哥本哈根vs阿尔堡预测-哥本哈根vs贝尔
电话的发展历程 简洁一点。
首先说声抱歉,实在太多。您就自己挑您认为重要的吧!
1684年,英国著名物理学家和化学家罗伯特·胡克在学会的一次演说中,首先提出了视觉通信的原理。他建议,在通信时,把要传送的文字的一个个字母和代表各种各样意义的编码符号,挂在高处的木框架上,让对方看到并接收下来。但这个建议一直没有能够实现。
1753年2月17日,用电流进行通信的设想首次在一本名为《苏格兰人》的杂志上提出,文章署名为C.M.。
1790年,杰出的法国工程师劳德·查佩和他的弟兄们根据胡克提出的视觉通信的原理,成功地研制出了一个实用的通信系统,这种系统能将报文发送到全法国。
1793年,法国查佩兄弟俩在巴黎和里尔之间架设了一条230千米长的接力方式传送信息的托架式线路。这是一种由16个信号塔组成的通信系统。信号机由信号员在下边通过绳子和滑轮,操纵支架的不同角度,表示相关的信息。
1794年8月15日,一种叫“遥望通信”的视觉通信方式首次在法国里尔和巴黎之间使用。
1796年,英国人休斯提出了用话筒接力传送语音的办法,并将之命名为Telephone,这个名字一直沿用至今。
1832年,俄国外交家希林制作出用电流计指针偏转来接收信息的电报机。
1835年,美国人莫尔斯发明了用电磁学原理用于电报传输的电报机。
1837年6月,英国人库克获得第一个电报发明专利权,他制作的电报机首先在铁路上获得使用。
1837~1838年,莫尔斯又发明了将电流“通”和“断”来编制代表数字和字母的码—莫尔斯码。
1843年,莫尔斯修建成了从华盛顿到巴尔的摩的电报线路,全长64.4公里。
1844年5月24日,莫尔斯在国会大厦向巴尔的摩发出了人类历史上第一份电报:“上帝创造了何等的奇迹!”。
1850年8月28日,第一条海缆由约翰和雅各布?布雷特兄弟俩在法国的格里斯-奈兹海角和英国的李塞兰海角之间的里铺设,但是,只拍发了几份电报就中断了。原来,有个打渔人用拖网钩起了一段电缆,并截下一节高兴地向别人夸耀这种稀少的“海草”标本,惊奇地说那里装满了金子。
1876年3月10日,英国苏格兰人贝尔发明电话,“沃森先生,快来帮我”成了人类第一句通过电话传送的语音。当时贝尔将话筒中的酸液溅到了腿上。
1878年,手持电话:这部电话是由Werner Siemens于1878年在德国制造的。它的听筒和话筒是一个,听话和说话时交替使用。
1879年,盒式电话:这部电话配备了Viaduct制造公司生产的磁力发电机由红木制成,还配有一个柱状听筒。
1879年,天津与大沽北塘炮台之间架设了电报线。
1880年,贝尔电话:这是第一种在欧洲使用的电话。它取代了电报,比装有手柄的磁力发动机电话先进。
1881、1882年,磁力发电机壁式电话:左面的电话称为美国贝尔型,1881年制造,由位于哥本哈根的国际贝尔电话公司使用。L.M.Ericsson制造。这款电话在上世纪末盛行。
1882年2月21日,丹高大北电报公司在上海外滩设立了电话交换所。
1885年,“埃菲尔铁塔”磁力发电机电话:这款电话由L. M. Ericsson于1885年制造。在当时这是第一款放在桌面上的电话。麦克风设在旋转臂上,曲柄用来接通交换机。
1885、1902年,磁力发电机壁式电话:由Ferdinand E. Stensen于1885年在哥本哈根制造,是最早的一部由丹麦人制造的电话。这款是在霍森的Emil Mdlers电话公司制造的。
1885年,木支架桌式电话:生产厂商及产地不详。
1892年,电动折叠橱式桌面电话:这种电话多数用于家庭、宾馆和电话亭。
