频移

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多普勒效应是为纪念ChristianDoppler而命名的,他于1842年首先提出了这一理论。他认为声波频率在声源移向观察者时变高,而在声源远离观察者时变低。一个常被使用的例子是火车,当火车接近观察者时,其汽鸣声会比平常更刺耳。
中文名
频移

  
频移 频移
频移现象其实没有真正改变光源频率的大小,事实是,也无法改变。只是接收者接收的频率改变而已。
  而发生光电效应是要求入射光的能量大于电子的逸出功,入射光的能量由它光源的频率决定,所以不能让电子飞出。

频移频移键控

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频移键控是利用两个不同频率F1和F2的振荡源来代表信号1和0。用数字信号的1和0去控制两个独立的振荡源交替输出。对二进制的频移键控调制方式,其有效带宽为B=2xF+2Fb,xF是二进制基带信号的带宽也是FSK信号的最大频偏,由于数字信号的带宽即Fb值大,所以二进制频移键控的信号带宽B较大,频带利用率小。

频移多普勒频移

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你可以在火车经过时听出刺耳声的变化。同样的情况还有:警车的警报声和赛车的发动机声。 多普勒效应(dopplerefect)把声波视为有规律间隔发射的脉冲,可以想象若你每走一步,便发射了一个脉冲,那么在你之前的每一个脉冲都比你站立不动时更接近你自己。而在你后面的声源则比原来不动时远了一步。或者说,在你之前的脉冲频率比平常变高,而在你之后的脉冲频率比平常变低了。 所谓多普勒效应就是当发射源与接收体之间存在相对运动时,接收体接收的发射源发射信息的频率与发射源发射信息频率不相同,这种现象称为多普勒效应,接收频率与发射频率之差称为多普勒频移。声音的传播也存在多普勒效应,当声源与接收体之间有相对运动时,接收体接收的声波频率fR与声源频率f存在多普勒频移Δf(dopplershift)即 Δf=fR-fT 当接收体与声源相互靠近时,接收频率fR大于发射频率fT即: Δf>0 当接收体与声源相互远离时,接收频率小于发射频率即: Δf<0 若接收体与声源相互靠近或相互远离的速度为v,声速为c,则接收体接收声波的多普勒频移为: Δf=f·v/c多普勒效应不仅仅适用于声波,它也适用于所有类型的波形,包括光波。科学家EdwinHubble使用多普勒效应得出宇宙正在膨胀的结论。他发现远处银河系的光线频率在变高,即移向光谱的红端。这就是红色多普勒频移,或称红移。若银河系正移向蓝端,光线就成为蓝移。 在卫星移动通信中,当飞机移向卫星时,频率变高,远离卫星时,频率变低,而且由于飞机的速度十分快,所以我们在卫星移动通信中要充分考虑“多普勒效应”。另外一方面,由于非静止卫星本身也具有很高的速度,所以现在主要用静止卫星与飞机进行通信,同时为了避免这种影响造成我们通信中的问题,我们不得不在技术上加以完善。
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