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丰田走出召回阴霾上海研发中心即将起航

2010年年初丰田在北美遭遇的大规模召回事件恐怕是丰田历史上最为惨痛的一笔。向来被视为神话的“丰田品质”居然也遭到了质疑,不禁令消费者对所有汽车的品质都感到惶惶。如今,丰田正在采取一系列的措施,走出召回的阴霾,挽回消费者的信心。 为了让中国的消费者更加清晰明确地看到丰田在做什么,8月初,丰田中国联合在华两大合资公司――广汽丰田和一汽丰田,组织了国内一批媒体前往日本参加第四次丰田技术研讨会,丰田全球品质特别委员会的五大成员以及丰田日本员工让我们看到了丰田负责任的一面。 听到什么? 反应太迟滞? 中国区权力加大 针对问题:丰田反应太迟滞,有顾客投诉时没能及时解决而造成了大规模召回。 解决方案:中国区领导可以直接针对消费者反映的问题拍板了! 丰田成立的这个全球品质特别委员会由社长丰田章男亲自任委员长,北美、欧洲、中国、亚洲等各地子公司副社长任委员。在中国区,丰田汽车公司常务董事兼丰田汽车(中国)投资有限公司......阅读全文

雷达液位计常见故障

  雷达是利用电磁波传播过程中折射性和快速性而研发的一种空间测距电子仪器,zui初用于国防及航空导航。随着科学技术的推广,雷达逐渐用于工业和民用领域,并衍生出众多型号产品,应用于工业生产中液位测量的雷达液位计就是其中的一类。   雷达液位计测量原理   雷达液位计的测量原理和军工中的雷达一样,都

光波不是电磁波的相关实验和理论依据

摘要:电磁波是由同相且互相垂直的电场与磁场,是以波动的形式传播的电磁场,具有波粒二象性,速度为光速。电磁波伴随的电场方向,磁场方向,传播方向三者互相垂直,因此电磁波是横波。通过微波卫星电视、小孔成像、反射、折射、棱镜色散实验以及微波屏蔽等实验,证明电磁波、光波两者的特性完全不同,采用频率(波长)无法

辐射伤害知多少?

我们生活的世界里有着各种各样的辐射:从穿越星系而来的宇宙射线、核电站的核燃料到家里的花岗岩地板砖,从医院的X光机到阳光里的紫外线,从手机、微波炉、高压线到电视台广播台的信号塔,辐射无所不在,到处都是可能成为人们畏惧辐射的对象。有些人对“辐射”非常恐惧,你甚至可以买到专门用来屏蔽无线电波的“防辐射孕妇

一文读懂电磁学发展史(图文版)(二)

有一位物理学家,从理论上总结了人类对电磁现象的认识,创立了电磁学理论,预见了电磁波的存在,在科学上取得了伟大的成就。他的成就可与牛顿和爱因斯坦相提并论,可是很少有人知道他的名字。他的名字叫詹姆斯·克拉克·麦克斯韦。1831年11月13日,麦克斯韦出生在苏格兰古爱丁堡。恰好是这一年,法拉第发现了感生电

手机上网辐射高几万倍?专家:荒谬!

  电磁波堪比塑化剂?   日前,一媒体在微博上传了一段采访视频,并配文字称,手机上网会产生比平时多5-6万倍的电磁波,危害可比塑化剂。该媒体在报道中称,日前,有家电磁辐射公害防治协会拿到几家公司的手机,测得手机上网时的电磁辐射比平时多出5―6万倍的电磁波。报道中说,据世卫组织调查

基于Matlab的均匀平面电磁波的仿真

0、引言“电磁场与电磁波”是电子与通信类专业本科生必修的一门专业基础课,课程涵盖的内容是电子与通信类专业本科阶段所应具备的知识结构的重要组成部分。在教学过程中,学生普遍反映该门课程比较抽象,包含了大量的数学公式推导,很多概念难以理解。无论是电磁场还是电磁波,都是看不到、摸不着的,教师难讲、学生难懂是

电磁波和引力波

也难怪很多人对LIGO探测到的引力波质疑,因为这次结果的确是太突然、太幸运了。并且,尽管爱因斯坦在1916年就预言了引力波,但他对自己的这个预言的态度也是反反复复颇为有趣的。爱 因斯坦本人直到1936年对此还尚未有一个确定的答案。他曾经在一篇论文中得出“引力波不存在”的结论!但因为该文中他的

无线通信探究,从1G到5G(一)

电磁波要说5G,不懂点电磁波是不行的。提问:仙人掌能防电脑辐射吗?知道答案的大盆友直接看后半篇,下面这段写给小盆友。日常生活中,除了原子电子之外,剩下的几乎全是电磁波,红外线、紫外线、太阳光、电灯光、wifi信号、手机信号、电脑辐射、核辐射,等等。只要是波,就逃不过三个参数:波速、波长、振幅

