ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ คลื่นวิทยุ

การค้นพบของอาร์โนลด์กับคลื่นวิทยุ: จุดเริ่มต้นของการสื่อสารไร้สาย

การค้นพบของอาร์โนลด์กับคลื่นวิทยุ: จุดเริ่มต้นของการสื่อสารไร้สาย การค้นพบของอาร์โนลด์กับคลื่นวิทยุ: จุดเริ่มต้นของการสื่อสารไร้สาย ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 19 โลกยังคงถูกจำกัดด้วยสายเคเบิลในการส่งข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารระหว่างทวีปต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรืออาจเป็นเดือน แต่แล้วการปฏิวัติทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นด้วยการค้นพบอันน่าทึ่งของนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ไฮน์ริช เฮิร์ตซ์ (Heinrich Hertz) ในปี ค.ศ. 1887 เขาได้พิสูจน์ถึงการมีอยู่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ เจมส์ เคลิร์ก แมกซ์เวลล์ (James Clerk Maxwell) ได้ทำนายไว้ในทฤษฎีของเขาเมื่อปี ค.ศ. 1865 การค้นพบนี้เป็นรากฐานสำคัญของเทคโนโลยีไร้สายที่เราใช้กันในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม น้อยคนนักที่จะรู้จัก เอ็ดวิน อาร์โนลด์ (Edwin Howard Armstrong) วิศวกรไฟฟ้าชาวอเมริกัน ผู้ซึ่งได้นำการค้นพบของเฮิร์ตซ์มาพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก อาร์โนลด์เกิดในปี ค.ศ. 1890 เขาหลงใหลในวิทยุตั้งแต่ยังเด็ก เขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในห้องทดลองที่บ้าน ศึกษาคลื่นวิทยุ และทดลองสร้างเครื่องรับส่งวิทยุของตัวเอง นวัต...

A nebular origin for the persistent radio emission of fast radio bursts

A nebular origin for the persistent radio emission of fast radio bursts A nebular origin for the persistent radio emission of fast radio bursts จุดกำเนิดของคลื่นวิทยุที่คงอยู่ของ Fast Radio Bursts: มาจากเนบิวลาหรือไม่? ปรากฏการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นในห้วงอวกาศอันไกลโพ้น Fast Radio Bursts (FRBs) หรือ การปะทุคลื่นวิทยุแบบเร็ว ได้สร้างความท้าทายแก่นักดาราศาสตร์ทั่วโลกมานานหลายทศวรรษ การปะทุพลังงานคลื่นวิทยุอันมหาศาลในช่วงเวลาเพียงไม่กี่มิลลิวินาที ทิ้งไว้เพียงปริศนาให้เราได้ค้นหาคำตอบ หนึ่งในนั้นคือ แหล่งกำเนิดของคลื่นวิทยุที่คงอยู่ ซึ่งบางครั้งยังคงส่งสัญญาณอ่อนๆออกมา แม้การปะทุหลักจะสิ้นสุดลงแล้ว บทความนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่สมมติฐานที่น่าสนใจ ว่าด้วย "เนบิวลา" หรือ กลุ่มก๊าซและฝุ่นผงในอวกาศ อาจเป็นต้นกำเนิดของคลื่นวิทยุที่คงอยู่ โดยอาศัยข้อมูลเชิงตัวเลข งานวิจัย และสถิติ เพื่อไขความลับของปรากฏการณ์ FRBs FRBs: ปริศนาจากฟากฟ้า นับตั้งแต่การค้นพบ FRB ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2007 นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบ FRBs อีกหลายร้อยครั้ง แต่ละครั้งมาพร้อมกับคุณสมบัติที่แต...

ความเงียบสงัดในอวกาศ: ทำไมเราจึงไม่ได้ยินเสียงในสุญญากาศ

ความเงียบสงัดในอวกาศ: ทำไมเราจึงไม่ได้ยินเสียงในสุญญากาศ ความเงียบสงัดในอวกาศ: ทำไมเราจึงไม่ได้ยินเสียงในสุญญากาศ หลายคนคงเคยได้ยินประโยคสุดคลาสสิกที่ว่า "ในอวกาศ ไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดร้องของคุณ" แต่เคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? คำตอบนั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง: เสียงต้องการตัวกลางในการเดินทาง และอวกาศนั้นแทบจะเป็นสุญญากาศที่สมบูรณ์ เสียงเดินทางอย่างไร เสียงคือการสั่นสะเทือนที่เดินทางเป็นคลื่น เมื่อเราพูด สายเสียงของเราจะสั่น ทำให้อากาศรอบตัวสั่นไปด้วย การสั่นสะเทือนนี้จะแผ่กระจายออกไปในอากาศ คล้ายกับระลอกคลื่นในน้ำ และเมื่อคลื่นเสียงเหล่านี้ไปถึงหูของเรา สมองของเราก็จะแปลความหมายการสั่นสะเทือนเหล่านี้เป็นเสียง ดังนั้น ตัวกลางจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินทางของเสียง ตัวกลางอาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊สก็ได้ ยิ่งตัวกลางมีความหนาแน่นมากเท่าใด เสียงก็ยิ่งเดินทางได้เร็วขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เสียงเดินทางในน้ำได้เร็วกว่าในอากาศประมาณ 4 เท่า สุญญากาศเงียบสงัด อวกาศนั้นแตกต่างจากโลกอย่างสิ้นเชิง แทนที่จะเต็มไปด้วยอากาศ อวกาศเกือบจะเป็นสุญญากาศที่สมบู...