1892年,带听筒的“埃菲尔铁塔式”电话:这是一部真正的经典电话,1892年,由L. M. Ericsson制造。这款电话流传全世界,生产近百万台。
1893年,“咖啡壶式”电话:这款电话在丹麦只有几个样品,对收藏者来说它最富吸引力和收藏价值。
1895年,俄国人波波夫和意大利人马可尼分别发明了无线电报机。
18年5月18日,马可尼进行横跨布里斯托尔海峡的无线电通信取得成功。
1899年,数字机械墙式电话:这种数字机械电话有墙式和桌式两种。
1900年,直立桌式电话:这种圆肚形桌式电话是青铜镀镍的。在挂杆下面有一块结实的电木。它还有一个可以炫耀的外设听筒。
1900年,直立锥形桌面电话:这部电话有个绰号叫“油壶”,都是因为它的外形。
1900年,20线分离电话:本款是所谓的20线分离电话。只能用于内部通话,由L. M. Ericsson瑞典制造。
1900年,中国第一部市内电话在南京问世;上海、南京电报局开办市内电话,当时只有16部电话。
1901年,磁力发电机台式电话:本款是1901年由Ferdinand E. Stensens Telefonfabrik在哥本哈根制造的。注意看它的听筒,单独挂在挂钩上。可能是因为当时电话接入质量不高,有时必需用两只耳朵听。
1901年,马可尼实现了隔着大西洋的无线电通信。
1902年,Kellogg角落台式电话:这种角落台式电话多数用于家庭、办公室和电话亭。它是由美国哈得伍得电话公司制造的。是从加利弗尼亚一个小镇的农夫手中买到的。
1902年,公用电池墙式电话:这种电话不需转动手柄,拿起话筒直接与接线员通话。它是从旧金山一个古玩店中买来的。
1903年,无线电话试验成功。
1904年,“蜘蛛式”民用波段电话:L. M. Ericsson’s第一部民用波段电话。
1904年,磁力发电机共线电话:本款电话在1904由L.M.Ericssom制造。此款电话可由四个用户共享一根电话线。
1904年至1905年,俄国在中国的烟台至牛庄架设了无线电台。
1905年,芝加哥的树式桌面电话:这部桌面电话被称作“大腹便便”,因其手柄的中部隆起而得名。
1905年,门廊对讲机:这是一部康涅狄格州电信公司的32门门廊对讲机。
1905年,11数字拨号桌式电话:它用了11个数字拨号的方式。
1907年11月8日,法国发明家爱德华·贝兰在法国摄影协会大楼里表演了他的研制成果—相片传真。
1907年,“德国模式”的电台波段电话:于1907年在德国由E.Zwuetysch&Co制造,此款电话的出现可以一定程度解决通话等待时间太长的问题。
1907年,磁力发电机式电话:这部电话1907年由L.M.Ericsson制造。值得注意的是:接听电话时,要将听筒悬挂在分离的挂钩上。这是当时电话生产商的统一标准。
1908年,CH-08扩音器电话:由KTAS推出。
1910年,互联电话:这是一部由S.H. Couch公司生产的直立桌面互联电话,用于办公室间的通信。
1912年,办公用排列机:这部电话通过主机可同时带有17个分机,每个分机都可以打出去,并且分机之间也可互相接通。
1912年,CH-08壁式电话:此款电话生产于1912年,由丹麦人在哥本哈根制造的,可自动收发电报。
1912年,磁力发电机电话:由在L.M.Ericsson制造的电报传真电话,经常偏远地区或小岛上使用。
1914年,Magnox抗噪音桌面电话:这部电话的独特设计在于当对着话筒说话时,声音穿过话顶部的小孔使电话中的振动板振动。噪音进入话筒时就会被消掉。其双旋转听筒有助于阻止无用的噪音。
1914年,Magnox抗噪音桌式电话B1型:同样具有消除噪音的功能。
