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关于电话的中学问题电话机能把声音转化为信号,通过电话线路传送给另一部电话机,同时还能还原出对方送来的信号,这样,我们就能通过电话听到了声音.你知道电话机的基本原理吗?让我们一
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关于电话的中学问题
电话机能把声音转化为信号,通过电话线路传送给另一部电话机,同时还能还原出对方送来的信号,这样,我们就能通过电话听到了声音.你知道电话机的基本原理吗?让我们一起去探究吧.
1、电话机里有什么奥妙?
2、它主要由那些部件组成?
3、你知道电话机是通过什么部件把声音转化成信号的吗?它又是通过什么部件把信号重新还原成声音呢?
4、为什么电话机能接收和还原出不同的声音?它是怎样做到这样的?
5、从有线电话发展到移动电话,经历了一个怎样的过程?
电话机能把声音转化为信号,通过电话线路传送给另一部电话机,同时还能还原出对方送来的信号,这样,我们就能通过电话听到了声音.你知道电话机的基本原理吗?让我们一起去探究吧.
1、电话机里有什么奥妙?
2、它主要由那些部件组成?
3、你知道电话机是通过什么部件把声音转化成信号的吗?它又是通过什么部件把信号重新还原成声音呢?
4、为什么电话机能接收和还原出不同的声音?它是怎样做到这样的?
5、从有线电话发展到移动电话,经历了一个怎样的过程?
▼优质解答
答案和解析
电话机,就是把自己说话的声音信号,通过电话手柄上的送话器(又叫麦克)转为电信号,送给电信局的交换机上,通过交换机传到你要打的电话上,然后在对方电话那里又把电信号,通过受话器(又叫听筒)转化回声音信号.反之,对方也同样.
有成千上万的电话机接到电信局的交换机上,交换机是通过你拨的电话号码去找到你要打的那个电话,替你接通.电话号码是唯一的,不会重复,所以电话不会接错.
这是用最简单的描述来说明电话机的原理.
电话机的原理
电话通信是通过声能与电能相互转换、并利用“电”这个媒介来传输语言的一种通信技术.两个用户要进行通信,最简单的形式就是将两部电话机用一对线路连接起来.
a) 当发话者拿起电话机对着送话器讲话时,声带的振动激励空气振动,形成声波.
b) 声波作用于送话器上,使之产生电流,称为话音电流.
c) 话音电流沿着线路传送到对方电话机的受话器内,
d) 而受话器作用与送话器刚好相反--把电流转化为声波,通过空气传至人的耳朵中.
现代移动通信技术的发展始于本世纪20年代,大致经历了五个发展阶段.
第一阶段从本世纪20年代至40年代,为早期发展阶段.在这期间,首先在短波几个频段上开发出专用移动通信系统,其代表是美国底特律市警察使用的车载无线电系统.该系统工作频率为2MHz,到40年代提高到30~40MHz可以认为这个阶段是现代移动通信的起步阶段,特点是专用系统开发,工作频率较低.
第二阶段从40年代中期至60年代初期.在此期间内,公用移动通信业务开始问世.1946年,根据美国联邦通信委员会(FCC)的计划,贝尔系统在圣路易斯城建立了世界上第一个公用汽车电话网,称为“城市系统”.当时使用三个频道,间隔为120kHz,通信方式为单工,随后,西德(1950年)、法国(1956年)、英国(1959年)等国相继研制了公用移动电话系统.美国贝尔实验室完成了人工交换系统的接续问题.这一阶段的特点是从专用移动网向公用移动网过渡,接续方式为人工,网的容量较小.
第三阶段从60年代中期至70年代中期.在此期间,美国推出了改进型移动电话系统(1MTS),使用150MHz和450MHz频段,采用大区制、中小容量,实现了无线频道自动选择并能够自动接续到公用电话网.德国也推出了具有相同技术水平的B网.可以说,这一阶段是移动通信系统改进与完善的阶段,其特点是采用大区制、中小容量,使用450MHz频段,实现了自动选频与自动接续.
第四阶段从70年代中期至80年代中期.这是移动通信蓬勃发展时期.1978年底,美国贝尔试验室研制成功先进移动电话系统(AMPS),建成了蜂窝状移动通信网,大大提高了系统容量.1983年,首次在芝加哥投入商用.同年12月,在华盛顿也开始启用.之后,服务区域在美国逐渐扩大.到1985年3月已扩展到47个地区,约10万移动用户.其它工业化国家也相继开发出蜂窝式公用移动通信网.日本于1979年推出800MHz汽车电话系统(HAMTS),在东京、大胶、神户等地投入商用.西德于1984年完成C网,频段为450MHz.英国在1985年开发出全地址通信系统(TACS),首先在伦敦投入使用,以后覆盖了全国,频段为900MHz.法国开发出450系统.加拿大推出450MHz移动电话系统MTS.瑞典等北欧四国于1980年开发出NMT—450移动通信网,并投入使用,频段为450MHz.