生活中的电磁辐射

  电磁辐射与电离辐射  电磁辐射在我们的生活周围很常见,电磁辐射即电磁能量以电磁波形式或者光量子形式发射或泄漏到空间的现象。它的传播速度即为人们通常所说的光速。举例说,正在发射讯号的射频天线,基站就会向四周辐射电磁波。电磁辐射根据频率或波长分为不同类型,如图1所示的电磁波谱。这些类型包括(按序增加

太赫兹信息超材料与超表面 (一)

刘峻峰, 刘硕, 傅晓建, 崔铁军    摘要:该文对信息超材料,包括数字超材料、编码超材料、以及可编程超材料的研究进展及其在太赫兹领域的应用进行了综述,从原理分析、数值仿真、样品制备、实际应用等多个角度介绍了信息超材料对电磁波全

电磁波和引力波(二)

用什么“尺子”来测量这么小的长度变化?科学家们又请出了引力波的大哥-电磁波,以激光的面貌出现。所用仪器是和1887年迈克耳逊的干涉仪[7]基本同样的原理。干涉仪向不同方向发出两束激光,在两个长臂中来回后进行干涉,从干涉图像则可以测量出两臂长度的微小差异。这种设备是爱因斯坦的幸运神,当年迈克耳孙和莫雷

基站信号辐射到底会不会影响健康?

现如今,移动通信技术渗透到了社会生活的方方面面。各式各样的手机应用,已经彻底改变了我们的生活。   截止2019年,中国已建成4G基站544万个。预计2020年底,国内5G基站也将有可能达到70万个。 在繁华的城市里,人们或许不到500米就能看到一座基站。在未来5G

电磁波和引力波(一)

也难怪很多人对LIGO探测到的引力波质疑,因为这次结果的确是太突然、太幸运了。并且,尽管爱因斯坦在1916年就预言了引力波,但他对自己的这个预言的态度也是反反复复颇为有趣的。爱因斯坦本人直到1936年对此还尚未有一个确定的答案。他曾经在一篇论文中得出“引力波不存在”的结论!但因为该文中他的计算有一个

清华教授冯正和:基站辐射对人影响小于手机

  冯正和:清华大学电子工程系教授、博士生导师、中国电子学会微波分会主任委员,我国电磁场研究领域的权威专家。   近年来,一些城市居民一边向电信企业投诉小区通信信号不好,一边又畏惧基站辐射,阻止建站,甚至集体抗议,我国通信建设经常遭遇两难的尴尬局面。这主要是因为人们对电磁辐射还缺乏一定的认识。冯正

麦克斯韦方程组150年:公式也可以很美

麦克斯韦方程组与电磁波理论告诉我们,最革命性的发现往往不是因为你想要它出现才出现的。作者: Marianne Freiberger詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(1831-1879)刚过去的2015年颇有纪念意义:我们庆祝了爱因斯坦的广义相对论的百周年,然后是乔治·布尔(George Boole)

物理所开发出有优异微波吸收特性和磁热效应多功能材料

  在高度集成化的电子系统中,对电子器件的抗电磁干扰和电磁兼容提出了更高要求。传统的高频磁性材料已经不能满足现代通讯对电子器件高频化、小型化的发展和信息传输宽带化的要求,也无法有效解决器件之间严重电磁干扰、电磁污染和热量散发问题。   为抑制严重的电磁干扰问题,需要设计和开发具有优异的电磁波吸收材

世界首个“人造黑洞”在中国东南大学诞生

中国造世界第一个“人造黑洞”  它有着“黑洞”之名,虽然尺寸“迷你”,但任何经过的电磁波或光,都不可能逃离它的引力。  10月15 日,《科学》杂志宣布,世界上第一个“人造黑洞”在中国东南大学实验室里诞生。不过,这个小型“黑洞”不仅不会毁灭世界,还能帮助人们更好地吸收太阳能。  在宇

用光电导方法产生高功率太赫兹电磁波

目前,简便易行的产生脉冲THz辐射的主要方法有两种,即光电导激发机制和光整流效应。前者是利用超快脉冲激光触发直流偏置下的光电半导体,因光生载流子在偏置电场作用下加速运动而辐射THz电磁波。光电导THz电磁辐射发射系统的性能与光电导芯片、天线的几何结构和触发激光脉冲宽度有关。其中,光电导芯片是产生TH

电磁波究竟是如何传播的?一文搞懂麦克斯韦方程组

在之前的文章中,我们多次讲到了 Maxwell 方程组,有从纯数学角度的阐述,也有其产生背景的介绍。那么 今天我们再次介绍一下 Maxwell 方程组。  麦克斯韦方程组的出现,预言了电磁波的存在,也促使了一批批的科学家去探寻电磁波的奥秘,随着赫兹的电火花,开启了无线的大门

