线电报到现在的卫星通信,无线电已经成为人类生活中不可缺少的一部分。

二、无线电的工作原理无线电通信是利用电磁波的传播特性进行信息传输的一种技术。

它通过将声音、图像等信息转化为电信号,并利用无线电设备将信号转化为电磁波进行传播。

无线电设备中的发射器负责将信号转化为电磁波并进行发送,而接收器则负责接收电磁波并将其转化为原始的声音、图像等信息。

无线电通信技术的关键在于合理地调控电磁波的频率、功率等参数,以实现可靠的信息传输。

三、无线电的应用领域无线电通信技术广泛应用于各个领域,如广播、电视、手机通信、卫星通信等。

其中,广播和电视是无线电通信的最早应用领域之一。

通过广播和电视,人们可以接收到来自世界各地的信息,丰富了生活。

而手机通信则使人们能够随时随地进行语音、短信、互联网等多种通信方式,极大地方便了人们的生活。

同时,卫星通信技术使得全球范围内的通信成为可能,为天气预报、导航定位等提供了重要支持。

无线电技术的快速发展推动了人类社会的进步和信息交流的便利化。

无线电不仅改变了人们的生活方式,也影响了国家的发展和国际间的联系。

随着科技的不断进步,无线电通信技术将继续创新,为人类社会带来更多的便利和可能性。

什么是无线电?这个问题已经不再是一个谜团,它已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。

无线电发展史

无线电发展史
1967年研制成大规模集成(LSI)电路。
1978年研制成超大规模集成(VLSI)电路,从此电子技术进入了微电子技术时代。
五十年代开始,半导体技术在我国受到重视。一批从国外回来的著名科学家如:黄昆、谢希德等组织了一些有志之士开始了半导体专门化研究,他们那时培养的学生大多数已成为我国固体物理学或半导体技术界的学科带头人。
这台计算机直到1946年完成,它主要是为美国陆军阿贝尔丁检验基地计算弹道而设计的,共用了18000个真空管;
几乎与此同时,一个引起电子科学革命性变化的工作也在进行,这就是对半导体器件的研制。而现今半导体器件几乎占领了电子科学所有特殊的和普通的领域。
1948年,确切地说应是1947年12月23日,第一只晶体管在贝尔实验室(Bell Telephone Laboratories)诞生,这是电子技术发展史上第二个重要里程碑。
用单晶锗研制成n-p-n型晶体三极管,促成了电子技术小型化的发展,推动了固体物理和电子学的研究
第一只点接触型晶体三极管
晶体管的出世要归功于:
肖克莱﹙Shockley﹚
巴丁﹙Bardeen﹚
布拉顿﹙Bratein﹚﹙1902年生于中国厦门
他们分享了1956年度诺贝尔物理学奖
肖克莱后来对美国旧金山西南端硅谷做 Nhomakorabea了开创性贡献。
1906年,美国科学家费森登(Fessenden)在Massachusetts领导了第一次广播;
1912年,英国科学家埃克尔斯(Eccles)提出了无线电波通过电离层传播的理论,这一理论使得一群业余爱好者在1921年实现了短波试验性广播;
同年,美国的费森登(Fessenden)和阿姆斯特朗(Armstrong)改进了接收机的工作方式,发明了外差式接受系统,这种形式仍是目前许多无线电接收机的主要工作方式;

无线电通信技术简介

无线电通信技术简介

无线电通信技术1无线电通信技术的发展历程1895年5月7日俄国物理学家波波夫已“金属屑与电振荡的关系”的论文向全世界宣布无线电通信技术的诞生,并当众展示了他发明的无线电接收机,那天俄国当局定为“无线电发明日”。

1896年3月24日,波波夫将无线电通信的通信距离延长到250米,做了用无线电传送莫尔斯电码的表演为无线电通信技术拉开新的序幕。

1898年,年轻的意大利青年马可尼利用游艇证明了他的无线电电报能够在20英里的海面畅通无阻地通信,第一次实际性地使用无线电通信技术。

1901年,他在相隔2700公里英国和纽芬兰岛之间成功地进行了跨越大西洋的远距离无线电通信,从此人类进入无线电波进行远距离通信的新时代。

随后,无线电通信技术如雨后春笋其涌现出来。

直到1946年,美国人罗斯.威玛和日本人八本教授利用高灵敏度摄像管家用电视机接收天线问题,从此超短波转播站一些国家相继建立了,无线电通信技术迅速普及开来[2]。

随着电子技术的高速发展,信息超远控制技术为满足遥控、遥测和遥感技术的需要,于人们生产与生活中被广泛使用;后来微电子技术也推动了电子计算机的更新换代,使电子计算机信息处理功能大大增加,日益成为信息处理最重要和必不可少的工具。

