赫兹如何发现电磁波的?

01 兹发现电磁波

一、前言

  无线电波是如何被发现的?这与麦克斯韦方程组有什么关系? 好吧,一切都始于一个悲观的年轻科学家,海因里希·赫兹 ,和一场他不敢尝试的比赛, 最后它以一直以来一个最有影响力之一的实验结束。 关于这个故事,让我听听 Kathy 老师娓娓道来。

▲ 图1.1 Kathy讲解赫兹是如何发现电磁波的


二、始于一个奖项

  1879年,德国最著名的科学家,Hermann Von Helmholtz 有一个关于在普鲁士科学院建立年度柏林奖的好主意。 他建议他们提供奖金,奖励给可以通过实验证明空间电磁波存在, 或者证明由法拉第提出的电动力学并由麦克斯韦先生使用数学理论进行描述的人。

▲ 图1.2 赫尔曼·冯·亥姆霍兹


三、爱情的花火

  亥姆霍兹有一个 22 岁的研究生,名叫海因里希·赫兹,他觉得适合挑战这个奖项。 但年轻的赫兹想了想觉得太难了,决定放弃。 但这个想法始终萦绕在赫兹的脑海里,他花费了很多年刻苦钻研物理学中的电磁课程。 有的时候,他的日记中只有简单的一句话:一旦想到电磁射线,其他就什么也不想了,整天只是围绕着电磁波苦干,但还是毫无头绪。 虽然感到无聊,但电磁波还是我的最爱,我觉得自己和它有缘,但对它的所有认识都是大众所知。 他在1885年年末时说:很高兴今年结束了,希望它不会被另一个类似的东西所取代。 结果证明 1886 年无论是对个人还是对专业都是好事连连的一年。 1886年赫兹遇到了他的最爱,名叫 Elizabeth Doll 的女孩,坠入了爱河。 也是在那一年的春天,他向自己未来的新娘展示自己研究的设备时, 碰巧看到了远处莱顿瓶放电时所产生的的电火花。 赫兹于是对那个几年前让他觉得太难的实验有了新的想法。 到了1887年,赫兹就找到了可以使用实验来证明光是一种电磁波的方法。 他是如何做到的呢?

▲ 图1.3 法拉第与麦克斯韦


  赫兹使用震荡的电子产生一种波,在屋子里传播。 接着又能够证明这种波可以像光波遇到镜子一样被反射, 也能够像光一样通过棱镜,甚至传播的速度都和光一样快。 天哪,这种新的不可见的光到底是什么呢? 甚至到了1920年,这种电磁波都被称为“赫兹波”。 顺便说一下,大多数人一想到无线电就想起音乐,觉得无线电是声波。 当然这是不对的,无线电波只是一种看不见的低频电磁波。 为了更好的理解这一点,可以考虑一下唱片。唱片使用乙烯基黑胶压制而成,上面有纹理和高低起伏。 当唱针碰到唱片轨道里面的高高低低起伏时,就会产生震动进而发出音乐。 唱片不是用音乐制作的,是使用黑胶压制的。 无线电也不是由音乐产生的,它是像光线一样的电磁波。 就像唱片上的记录声音的高高低低的音纹, 无线电的的幅度也会有大大小小的变化进而传递音乐。

▲ 图1.4 海因里希·赫兹


四、发射与接受

  好了,我们再考察一下当时赫兹是如何产生电磁波的呢? 赫兹比较幸运,他有一种叫做间隙花火产生设备,可以将电池的直流电压转换成高频交流脉冲信号,并可以产生很大的电弧。 关于间隙火花的工作原理以及如何产生无线电将会另外进行说明。 赫兹所做的就是通过给火花仪器增加天线来产生这种不可见的电磁波。 通过两个金属导线将电火花的信号引到两端的金属球上。 他有了产生电磁波的方法,同样他还需要找到如何检测电磁波的手段。 为此,他制作了一个小的圆环,上面带有两个距离很近的小球,之间有个很小的缝隙。 他希望这种检测器可以接收到电磁波并能够在小球缝隙间产生可见的电火花。 通过改变间隙的大小也能够评估接收到电磁波的强弱。 当然这不是一种很容易操作的设备, 电火花不仅微弱,而且只能持续一个微秒左右。能够看到电火花实在是一种奇迹。 但在绝对黑暗的房间里,人的肉眼的确可以观察到接收器上的电火花。做到这一点需要像走钢丝那样小心翼翼。