这一阶段的特点是蜂窝状移动通信网成为实用系统,并在世界各地迅速发展.移动通信大发展的原因,除了用户要求迅猛增加这一主要推动力之外,还有几方面技术进展所提供的条件.首先,微电子技术在这一时期得到长足发展,这使得通信设备的小型化、微型化有了可能性,各种轻便电台被不断地推出.其次,提出并形成了移动通信新体制.随着用户数量增加,大区制所能提供的容量很快饱和,这就必须探索新体制.在这方面最重要的突破是贝尔试验室在70年代提出的蜂窝网的概念.蜂窝网,即所谓小区制,由于实现了频率再用,大大提高了系统容量.可以说,蜂窝概念真正解决了公用移动通信系统要求容量大与频率资源有限的矛盾.第三方面进展是随着大规模集成电路的发展而出现的微处理器技术日趋成熟以及计算机技术的迅猛发展,从而为大型通信网的管理与控制提供了技术手段.
第五阶段从80年代中期开始.这是数字移动通信系统发展和成熟时期.
以AMPS和TACS为代表的第一代蜂窝移动通信网是模拟系统.模拟蜂窝网虽然取得了很大成功,但也暴露了一些问题.例如,频谱利用率低,移动设备复杂,费用较贵,业务种类受限制以及通话易被窃听等,最主要的问题是其容量已不能满足日益增长的移动用户需求.解决这些问题的方法是开发新一代数字蜂窝移动通信系统.数字无线传输的频谱利用率高,可大大提高系统容量.另外,数字网能提供语音、数据多种业务服务,并与ISDN等兼容.实际上,早在70年代末期,当模拟蜂窝系统还处于开发阶段时,一些发达国家就着手数字蜂窝移动通信系统的研究.到80年代中期,欧洲首先推出了泛欧数字移动通信网(GSM)的体系.随后,美国和日本也制定了各自的数字移动通信体制.泛欧网GSM已于1991年7月开始投入商用,预计1995年将覆盖欧洲主要城市、机场和公路.可以说,在未来十多年内数字蜂窝移动通信将处于一个大发展时期,及有可能成为陆地公用移动通信的主要系统.
与其它现代技术的发展一样,移动通信技术的发展也呈现加快趋势,目前,当数字蜂窝网刚刚进入实用阶段,正方兴末艾之时,关于未来移动通信的讨论已如火如菜地展开.各种方案纷纷出台,其中最热门的是所谓个人移动通信网.关于这种系统的概念和结构,各家解释并末一致.但有一点是肯定的,即未来移动通信系统将提供全球性优质服务,真正实现在任何时间、任何地点、向任何人提供通信服务这一移动通信的最高目标.
有成千上万的电话机接到电信局的交换机上,交换机是通过你拨的电话号码去找到你要打的那个电话,替你接通.电话号码是唯一的,不会重复,所以电话不会接错.
这是用最简单的描述来说明电话机的原理.
电话机的原理
电话通信是通过声能与电能相互转换、并利用“电”这个媒介来传输语言的一种通信技术.两个用户要进行通信,最简单的形式就是将两部电话机用一对线路连接起来.
a) 当发话者拿起电话机对着送话器讲话时,声带的振动激励空气振动,形成声波.
b) 声波作用于送话器上,使之产生电流,称为话音电流.
c) 话音电流沿着线路传送到对方电话机的受话器内,
d) 而受话器作用与送话器刚好相反--把电流转化为声波,通过空气传至人的耳朵中.
现代移动通信技术的发展始于本世纪20年代,大致经历了五个发展阶段.
第一阶段从本世纪20年代至40年代,为早期发展阶段.在这期间,首先在短波几个频段上开发出专用移动通信系统,其代表是美国底特律市警察使用的车载无线电系统.该系统工作频率为2MHz,到40年代提高到30~40MHz可以认为这个阶段是现代移动通信的起步阶段,特点是专用系统开发,工作频率较低.