信息技术是以微电子和光电技术为基础,以计算机和通信技术为支撑,以信息处理技术为主题的技术系统的总称,是一门综合性的技术。

今天的信息化时代,就是电子计算机和通信技术紧密结合的标志。

无线电通信技术发展到今日,拥有无限潜力。

军事、气象、生活、生产等各个领域都对其都有空前的需求。

虽然无线电通信技术优点虽然卓越,但其缺点至今给技术的发展带来很大的障碍,都是我们亟须解决的难题。

2无线电通信技术的特点近些年无线电通信技术领域引入无线接入技术,是迅速发展起来的新技术领域,不需要传输媒质,部分接入网甚至入网的全部皆可直接采用无线传播手段代替,无论是概念上还是技术含量上都产生了一个重大的飞跃,实现了降低成本、提高灵活性和扩展传输距离的目的。

无线电技术的发展及未来趋势

无线电技术的发展及未来趋势

无线电技术的发展及未来趋势随着科技的不断发展,无线电技术在我们的日常生活中发挥着越来越重要的作用。

无线电技术可以让人们通过无线通信实现远距离的沟通,还可以用于雷达、导航、无人机等领域。

在这篇文章中,我们将探讨无线电技术的发展历程以及未来的发展趋势。

一、无线电技术的发展历程无线电技术最初的形式是电磁波的发现。

19世纪末,科学家们发现了电磁波的存在。

在那个时代,人们已经开始使用电报,可以通过电线传送信息。

但是,电线只能够在有电线的地方进行通信。

科学家们试图找到一种可以在远距离进行通信的方法,于是无线电技术就应运而生了。

最初的无线电通信是通过收发电报机来完成的。

人们使用电磁波将信息发送到另一端,接收机接收到信号后将其翻译成文字。

不久之后,人们开始使用无线电广播。

无线电广播可以将声音信号通过电磁波传送到广播接收器中,使人们可以听到广播节目。

无线电技术的发展不仅仅局限于通信和广播,还涉及到其他领域,如雷达和导航。

雷达是一种利用电磁波对周围物体进行探测的技术。

人们可以通过雷达观察飞机、船只等运动物体的位置、速度和方向。

导航是指利用无线电信号来确定位置和方向。

GPS 就是一种采用无线电技术的导航系统。

二、未来的无线电技术趋势在未来,无线电技术将继续发展,为人们带来更多的可能性。

以下是一些可能的未来发展趋势:1.5G技术5G技术是目前热门的话题,但是5G技术还需要一定的时间才能够普及。

在此期间,5G技术的升级版本“5G enhanced(5G增强版)”和“5G evol ution(5G进化版)”会逐渐问世。

这些技术可以提供更快的网速和更稳定的网络连接,以满足日益增加的无线设备的需求。

2.智能化在未来,无线电技术将更加智能化。

人们可以通过一个智能设备完成各种操作,如打开家中的灯光或者操纵家用电器。

这些设备都将使用无线电信号来通信,可以提高日常生活的便利性。

3. 无线充电无线充电是未来无线电技术领域的一种可能趋势。

无线电技术的发展史

无线电技术的发展史

无线电技术的发展一.无线电的发现过程无线电的诞生九十几年前,“嘀、嘀、嘀”三声微弱而短促的讯号,通过电波传过2500公里的大西洋对岸,从此向世界宣布了无线电的诞生。

那是1901年12月12日,扎营守候在位于加拿大东南角的纽芬兰(Newfoundland)讯号山(Signal Hill)的马可尼,用气球和风筝驾设接收天线,终于接收到从英国西南角的宝窦(Poldhu),用大功率发射电台发送“ S”字符的国际莫尔斯电码......。