▲ 图1.5 海因里希·赫兹与他的妻子伊丽莎白


五、人生开挂

  到了1887年11月5日,他小心翼翼地向他的老板,亥姆霍兹递交了他写的论文。 信中写道,写这封信打扰您我倍感不安,但它事关几年前你要求我解决的一个难题。 亥姆霍兹立马回了一个明信片,上面短短几个字:太帅了!论文周四就交付发表。 突然之间,赫兹的人生就像开了挂一样。 此时已经成为他老婆的伊丽莎白给他老丈人写信说道,实验做得太顺了。现在就像从自己的袖筒里轻而易举的拿出了漂亮的实验结果。当然他为此非常开心,我也一样。每次他给我谈起实验满脸都放光,看起来就像一个二傻子一样。

▲ 图1.6 亥姆霍兹给赫兹回信的明信片


▲ 图1.7 光是一种电磁波


六、重要的成果

  那时赫兹已经注意到紫外线会影响实验结果,这也使他成为了解光电效应的第一人。  接着,让赫兹倍感惊讶的是,这种新的波居然也可以被镜子反射,就和可见光线效果一样。 因此,赫兹架起了一个与放电花火平行的镜子,电磁波在镜子反射回来,形成了驻波。 驻波可以由振动剧烈的波腹和相互抵消的波节构成。赫兹在电线与镜子之间移动接收器,可以看到在波腹的地方火花变大,在波节地方消失了。 利用这种方式赫兹测量了电磁波的长度。 通过理论分析,赫兹知道电磁波的频率大约为70MHz。嘿嘿,也就是每秒七千万个他自己的名字。 于是他使用简单的乘法便计算出波的速度,等于波长乘以波动频率。 就是利用这简单的方法,他便计算出电磁波的速度,大约是每秒三十二万公里。这与当时已知的光速很接近了,即每秒钟三十万公里。 当然他并没有打破光速,只是测量误差使得他测量电磁波速度比光速快。

▲ 图1.8 间隙火花产生装置


  赫兹验证了光是一种电磁波,无影无踪分布在世界的各个角落。  赫兹的论文已经发表,就立即建立起国际上的声望。 威廉·汤普森,也被称为卡尔文勋爵,也对法拉第和麦克斯韦本人和他们的理论都有过重要的影响,谈起赫兹,他说:赫兹的电磁波论文是法拉第思想灿烂成就的一座丰碑。

▲ 图1.9 赫兹实验室中的设备


七、英年早逝

  赫兹获得邦德大学的全职教职。 他购买了一座漂亮的大 HOUSE,还有一个之前用于医学实验的小房间,可能已被化学药剂污染。 也许是这个原因,或者其他不可琢磨的命运,从1982年七月开始赫兹开始感到偏头痛,后来被诊断为血液紊乱。在1894年新年的第一天,他36岁便英年早逝,留下了痛不欲生的妻子和两个年幼的女儿,一个6岁,一个2岁。

八、英雄辈出

  我们可以设想,如果赫兹不是那么早的离开这个世界,也许他可以发明无线电报,或者无线电通讯技术。 然而在他生前并没有看到他的发明被实际应用。关于实验他曾说过,这些结果并没有什么用处,只是一个来证明麦克斯韦理论是否正确的实验结果。 我们可以获得这种神秘的电磁波,但无法肉眼看到它们。但它们就在那里。 在赫兹去世的几个月后,一个20岁的爱尔兰后裔意大利的小伙子,名叫马可尼,看到了海因里奇·赫兹的讣告,从而痴迷于创建长距离无线电报的想法。 也许仅仅使用间隙火花放电的方式并无法走得更远,更别说跨大西洋发送信息。 幸运的是,五年之后另外一个电磁学领域的大神,尼古拉·特斯拉参加了法国巴黎世界博览会。了解了赫兹实验的神奇。 特斯拉便开始自己制作间隙火花发生器,最终发明了特斯拉线圈。一种可以创建巨大电弧的装置。

