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惊艳!世界上最美的女科学家

 水晶宫114 2015-02-24

偶以为,美貌和科学家很难相提并论。然而这却是一个不争的事实,一位极其美貌的女人具有美国好莱坞极佳形象,她又是无线电通信技术“扩频通信”技术发明的始祖,她的这种发明给无线通信技术带来了一种里程碑意义的革命。她的技术在后来的军事和民用通信中是一种划时代的克服人为或自然干扰的抗干扰技术。也许,从某种意义上来说,她的“扩频通信”技术的发明比起她的美貌和好莱坞形象对人类来说更具重大意义!

 

海蒂拉玛(Hedy Lamarr)1914年9月9日生于奥地利维也纳一个犹太银行家庭,2000年去世,享年86岁。

她一直以“银幕上最美的女人”为人们所熟知,直到1997年,美国电子前沿基金会授予她的专利技术“扩频通讯”技术第一申请人(申请时间是1941年6月10日)海蒂拉玛(Hedy Lamarr)荣誉技术奖章时,她才以科学家的身份真正进入人们的视野,一改她过去“好莱坞花瓶“象征的形象,被人们称为“世界上最美的科学家”、“无线通讯之母”的女明星、女发明家。

 

海蒂拉玛(Hedy Lamarr),一个横跨电影与科技的传奇,一个谜一般的女人!

请看以下的照片吧,在欣赏她的美貌的同时可要想到她还是一位伟大的科学家。
























































































































    偶亦从事通信技术科研开发多年,深知军事通信科技发展的历程和其中的艰辛,因此对海蒂拉玛亦十分崇敬。在民用通信中也许很少接触到人为有意识(专业上称为恶意)的干扰和破坏,只是考虑自然状态下空间电磁环境中可能受到的干扰。由于军事斗争的需要,无线电干扰和抗干扰一直是军事斗争要研究的课题。现代军事无线通信中广泛采用了“跳频”和“扩频”这样的频谱扩展通信方式,美军这方面走在了世界的前列,法国、以色列、南非等国亦相当先进。各大军事大国也在争相研制这类设备,现在凡是上战场的军用电台一律具备这样的抗干扰技术。在民用方面我们现在使用的手机移动通信系统GSM(2G)采用了跳频技术(技术上属于频分多址),不过它的应用主要是遇信道忙而跳频重新选择频道的原理。在CDMA(3G)系统中就是采用了海蒂拉玛的扩频技术(技术上属于码分多址),而下一代移动通信系统以我国自行研制的四代技术TD-LTE(4G)又是使用了跳频技术。

可见频谱扩展技术的应用离不开军用和民用。在技术的沉思之际,在此向海蒂拉玛(Hedy Lamarr)表示由衷的敬意!

 

大凡皆知,现在的移动通信(就是我们用的手机)是利用基站和人们的手机进行无线联络,给人们提供无线使用的方便,而基站和基站之间却是有线通信联络,这就是有中心的移动通信系统。

普遍使用的对讲机是点对点的单工无线通信,基本上谈不到组成网络(集群系统除外),因而通信距离短,频谱利用率不高,使用上受到一定限制,而且市售的大功率4W、5W对讲机是违法销售,国家无线电管理委员会规定最大为0.5W,使用距离更成问题。

 

这里利用这个机会介绍一种叫“Adhoc”通信系统(可在网上搜索或向东大4系了解),这缘由美国的新的军事通信方式,美军已在多个无线电台系统得到使用,这种通信方式也在各国争相研制。这是采用多跳技术,也就是手机和手机之间的无线电联络距离够不上的时候,将采取自动转发的方式找到你要与之通信的手机,它可以多次转发和接收。这个技术将采取复杂的路由和路由维护协议等等技术(是一种复杂的通信原理,一下不容易表达清楚),它不需要基站,就像对讲机一样拿起就能通信,但又可自动转发接收(多跳)达到比对讲机更远的地方,没有基站,在军事应用上是打不烂炸不毁的通信系统。也许当一场灾难如地震、洪灾、森林火灾等来临之际,其他通信手段受限失效,而这个系统的通信方式是最好的了,极具前途。

“Adhoc”通信系统在民用上用于救灾、抢险、矿山、旅游、建筑、会展、农业、野外施工、交警、安保、机场、码头、企业、小区等等,通话无需费用,比对讲机通得更远、而且是双工方式,体积和手机大小相当,功率很小,待机时间很长,无需基站。生产可小规模大批量地生产,有极好的经济效益。偶已对民用项目研究和方案设计多年,有相关论著,如学友中(或其他人)的实业家感兴趣,可共同开发(123011184@qq.com)。

 

最后还是向海蒂拉玛(Hedy Lamarr)表示后人深深地鞠躬!

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