这是有史以来第一次人类跨过大西洋的无线电通讯,这个实验向世人说明了无线电再也不是仅限于实验室的新奇东西,而是一种实用的通讯媒介。

这一消息轰动了全球,激发了广大无线电爱好者浓厚兴趣,推动了业余无线电运动蓬勃发展。

虽然马可尼的试验结果令人相当振奋,可是当时一般人认为无线电行径类似光波,发射之后,绝对是呈直线前进,从英国到加拿大,再怎么说一定是无法完成直线的无线电通讯(因此球表面是弧形的),当时的科学理论更证明,从英国发射后的无线电波一定直驱太空,怎么可能达加拿大?可是从马可尼用简陋的无线电设备征服长距离通讯的试验记录看来,白天,讯号可以远达700英哩,晚间更远达2,000英哩以上,这些试验数据,使得以往的理论所推展出来的必然结果,开始发生动摇了。

与此同时KENNELLY君及HEAVISIDE君不约而同地分别提出了同样的看法:就是在地球大气层中有电子层的存在,它可以像镜子般,把无线电折射回地球,而不致于直奔太空,由于这种折射回返的讯号,使得远方的电台才得以互相通讯,这种对无线电波有如镜子般作用的电子层称做KENNELLY HEAVISIDE层,但现今一般称之为电离层(lonosphre),而短波之所以如此发达就是受了电离层之赐。

远从一九二五年开始,许多科学家便开始进行电离层的探堪工作,经由向电离层发射无线电脉冲讯号,然后从电离层折反的回声(Echo)中,可以了解到电离层的自然现象,所得到的结果就是:地球上空的电离层就像是一把大伞涵盖了地球,而且随着白天或夜晚或季节的变化而变动,同时发现某些频率可以穿过电离层,而有些频率则以不同角度折返地表,虽然对电离层已经掀开了面纱而有了某种程度的了解,使得短波的国际通讯有了很大的发展,但是这六十多年来,科学家均不放过任何继续研究电离层的机会,甚至火箭发射、人造卫星试验及最近的太空梭飞行,均设计有某些实验,以期能更进一步了解电离层,最近借超高速电脑的帮助,透过假设的模型最后希望能够像气象般,可以预测未来几天的电离层状况。