第二阶段从40年代中期至60年代初期.在此期间内,公用移动通信业务开始问世.1946年,根据美国联邦通信委员会(FCC)的计划,贝尔系统在圣路易斯城建立了世界上第一个公用汽车电话网,称为“城市系统”.当时使用三个频道,间隔为120kHz,通信方式为单工,随后,西德(1950年)、法国(1956年)、英国(1959年)等国相继研制了公用移动电话系统.美国贝尔实验室完成了人工交换系统的接续问题.这一阶段的特点是从专用移动网向公用移动网过渡,接续方式为人工,网的容量较小.
第三阶段从60年代中期至70年代中期.在此期间,美国推出了改进型移动电话系统(1MTS),使用150MHz和450MHz频段,采用大区制、中小容量,实现了无线频道自动选择并能够自动接续到公用电话网.德国也推出了具有相同技术水平的B网.可以说,这一阶段是移动通信系统改进与完善的阶段,其特点是采用大区制、中小容量,使用450MHz频段,实现了自动选频与自动接续.
第四阶段从70年代中期至80年代中期.这是移动通信蓬勃发展时期.1978年底,美国贝尔试验室研制成功先进移动电话系统(AMPS),建成了蜂窝状移动通信网,大大提高了系统容量.1983年,首次在芝加哥投入商用.同年12月,在华盛顿也开始启用.之后,服务区域在美国逐渐扩大.到1985年3月已扩展到47个地区,约10万移动用户.其它工业化国家也相继开发出蜂窝式公用移动通信网.日本于1979年推出800MHz汽车电话系统(HAMTS),在东京、大胶、神户等地投入商用.西德于1984年完成C网,频段为450MHz.英国在1985年开发出全地址通信系统(TACS),首先在伦敦投入使用,以后覆盖了全国,频段为900MHz.法国开发出450系统.加拿大推出450MHz移动电话系统MTS.瑞典等北欧四国于1980年开发出NMT—450移动通信网,并投入使用,频段为450MHz.
这一阶段的特点是蜂窝状移动通信网成为实用系统,并在世界各地迅速发展.移动通信大发展的原因,除了用户要求迅猛增加这一主要推动力之外,还有几方面技术进展所提供的条件.首先,微电子技术在这一时期得到长足发展,这使得通信设备的小型化、微型化有了可能性,各种轻便电台被不断地推出.其次,提出并形成了移动通信新体制.随着用户数量增加,大区制所能提供的容量很快饱和,这就必须探索新体制.在这方面最重要的突破是贝尔试验室在70年代提出的蜂窝网的概念.蜂窝网,即所谓小区制,由于实现了频率再用,大大提高了系统容量.可以说,蜂窝概念真正解决了公用移动通信系统要求容量大与频率资源有限的矛盾.第三方面进展是随着大规模集成电路的发展而出现的微处理器技术日趋成熟以及计算机技术的迅猛发展,从而为大型通信网的管理与控制提供了技术手段.
第五阶段从80年代中期开始.这是数字移动通信系统发展和成熟时期.
以AMPS和TACS为代表的第一代蜂窝移动通信网是模拟系统.模拟蜂窝网虽然取得了很大成功,但也暴露了一些问题.例如,频谱利用率低,移动设备复杂,费用较贵,业务种类受限制以及通话易被窃听等,最主要的问题是其容量已不能满足日益增长的移动用户需求.解决这些问题的方法是开发新一代数字蜂窝移动通信系统.数字无线传输的频谱利用率高,可大大提高系统容量.另外,数字网能提供语音、数据多种业务服务,并与ISDN等兼容.实际上,早在70年代末期,当模拟蜂窝系统还处于开发阶段时,一些发达国家就着手数字蜂窝移动通信系统的研究.到80年代中期,欧洲首先推出了泛欧数字移动通信网(GSM)的体系.随后,美国和日本也制定了各自的数字移动通信体制.泛欧网GSM已于1991年7月开始投入商用,预计1995年将覆盖欧洲主要城市、机场和公路.可以说,在未来十多年内数字蜂窝移动通信将处于一个大发展时期,及有可能成为陆地公用移动通信的主要系统.
与其它现代技术的发展一样,移动通信技术的发展也呈现加快趋势,目前,当数字蜂窝网刚刚进入实用阶段,正方兴末艾之时,关于未来移动通信的讨论已如火如菜地展开.各种方案纷纷出台,其中最热门的是所谓个人移动通信网.关于这种系统的概念和结构,各家解释并末一致.但有一点是肯定的,即未来移动通信系统将提供全球性优质服务,真正实现在任何时间、任何地点、向任何人提供通信服务这一移动通信的最高目标.
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