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微波技术哪个国家做的最好

发布时间:2022-05-12 18:12:22

❶ 电磁场与微波技术,上交和东南哪个好

学校:上交强于东南 电磁场专业:东南强于上交 PS:LS说的没错,射光所是电路的。。。电磁场有国家重点实验室

❷ 能够把5g基站和最先进的微波技术结合起来,世界上只有华为一家能做到,这证明了什么

首先申明一下,我非华为或者其对手公司的,但楼主说的这个是不准确的,世界上不止有华为能做到,微波技术传输在原来的2/3/4G网络中都有用到,它只是一种传输技术而已。
要说最先进,也不是华为的技术是最先进的,这个技术是有技术标准的,只是华为做的比较好,仅此而已。
别把一家企业到了神话的地步,对企业来说未必是好事。

❸ 微波炉是哪个国家的人发明的

微波炉的发明者是美国的斯本塞。斯本塞于1921年生于美国亚特兰大城。1939年,他参加了海军,半年后因伤而退役,进入美国潜艇信号公司工作,开始接触了各类电器,稍后又进人专门制造电子管的雷声公司。由于工作出色,1940年,他由检验员晋升为新型电子管生产技术负责人。天才加勤奋的结果,他先后完成了一系列重大发明,令许多老科学家刮目相看。其时,英国科学家们正在积极从事军用雷达微波能源的研究工作。伯明翰大学两位教授设计出一种能够高效产生大功率微波能的磁控管。但当时英德处于决战阶段,德国飞机对英伦三岛狂轰乱炸。因此,这种新产品无法在国内生产,只好寻求与美国合作。1940年9月,英国科学家带着磁控管样品访问美国雷声公司时,与才华横溢的斯本塞一见如故,相见恨晚。在他努力下,英国和雷声公司共同研究制造的磁控管获得成功。在一个偶然的机会,斯本塞萌生了发明微波炉的念头。1945年,他观察到微波能使周围的物体发热。有一次,他走过一个微波发射器时,身体有热感,不久他发现装在口袋内的糖果被微波溶化。还有一次,他把一袋玉米粒放在波导喇叭口前,然后观察玉米粒的变化。他发现玉米粒与放在火堆前一样。第二天,他又将一个鸡蛋放在喇叭口前,结果鸡蛋受热突然爆炸,溅了他一身。这更坚定了他的微波能使物体发热的论点。雷声公司受斯本塞实验的启发,决定与他一同研制能用微波热量烹饪的炉子。几个星期后,一台简易的炉子制成了。斯本塞用姜饼做试验。他先把姜饼切成片,然后放在炉内烹任。在烹任时他屡次变化磁控管的功率以选择最适宜的温度。经过若干次试验,食品的香味飘满了整个房间。1947年,雷声公司推出了第一台家用微波炉。可是这种微波炉成本太高,寿命太短,从而影响了微波炉的推广。1965年,乔治·福斯特对微波炉进行大胆改造,与斯本塞一起设计了一种耐用和价格低廉的微波炉。1967年,微波炉新闻发布会兼展销会在芝加哥举行,获得了巨大成功。从此,微波炉逐渐走入了千家万户。由于用微波烹饪食物又快又方便,不仅味美,而且有特色,因此有人诙谐地称之为“妇女的解放者”。

