人教版九年级物理 全一册 第二十一章 第4节 越来越宽的信息之路 课件(共48张PPT)

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名称 人教版九年级物理 全一册 第二十一章 第4节 越来越宽的信息之路 课件(共48张PPT)
格式 zip
文件大小 7.0MB
资源类型 教案
版本资源 人教版
科目 物理
更新时间 2020-11-30 15:50:12

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文档简介

(共48张PPT)
名言欣赏:
给我一个支点,可以撬起整个地球。
——阿基米德
你用过的通信工具有哪些?你了解它们吗?
一.微波通讯
二.卫星通讯
三.光纤通讯
四.网络通讯
第4节
越来越宽的信息之路
第二十一章
信息的传递
导入新课
讲授新课
课堂小结
随堂训练
学习目标
1、常识行了解微波通讯、卫星通讯、光纤通讯、网络通讯;
2、通过了解现代通讯技术,了解科技给人类带来的便利,提高学生学习科学的兴趣。
阅读课本回答问题:(比一比,看谁找的快)
1.为什么要用微波通信?
2.微波的波长范围和频率范围是多少?
3.微波有有什么性质?
4.微波中继站的作用是什么?
5.微波中继站的建立在距离上有什么要求?
6.能不能用地球的天然卫星---月球作为一个中继站呢?
目标导学一:微波通信
1.为什么要用微波通信?
微波比中波、短波、的频率更高,一定时间内可以传递更多的信息。
2.微波的波长范围和频率范围是多少?
微波波长在10m~1mm之间,频率在30MHz~3×105MHz之间,具有大致沿直线传播的特点。
微波的性质更接近于哪种波?传播时有什么特点?
微波的波长更接近于光波,大致沿直线传播;它传播时不能沿地球表面绕射。
思考
如何解决“不能沿地球表面绕射”这个问题?
建立“微波中继站”
思考
微波中继站
发射
接收
微波中继通信
微波大致沿直线传播,中继站可以把上一站传来的微波信号经过接收、放大处理后,再发射到下一站去,这就像接力赛跑一样,一站传一站,经过很多中继站可以把信息传递到远方。
4.微波中继站的作用是什么?
发射
接收
微波中继通信示意图
5.微波中继站的建立在距离上有什么要求?
发射
接收
微波中继通信示意图
每隔50千米左右建立一个中继站,上一站传来的信号就可以传递下去。
6.微波通信的优缺点
优点:容量大,一条微波线路可以开几千甚至几万条电话线路
缺点:每隔50km必须建中继站,信号衰退,时间延迟
答案:
  太远,不方便
解决方案:
  人造卫星通信
问题:
  能否用月亮做中继站,实现微波通信?
目标导学二:卫星通信
阅读并思考:
3.卫星通信有哪些优越性?
1.什么是同步卫星?
2.要想实现全球通信至少需要几颗同步卫星?
1.通信卫星大多相对地球“静止”——同步卫星
2.要想实现全球通信至少需要几颗同步卫星?
用三颗同步卫星就可以实现全球通信
中国北斗卫星导航系统
3.卫星通信的优点:
远距离传递信息
通信容量大
干扰小、质量好、功效高。
中国北斗卫星导航系统
中国北斗卫星导航系统
目标导学三:光线通信
  光是比微波频率高得多的电磁波。
  光通信的“高速公路”更宽广,传递信息的容量较大。
  利用频率单一、方向高度集中的激光进行通信,效果很好。
激光(laser)
1960年美国科学家________制成了世界第一台________激光器,它能产生_______单一、方向__________的光,称为激光。
梅曼
红宝石
频率
高度集中
通信用的激光一般在特殊的管道——光导纤维里传播。
是很细很细的玻璃丝,是用高纯度的石英玻璃拉制成的。
光纤通信技术是近几十年才发展起来的
1966年,华裔物理学家高锟首次利用无线电波导通信的原理,提出了低损耗(20
db/km)的光导纤维(简称光纤)的概念。
1970年,美国康宁公司首次研制成功损耗为20
db/km的石英光纤,它是一种理想的传输介质。
1970年,贝尔实验室研制成功室温下连续振荡的半导体激光器(LD)。从此,开始了光纤通信迅速发展的时代。
各种光导纤维
通信用的激光一般在特殊的管道——光导纤维里传播。
原理是光的全反射。
普通光
优点—容量大,容量是微波的
百万倍、千万倍。
缺陷—难以携带信息。夹杂
许多不同波长(频率)的光。
激光—频率单一,方向高度集中。
光导纤维
光在光导纤维中传输,
损耗小,可长距离传输。
光纤通信
容量极大,不怕雷击,
不受电磁干扰,通信
质量高,保密性好。