无线电技术的历史与发展

无线电技术的历史与发展

无线电技术的历史与发展引言:无线电技术是一项极富挑战性和创新性的技术,它在通信、广播、电视和雷达等领域都发挥着重要作用。

本文将为读者探索无线电技术的历史和发展,从早期基础研究到现代应用。

一、早期发现和实验无线电的起源可以追溯到十九世纪末,当时科学家们还在探索电磁波的本质。

1879年,德国物理学家海因里希·赫兹首次实验证明了电磁波的存在。

他的实验启发了后来的科学家继续研究无线电技术。

二、无线电通信的实现20世纪初,无线电通信技术迅速发展。

在1901年,意大利科学家马可尼通过发射无线电波,实现了跨大西洋的无线电通信。

这一突破让人们逐渐意识到无线电的巨大潜力,并推动了无线电技术的进一步发展。

三、广播和电视的兴起随着无线电技术的进一步发展,广播和电视成为了人们主要的娱乐和信息来源。

1920年代,广播成为了大众娱乐的主要形式,而1930年代,电视的问世则进一步拉近了人们与世界的距离。

四、无线电技术在军事领域的应用无线电技术在军事领域的应用也是不可忽视的。

在两次世界大战期间,无线电通信和雷达技术在战斗中起到了决定性的作用。

通过使用无线电技术,军队能够远距离通信,实现战争中的情报收集和指挥控制。

五、现代无线通信的进展无线电技术在现代无线通信中扮演着重要角色。

从最早的2G到如今的5G,无线通信技术不断进步,为人们提供更快的数据传输速度和更稳定的通信质量。

此外,无线电技术也在物联网(IoT)、卫星通信和无人机等领域有广泛应用。

结论:无线电技术的历史和发展不仅改变了人们的日常生活,也对通信、娱乐和军事等领域产生了深远的影响。

随着科技的不断进步,我们对无线电技术的需求也在持续增长。

相信未来,在无线电技术的推动下,我们将迎来更加便捷和先进的通信时代。

注:以上内容旨在提供技术信息,不涉及任何政治立场或政治课题。

无线网络发展历程

无线网络发展历程

无线网络发展历程无线网络的发展历程可以追溯到19世纪末的无线电通信实验。

以下是无线网络的主要发展里程碑:1800年代末:在19世纪末,无线电技术取得了突破性进展。

以尼古拉·特斯拉和亚历山大·斯蒂芬逊·波普科夫为代表的科学家们,在无线电通信的领域工作。

1895年,波普科夫发明了世界上第一个无线电传输装置。

20世纪初:无线电术在20世纪初迅速发展。

1901年,意大利发明家马可尼成功实现了跨大西洋的无线电通信,这被认为是无线电通信发展的重要里程碑。

1910年代至1920年代:第一次世界大战后,对无线电技术的需求迅速增长。

无线电业务用于通信和广播等方面。

1920年,无线电广播首次在美国获得商业许可。

1930年代至1940年代:在这个时期,广播业的快速发展推动了无线电及相关技术的进步。

无线电广播成为大众娱乐的主要来源之一。

1950年代至1960年代:这一时期,微波无线电通信技术开始兴起。

微波通信允许高频率信号在长距离范围内传输数据,从而推动了无线网络的进一步发展。

1970年代至1980年代:在这个时期,计算机网络技术的发展推动了无线网络的兴起。

1971年,美国科学家雷蒙德·托姆林森发明了第一个电子邮件系统,这标志着互联网的雏形。

1990年代至2000年代:随着互联网的普及,无线技术进入了新的发展时期。

1997年,IEEE发布了无线局域网(WiFi)标准,使得无线网络的使用更加便捷和普及。

2010年代至今:当前,无线网络技术得到了巨大的发展。

4G 和5G移动通信技术的引入,使得人们可以在移动设备上更快速、更稳定地访问互联网。

总的来说,无线网络发展历程见证了无线电技术的进步,以及计算机和互联网等相关技术的发展。

无线网络的普及使得人们可以更加方便地进行通信和获取信息。

无线电技术的应用与发展

无线电技术的应用与发展

无线电技术的应用与发展
随着科技的发展,无线电技术被广泛应用于各个领域。

从最初的通讯工具,到如今的智能化无线电设备,无线电技术已经成为现代社会不可或缺的一部分。

本文将探讨无线电技术的应用与发展。

一、历史回顾
无线电技术最早于19世纪末期被发明。

1887年,德国物理学家海因里希·赫兹发现电磁波并进行了实验研究。

此后,无线电通讯逐渐成为现实。

1901年,意大利物理学家马可尼成功完成了第一次跨越大西洋的无线电通讯,标志着无线电通讯从实验性质逐渐向实用性发展。

二、现代应用
如今,无线电技术被广泛应用于各个领域。

首先,无线电通讯已经成为现代社会的重要通讯方式。

蜂窝网络、卫星通讯等无线电技术的发展,让人们可以通过手机、电脑等设备随时随地进行有线电话、短信、视频通话等无线通讯。

其次,无线电联网也已
经成为不可或缺的一部分。

物联网、智能家居等技术的发展,需
要无线电技术来进行数据传输、通讯联网等。

另外,无线电波作
为一种物理能量,被广泛应用在雷达、卫星导航、无线充电等领域。

三、发展趋势
未来,无线电技术的应用还将继续推进。

首先,5G网络的发
展将带来更快的传输速度、更高的传输容量,而无线电技术也将
在这一领域发挥重要作用。

其次,无线充电的技术将会更加普及,以满足人们不断增长的电力需求。

此外,虚拟现实、增强现实等
新兴技术的发展,也需要无线电技术的支持。

总之,无线电技术的应用与发展,不断推动着社会科技的进步。

我们可以预见,未来无线电技术将在更多领域获得成功应用。

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无线电发展史
约前240-1590 无线通信与天然磁石——来自中国的伟大启迪
作为信息传递的代表建筑——烽火台,第一次将人类带上了无线通信的发展道路,借以光和狼烟的形式,传递给不断寻求文明进步的人们。

战国末期成书的《管子》和《吕氏春秋》记载,我们的祖先在公元前两百多年就发现了具有吸引铁器这种神奇特性的石头,并把它进行加工,制成了可以指明方向的奇异勺子——司南。

1591-1776 静电——英国医生的发现
16世纪末,一位拿着手术刀的英国医生吉尔伯特(威廉·吉尔伯特,William Gilbert, 1540~1605),对物理学产生了浓厚的兴趣,并一发不可收拾地对磁石和静电开始了研究。