❹ 微波技术前景如何所需哪些方面的知识

微波功率应用处在一个关键的历史转折点,即从一般的加热干燥转向高科技应用。国内已经在微波等离子体、微波辅助催化化学反应、微波处理材料和微波生物和生理效应等方面取得了许多令人振奋的实验室科研成果。目前迫切需要将这些科研成果推向产业化,以使对我国的经济建设发生巨大的影响。
2、应当看到目前微波应用发展在特定时代下,形成几个方面问题:
●与国外设备相比稳定性有差距。
●制造工艺落后,难以形成规模经济。
●与其他科技技术衔接不够。
●微波技术的新成果落入深闺,无法转化,无法获取应有的经济效益。
成立微波应用工程研究中心,注重深入的展开微波工程和各应用学科穿插、结合,能找到微波规律和应用规律的明确会合点,发掘重大产业项目。具体的说,应尽可能的找到传统工艺流程和微波技术兼容的方法。在此基础上,进行新方向设备的研制,并逐步把成果推向产业化。
3、微波应用从加热干燥,转向高科技应用,已从实验室应用中暴露出许多问题,必须切实解决这些问题。
(1)即增加微波功率源的输出稳定性,强调功率的一致性,毫秒级调制手段和调制重复精度,研制超大功率的微波功率源。
(2)提高大功率微小传输元件,功率比例取样元件的质量。
(3)研究有效的传感工艺参数方法和闭环控制方法。
(4)为适应新的应用发展方向必须研究多种应用器设计方法,使应用器的设计具有高度兼容性及适应性。为逐步做到为各行业新方向中试设备的设计,具有将成功的单元技术,综合积木化的过程,微波应用工程研究中心必须加强这些设备单元的研制。
4、微波应用工程研究中心,必须使自己具有快速组织中等规模试验的能力,以减少许多项目,长期停留在实验未能转个向生产。因此微波应用工程研究中心必须备有规模试验的能力,就可以使微波应用工程研究中心在必要时可先住址组织规模实验,使超大规模产业化工程设计更具有可靠性。
5、成立微波应用工程研究中心最大意义是把大专院校、研究所、实验室的科研成果转到产业化,起到桥梁作用,以克服目前长期许多只见开花,不见结果的局面。

二、研究内容和目标:
1、联系磁控制管的生产单位,使其产品保持长寿命、高可靠、高效率协同方法,克服目前产品质量降低不理想的局面,在此基础上研究长寿命、高可靠、高稳定度的微波功率源。研制成套大功率微波元件及应用器设计方法,包括气相、液相、固相处理。及真空干燥应用器。研制高效、环保干燥设备、取代部分以蒸汽、油锅炉为能源的干燥领域。研制多种传感方法及闭环控制。
2、研究如下课题中等规模实验及产业化的途径:
(1)微波等离子体方法制备钠米、粉末技术,微波等离子体灭菌技术的研究,眼制内窥镜灭菌设备,手术材料的灭菌设备。
(2)研制微波石油高温烧结陶瓷和传统方法相结合的生产设备,使烧结陶瓷的时间缩短到传统电热法的三分之一,并提高固相反应,加快固相反映的质量。
(3)研制微波石油破乳设备,使油包水的乳液脱水,达到规范标准;研制石油废料及高凝石油微波裂解设备,使这些废油、高凝油成为高质量油。
(4)研制矿物的微波辅助热解设备,以使该设备用有色金属的硫化矿转变为有色的金属的氧化物,以解决云南有色金属硫化矿的问题及含硫金矿的问题。这个方法可推广用于含碳铁矿球团的微波加热革新高炉炼铁新工艺。
(5)系统研究微波辅助萃取技术,加快萃取速度,提高萃取质量,在此基础上研制多种萃取技术,加快萃取速度,提高萃取质量,在此基础上研制多种萃取设备。使在中药、制药、香料、化工行业中广泛应用。中药制药现代化是我国当前的一个大课题,微波萃取比超临界萃取更有优越性。此外在制药领域微波还可可以进行浓缩、灭菌、干燥。
(6)系统研究低气压微波干燥技术,研究多种馈能方法,探讨多种材料低温脱水工艺,研制多种真空干燥设备。