▲ 图1.1.10 威廉·汤姆逊


  结 ※

  文给出了 Kathy 所讲述的赫兹发现电磁波的经历,让我们对人类电磁学发展的这一段历史有了更加清晰的认识。


推荐阅读:

1、我写的东西都在这里了

2、还在用CAM350吗?


硬件工程师炼成之路 硬件工程师的分享、交流、学习的地方。
评论
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机锂电池产值达到2457百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为9.6%。 无人机锂电池是无人机动力系统中存储并释放能量的部分。无人机使用的动力电池,大多数是锂聚合物电池,相较其他电池,锂聚合物电池具有较高的能量密度,较长寿命,同时也具有良好的放电特性和安全性。 全球无人机锂电池核心厂商有宁德新能源科技、欣旺达、鹏辉能源、深圳格瑞普和EaglePicher等,前五大厂商占有全球
    GIRtina 2025-01-07 11:02 118浏览
  • 本文介绍编译Android13 ROOT权限固件的方法,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。关闭selinux修改此文件("+"号为修改内容)device/rockchip/common/BoardConfig.mkBOARD_BOOT_HEADER_VERSION ?= 2BOARD_MKBOOTIMG_ARGS :=BOARD_PREBUILT_DTB
    Industio_触觉智能 2025-01-08 00:06 88浏览
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 162浏览
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 214浏览
  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
    hai.qin_651820742 2025-01-07 14:52 105浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 198浏览
  • 「他明明跟我同梯进来,为什么就是升得比我快?」许多人都有这样的疑问:明明就战绩也不比隔壁同事差,升迁之路却比别人苦。其实,之间的差异就在于「领导力」。並非必须当管理者才需要「领导力」,而是散发领导力特质的人,才更容易被晓明。许多领导力和特质,都可以通过努力和学习获得,因此就算不是天生的领导者,也能成为一个具备领导魅力的人,进而被老板看见,向你伸出升迁的橘子枝。领导力是什么?领导力是一种能力或特质,甚至可以说是一种「影响力」。好的领导者通常具备影响和鼓励他人的能力,并导引他们朝着共同的目标和愿景前
    优思学院 2025-01-08 14:54 56浏览
  •  在全球能源结构加速向清洁、可再生方向转型的今天,风力发电作为一种绿色能源,已成为各国新能源发展的重要组成部分。然而,风力发电系统在复杂的环境中长时间运行,对系统的安全性、稳定性和抗干扰能力提出了极高要求。光耦(光电耦合器)作为一种电气隔离与信号传输器件,凭借其优秀的隔离保护性能和信号传输能力,已成为风力发电系统中不可或缺的关键组件。 风力发电系统对隔离与控制的需求风力发电系统中,包括发电机、变流器、变压器和控制系统等多个部分,通常工作在高压、大功率的环境中。光耦在这里扮演了
    晶台光耦 2025-01-08 16:03 52浏览
  • 故障现象一辆2017款东风风神AX7车,搭载DFMA14T发动机,累计行驶里程约为13.7万km。该车冷起动后怠速运转正常,热机后怠速运转不稳,组合仪表上的发动机转速表指针上下轻微抖动。 故障诊断 用故障检测仪检测,发动机控制单元中无故障代码存储;读取发动机数据流,发现进气歧管绝对压力波动明显,有时能达到69 kPa,明显偏高,推断可能的原因有:进气系统漏气;进气歧管绝对压力传感器信号失真;发动机机械故障。首先从节气门处打烟雾,没有发现进气管周围有漏气的地方;接着拔下进气管上的两个真空
    虹科Pico汽车示波器 2025-01-08 16:51 64浏览
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 140浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 113浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