他写成了名著《论磁》,并于1600年在伦敦出版。

他断言,电与磁是两种截然不同的现象,没有什么一致性。

1777-1781 电磁力学的纽带被法国工程师系上了
库仑先生把一根细如发丝的线一端系在了天花板梁上,另一端则是小磁针。

他又拿来了另一个小磁棒,以及可以摩擦出静电的小电棒,在悬挂的小磁针面前轻轻地摆动。

这一摆,就摆出了扭秤,也摆出了测量静电力与磁力的实验验证方法。

浪漫的库仑难以抑制内心的激动,把发现静电力和磁力之间关系的伟大发现写在了纸上,并在1785年推导出了以他本人名字命名的著名电磁学定量定律——库仑定律。

1782-1820 电生磁的奠基人
1820年7月21日,奥斯特把实验结果写成名为《论磁针的电流撞击实验》的论文,正式向学术界宣告他发现了电流磁效应。

至此,电与磁的秘密关系通过实验的方法被揭示出来。

1821-1855 磁生电的创立者——黎明前的最后一刻
1833年,法拉第总结了前人与自己的大量研究成果,证实当时所知摩擦电、伏打电、电磁感应电、温差电和动物电等五种不同来源的电,其实是电家族的五个小兄弟。

四年后的1837年,他又发现电介质对静电过程的影响,提出了以近距“邻接”作用为基础的静电感应理论。

不久以后,他又进一步发现了抗磁性这一新现象。

在这些研究工作的基础上,法拉第形成了“电和磁作用通过中间介质、从一个物体传到另一个物体的思想。

”于是,介质成了“场”的场所,而他也正式将“场”这一具有历史性的概念创立出来。

1
1837年,莫尔斯发明了电报,创造了莫尔斯电码,开始了通信的新纪元。

1855-1888 电磁波来了
1865年,英国的麦克斯韦总结了前人的科学成果,提出电磁波学说。

麦克斯韦将这些理论的论证和推导结论整理成册,于1873年出版了科学名著《电磁学通论》(Treatise on electricity and magnetism),系统、全面、完美地阐述了电磁场理论。

这一理论成为经典物理学的重要支柱之一。

1887年,德国科学家赫兹(Hertz)用一个振荡电偶极子产生了电磁波,在历史上第一次直接验证了电磁波的存在。

1888年1月,赫兹将这些成果总结在《论动电效应的传播速度》(On the electric effect of the propagation velocity of moving)一文中。

赫兹实验公布后,轰动了全世界的科学界。

由法拉第开创,麦克斯韦总结的电磁理论,至此才取得决定性的胜利。

而无线电波也因此被命名为赫兹波。

1888年,成为了近代科学史上的一座里程碑。

赫兹的发现具有划时代的意义,它不仅证实了麦克斯韦发现的真理,更重要的是开创了无线电电子技术的新纪元。

1889-1896 无线电的启航
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。

而具有历史意义的无线电发射,却是由俄国科学家波波夫和意大利的马可尼完成的。

1897年, 意大利科学家马可尼(Marconi)在赫兹实验的基础上,实现了远距离无线电信号的传送,这个距离在当时不过一百码,但一年后他就实现了船只与海岸的通信。

1901年12月12日,马可尼做了跨越大西洋传送无线电信号的表演。

这一次他把信号从英国的康沃尔发送到加拿大的纽芬兰。

马可尼因此获得1909年度诺贝尔奖。

与他分享这一年度诺贝尔奖的是布劳恩(Braun),因为布氏发现金属硫化物具有单向导电性,这一成果可用于无线电接收装置。

1897-1910 群策群力——无线电应用初露端倪
1904年,英国科学家弗莱明(Fleming)获得了一项专利,在专利说明书中描述了一个高频交变电流整流用的两极真空管,标志着进入无线电电子学时代。