三、近期目标
明确实用方向就清楚了必须提高微波工程自身的基础建设。通过微波应用的具体项目,逐步的把科研成果较快的转向产业化。微波应用市场的前景是非常看好,目前有几个意义很大的项目可以开展,因为我们掌握着核心技术,通过努力可迅速打开市场,取得可观的经济利益。
1、医用低温微波等离子灭菌,医疗器件如胃镜、肠镜和塑料类型的医用器件一般不能用高温消毒,而用化学药水消毒容易在器件上产生残留,对人有潜在危害,消毒时间不够易发生病毒的交叉传染。医用低温微波等离子灭菌设备可以在较短的时间里完成低温或常温消毒。国内目前还是空白,国外少数发达国家有使用,但价格非常昂贵。此课题主要运用技术:微波技术、等离子放电技术、真空技术、微气流控制技术。
2、泵型微波干燥设备:热泵干燥技术是较先进的技术,最大特点是效率高,一度(KWH)可脱水3~5公斤,远低于常规蒸气干燥有许多优点,但能耗较大,一度电脱水仅为0.5公斤。若两项技术结合,在干燥工程中将有重大创新,此设备真正做高效、环保、适应性强,可替代许多传统干燥设备,进入各行各业。热泵型微波干燥备有实验成功报道,国外发达国家也刚准备大力开发、推广。
3、波化工试验设备与微波化工工程:微波在化学领域的应用成为当今一大热门,不但涉及干燥、加热,还发展到催化、水解、消解、焚化、脱硫、石油破乳、脱蜡、解冻、材料改性、陶瓷烧结、气相沉积、金刚石度膜、橡胶硫化。实验室的技术转化需要工程技术实力,目前就微波工程技术来讲,我单位设计人员积累了大量经验,是国内最强的微波应用工程研发队伍。比如:去年橡胶硫化改型设计后,整机性能大到国外先进水平,不到一年售出0条线,销售额进1000完,并把国外厂商微波橡胶硫化设备在国内销售推入谷池。
4、微波萃取设备和成套装置:中药制药现代意义不需多讲,市场缺乏微波萃取的成套装置,从去年推出微波萃取罐,到现在仅一年,我们已经售出进十台设备(但不成套),市场反馈信息分析,大、中、小成套微萃取设备需求量巨大,微波萃取比超临界萃取、超声波萃取、化学萃取更优越性,也更符合我们国情,热有相应的配套工艺,市场开阔将有巨大的空间。

四、结论
我们已经积累了微波工程领域丰富的经验,领先国内同行、微波应用技术的一些方面也处于国际领先地位。多年来帮助全国各行业,各大专院校,科研机构做了大量研究工作,涉及到很广的学科和行业,这是一份很大的无形资产。成立省级或国家级微波工程研究中心,并有一定的启动经费,就可以在尽段时间内,将微波应用工程推入规模经济阶段。许多发达国家微波应用工程市场每年均有几亿美员,作为发展中国家,起前景十分看好。国外微波应用市场设备价格比国内高出7~8倍,只要我们做好内功,微波设备走出国门将不是遥远的事情。

❺ 美国有什么微毫米波、微波光子学专业比较牛的学校或者研究所、实验室

引言:微波光子学是一门学科,指光信号与微波频段的电信号的相互作用,主要研究工作在微波毫米波频段的光学设备,并将其应用于微波系统与光学系统中。上世纪70年代以来,随着半导体激光器、高速光电调制器探测器、集成光学、光纤光学和微波天线、微波单片集成电路等光学与微波技术的蓬勃发展,出现了一种将微波与光学两门学科的优势结合起来的新兴交叉领域,并形成新学科——微波光子学。

微波光子学专业比较牛的人物

Vincent J. Urick Jr. 博士,于2001年加入美国海军研究实验室(NRL),他主持了实验室应用射频光子学部门的研究工作。Jason D. Mckinney. 博士,于2006年加入NRL,目前他在实验室主持微波光子学部门的研究工作。在加入NRL之前,他早在2001年就开始在普度大学作为主要成员从事微波光子学领域的研究。Keith J. Williams, 博士,自1987年便加入NRL,在那里他主持了该实验室光子技术分部的研究工作。

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❽ 无线局域网微波技术介绍

微波的发展是与无线通信的发展是分不开的。1901年马克尼使用800KHz中波信号进行了从英国到北美纽芬兰的世界上第一次横跨大西洋的无线电波的通信试验,开创了人类无线通信的新纪元。无线通信初期,人们使用长波及中波来通信。  
 