吸波材料知识介绍之吸波材料的损耗型吸波机制

上一篇文章,我们只是粗略地介绍了一下吸波材料的类型和与吸波原理相关的知识。那么您可能会问:吸波材料为什么会吸收电磁波?在接下来的文章中,我们会向您较详细地介绍吸波材料的两大类吸波机制。今天我们向您介绍损耗型吸波机制。材料损耗是指电磁波进入吸波材料内部,其能量被材料有效吸收,转化为热能或其他形式能量而

太赫兹信息超材料与超表面 (二)

4 太赫兹数字编码超材料随着编码超材料的发展,在太赫兹领域,各向异性编码超表面[12]、张量编码超表面[13]、频率编码超表面[14]以及编码超表面的数字卷积运算[15]等理论被提出,并由此得到了低雷达散射截面、波束空间搬移、异常折射、贝塞尔波束等现象。下面将以基于编码超材料的低雷达散射截面(RCS

“生命探测仪”浅谈不识庐山真面目的原因

此次汶川地震救援,“生命探测仪”无论是救援部队使用还是在各种媒体上报道,都是出现频率最高的器材之一。不少单位都在了解或打算购置此类器材,也有个别单位对配备的仪器心存怀疑。面对市场上名称不一、品种繁多的此类产品:“鹰眼”、“蛇眼”、“猫鼬”“声纳”、“多听”、“全视”、“雷达”,美国、德国、日本、韩国

吸波材料知识介绍之结构型吸波机制

上一篇文章,我们介绍了吸波材料的损耗型吸波机制,这类型的吸波材料通常需要控制内部损耗介质的类型及结构问题。在这一篇我们讲述结构型吸波机制。结构型吸波材料主要是依靠相消原理【1】来吸收电磁波的。相位相消型吸波材料是按照电磁波的干涉原理来设计的。现以单层吸波材料为例加以说明。把吸波材料放置在金属基体上,

射频芯片和基带芯片有何关系?它是如何工作的?

传统来说,一部可支持打电话、发短信、网络服务、APP 应用的手机,一般包含五个部分部分:射频部分、基带部分、电源管理、外设、软件。    射频部分:一般是信息发送和接收的部分;   基带部分:一般是信息处理的部分;   电源管理:

高频雷达液位计的原理与适用

  工业生产中使用的液位计的产品种类较多,超声波液位计和雷达液位计都是普遍都有应用的品种,在各类工业、化工、石油、治金、电力等领域中都可见到它们的身影。    雷达液位计的工作原理:    雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些电磁波经被测对象表面反射后

天线在无线电工程中的作用

现在天线已随处可见,它已与我们的日常生活密切相关。例如,收听无线电广播的收音机需要天线,电视机需要天线,手机也需要天线。在一些建筑物、汽车、轮船、飞机上等都可以看见各种形式的天线。收音机、电视机使用的天线一般是接收天线,广播电视台的天线则为发射天线。而手机天线则收发共用,但须经过移动通信基站天线转收

核磁共振原理

1.原子核的自旋 图 核磁共振原理图核磁共振主要是由原子核的自旋运动引起的。不同的原子 核,自旋运动的情况不同,它们可以用核的自旋量子数I来表示。自旋量子数与原子的质量数和原子序数之间存在一定的关系,大致分为三种情况:I为零的原子核 可以看作是一种非自旋的球体;I为1/2的原子核可以看作是一种电荷分

天线类型的普及与介绍(一)

天线总输入功率的比值,称该天线的最大增益系数。它是比天线方向性系数更全面的反映天线对总的射频功率的有效利用程度。并用分贝数表示。可以用数学推证,天线最大增益系数等于天线方向性系数和天线效率的乘积。天线效率它是指天线辐射出去的功率(即有效地转换电磁波部分的功率)和输入到天线的有功功率之比。是恒小于1的

迷你天线:脑机接口和微型医疗器械的新玩法?

  脑植入器是科幻小说里的“家常便饭”,科学家们正在尝试将其变成现实。   近日,美国东北大学的工程师研发出了体积不到当前天线1/100的“迷你天线”,它能够实现无线通信。该进展有助于制造微型脑植入器、微型医疗器械或者可穿戴在手指上的手机。   迷你天线:脑机接口和微型医疗器械的新玩法?   

超深井精准油气勘探仪换代

  11月23日,记者从中石油渤海钻探工程公司了解到,由该公司在大港油区中3-75-7井进行随钻测试的BH新型电磁波电阻率仪器信号正常,电阻率、伽马等测量数据准确,填补了我国6000米以上超深井和复杂地质结构井精准油气勘探的空白,实现了超深井精准油气勘探仪的更新换代。   截至目前,该仪器已先后完