1906年,美国科学家弗雷斯特( Forest)发明了真空三极管,是电子技术发展史上第一个重要里程碑。

1906年,美国科学家费森登(Fessenden)在马萨诸塞州领导了第一次广播。

而此时的中国,也逐渐受到了来自西方的影响,出版了一些无线电的刊物,促使无线电在中国的起步。

1897年5月2日,《时务报》第25册刊出一份由英文翻译
过来的《无线电报》成为了无线电技术正式引入中国的开始。

自此,以无线电报为
代表的无线电技术拉开了经由期刊传播给清末中国人民的序幕。

1910-1950 无线电大发展
1912年,英国科学家埃克尔斯(Eccles)提出了无线电波通过电离层传播的理论,这一理论使得一群业余爱好者在1921年实现了短波试验性广播;同年,美国的费森登(Fessenden)和阿姆斯特朗(Armstrong)改进了接收机的工作方式,发明了外差
式接受系统,这种形式仍是目前许多无线电接收机的主要工作方式。

1938年,美国科学家香农(Shannon)指出,利用布尔(Boole)代数能对复杂的开
关电路进行分析,电子科学中一个崭新的分支就逐渐形成,发展起来。

这就是电子计算机最初的理论。

真正的电子计算机一般说来是1942年开始研制的
ENIAC(Electronic numerical integrator and computer)。

1948年,确切地说应是1947年12月23日,第一只晶体管在贝尔实验室(Bell Telephone Laboratories)诞生,这是电子技术发展史上第二个重要里程碑。

第一只点接触型晶体三极管晶体管的出世要归功于:肖克莱﹙Shockley﹚、巴丁﹙ Bardeen﹚、布拉顿﹙Bratein﹚﹙1902年生于中国厦门他们分享了1956年
度诺贝尔物理学奖)。

肖克莱后来对美国旧金山西南端硅谷做出了开创性贡献。

而巴丁则又与库柏(Cooper)和施莱弗(Schrieffer)由于对超导理论的贡献共享了1972年度诺贝尔物
理学奖。

晶体管出现后,无线电技术及电子学本身发生了巨大变化,得到了长足的发展;
1950-1980 不断接力,闪亮登场,覆盖全球
20世纪60年代,中、大规模乃至超大规模集成电路的不断涌现,是电子技术发展史上第三个重要里程碑。

1959年,美国科学家基尔比(Kilby)造出了世界上第一块集成电路。

1967年研制成大规模集成(LSI)电路。

1978年研制成超大规模集成(VLSI)电路,从此电子技术进入了微电子技术时代。

随着半导体技术的发展,出现了许多电子技术新的分支。

而今所谓三C技术、三A革命无一不是电子技术及半导体技术的发展所导致的直接结果。

三C技术: Communication(通信),Computer(计算机),Control(控制)
三A革命: Factory Automation(工厂自动化),Office Automation(办公自动化), Home Automation(住宅自动化)。

1980-2010 数字化生存,中国的回归
从20世纪80年代中期,数字化革命开始了。

从短波到超短波,只要能在无线通信的某一个部分加入计算机或数字信号处理,那么这个部分就成为了数字化无线电的实践场所。

1983年,一位数字无线电的爱好者欧文夏洛特(Owen Garriott)带着人们的梦想,以航天员的身份坐上了航天飞机,直冲云霄。

在太空中,欧文用一个2米的设备,从空间进行了近300次的短波数字无线电通信联络。

这让人感到激动。

1991年,第三代移动通信系统(3G,3rd Generations)的概念闪现在当时仍然拿着“大哥大”通话的移动运营商面前。

在那个年代,晚于西方发达国家20年的BP机在中国大地如雨后春笋般出现了。

随后而来的是“大哥大”。

这是移动通信系统第一次在中国大规模地应用,虽然它遵循的是国外标准,但至少中国人已经开始像400年前的先人一样接纳世界上最先进的技术了。

3G标志2000年5月,ITU公布了3G标准,但只有WCDMA和CDMA2000两种,而我国的无线电工作者还在全力以赴、夜以继日地追赶着世界的潮流,将我们的TD-SCDMA也纳入国际标准行列。

2003年,中国人的努力获得了承认,ITU公布了这个标准。

2008年8月,3G 网络已经开始在中国运转开来了。

CRH3型高速列车在这20年中,数字化无线电通信在其他领域也施展着自己的才华。

广播、交通、文化领域,无不因为数字革命带来的新空气而以前所未有的速度向前跨越。

当你乘坐350km/h的高速列车,在车上给亲友拨打电话,并观看来自移动基站的北京奥林匹克运动会开幕式转播实况时,你已经完全融入了这个全新的世界。

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