    20世纪20年代初人们发现了短波通信,直到20世纪60年代卫星通信的兴起,它一直是国际远距离通信的主要手段,并且对目前的应急和军事通信仍然很重要。

用于空间传输的电波是一种电磁波,其传播的速度等于光速。无线电波可以按照频率或波长来分类和命名。我们把频率高于300MHz的电磁波称为微波。由于各波段的传播特性各异,因此,可以用于不同的通信系统。例如,中波主要沿地面传播,绕射能力强,适用于广播和海上通信。而短波具有较强的电离层反射能力,适用于环球通信。超短波和微波的绕射能力较差,可作为视距或超视距中继通信。

微波的发展历史(一)

微波通信是二十世纪50年代的产物。由于其通信的容量大而投资费用省(约占电缆投资的五分之一),建设速度快,抗灾能力强等优点而取得迅速的发展。20世纪40年代到50年代产生了传输频带较宽,性能较稳定的微波通信,成为长距离大容量地面干线无线传输的主要手段,模拟调频传输容量高达2700路,也可同时传输高质量的彩色电视,而后逐步进入中容量乃至大容量数字微波传输。80年代中期以来,随着频率选择性色散衰落对数字微波传输中断影响的发现以及一系列自适应衰落对抗技术与高状态调制与检测技术的发展,使数字微波传输产生了一个革命性的变化。特别应该指出的是80年代至90年代发展起来的一整套高速多状态的自适应编码调制解调技术与信号处理及信号检测技术的迅速发展,对现今的卫星通信,移动通信,全数字HDTV传输,通用高速有线/无线的接入,乃至高质量的磁性记录等诸多领域的信号设计和信号的处理应用,起到了重要的作用。

国外发达国家的微波中继通信在长途通信网中所占的比例高达50%以上。据统计美国为66%,日本为50%,法国为54%。我国自1956年从东德引进第一套微波通信设备以来,经过仿制和自发研制过程,已经取得了很大的成就,在1976年的唐山大地震中,在京津之间的同轴电缆全部断裂的情况下,六个微波通道全部安然无恙。九十年代的长江中下游的特大洪灾中,微波通信又一次显示了它的巨大威力。在当今世界的通信革命中,微波通信仍是最有发展前景的通信手段之一。

    卫星通信方面,从1945年克拉克提出三颗对地球同步的卫星可覆盖全球的设想以来,卫星通信真正成为现实经历了20年左右的时间。先是诸多低轨卫星的试验,而1957年10月4日原苏联成功发射的世界上第一颗距地球高度约1600km的人造地球卫星,实现了对地球的通信,这是卫星通信历史上的一个重要里程碑;1965年4月6日发射的“晨鸟”(EarlyBird)号静止卫星标志着卫星通信真正进入了实际商用阶段,并纳入了世界上最大的商业卫星组织INTELSAT的第一代卫星系统IS-I。GEO商用卫星通信以INTELSAT卫星系统为典型,从1965年IS-I以来,至今正式商用的卫星系统历经八代12种,目前正在研制第九代卫星系统IS-IX,预计2001年发射

❾ 电磁场与微波技术专业研究生哪个学校比较好

清华 中科院 北航 西电 成电 北大 复旦 上海交大 浙大 东南 北邮 中科大 华南理工 西安交大 哈工大 华中科技
国家重点学科分布如下:
电子科大:物理电子学,电磁场与微波技术,电路与系统,微电子与固体电子学
西电:电磁场与微波技术,电路与系统,微电子与固体电子学
清华:电路与系统,微电子与固体电子学,物理电子学
北大:物理电子学,微电子与固体电子学
复旦:电路与系统,微电子学与固体电子学
北邮:电磁场与微波技术,电路与系统
东南:电磁场与微波技术
上海交大:电磁场与微波技术
西安交大:微电子与固体电子学
华中科大:物理电子学
北京理工大学:物理电子学
南京大学:微电子与固体电子学
吉林大学:微电子与固体电子学
哈工大:物理电子学

❿ 微波通信技术的知名企业

摘要 您好,安徽海特微波通信有限公司前身是合肥海特微波器件有限公司成立于1992年,是一家专业从事微波技术研究和微波器件、组件研发生产和销售为一体的民营高科技企业,产品已广泛应用于移动通讯、雷达、导航以及航空航天、电子对抗等领域。希望能帮到您

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