1914年,磁力发电机电话:于1914年在HORWENS制造,可以用来电报传真。
1915年,Veau桌式电话:资料不详。
1915年,家庭自制壁挂电话:这部电话在东俄勒岗一个废弃的农场中发现。当地有近20个废弃的农场的墙上留有挂过电话的痕迹。
1919年,帕尔姆和贝兰德发明了“纵横制接线器”。十年后,即1929年,瑞典松兹瓦尔市建成了世界上第一个大型纵横制电话局。
1920年7月,中国中华邮政开办邮传电报业务。
1920年,磁力发电机壁式电话:这部电话于1904制造,并于1920更新,配备了可接、听转换的旋转红色按钮。
1927年,D-08半自动电话:第一部拨号电话,它的出现将代替交换机的人工呼叫系统。拨号装置是在1927年安装的,它真正使用是在18年。
1927年,交流发电振铃电话:由Kristian Kirks Telefonfabrikker在丹麦Horsens制造,70年代仍在使用。
1929年,自动壁式电话:资料不详。
1929年,瑞典松兹瓦尔市建成了世界上第一个大型纵横制电话局。
1930年,D-30半自动镀金电话:此款电话是丹麦企业在1930完成制造的,其特别之处是表面镀金,而当时多数电话漆黑的,并且此电话有拨号装置。
1930年,FL-30自动电话:30年代由丹麦制造的,它用字母拨号。同类电话使用了大约48年。
1935年,自动电话:此款电话被用于与偏远地区的电信交换机的联络,它的设计受到30年代美国电话业的影响。
1937年,英国人里夫斯提出用脉冲所有组合来传送语音信息的方法(脉冲编码调制)。
1943年,CB-43型电话;这部电话是由Kristian Kirks Telefonfabrikker在丹麦制造,它内部设计两种振铃声,用于区别市内外来电。
1945年10月,英国人A?C?克拉克提出静止卫星通信的设想。
1946年,埃克特和莫奇利建成了世界上第一台电子计算机。
1947年,美国贝尔实验室提出了蜂窝通信的概念,将移 动电话的服务区划分成若干个小区,每个小区设立一个基站,构成蜂窝移 动通信系统。
1950年12月,中国东北长途明线国际干线工程建成,北京到莫斯科有线载波电路开放。
1951年,F-51自动拨号电话;这部电话是由Kristian Kirks Telefonfabrikker在二次世界大战之后制造的。
1952年,F-52自动拨号电话机:于1952制造,不同于往日黑色电木材料,它是用象牙和较晚一些出现的塑料材料制成。
1954年7月,美国海军利用月球表面对无线电波的反射进行了地球上两地电话的传输试验。并于1956年在华盛顿和夏威夷之间建立了通信业务。
1956年,在英国和加拿大之间的大西洋海底铺设完成了电话电缆,使远距离的大陆之间电话通信成为现实。
1956年,“Ericofon”自动拨号电话;此款电话由瑞典L.M.Ericsson设计和制造,命名为Ericofon。它是用新型的材料制成的,比传统电话的听筒还轻得多。
1957年10月4日,前苏联于成功地发射了第一颗人造卫星“卫星1号”。
1958年8月,首部国产12载波电话设备在上海邮电器材厂研制成功。
1960年1月,中国首套1,000门纵横制自动电话交换机在上海吴淞电话局开通使用。
1960年,美国物理学家梅曼用强大的普通光照到人造宝石上,制造出了比太阳光强1000万倍的激光。
1962年,美国研究成功了脉码调制设备,用于电话的多路化通信。
1965年,第一部由计算机控制的程控电话交换机在美国问世,标志着一个电话新时代的开始。
1966年,英籍华人高锟提出以玻璃纤维进行远距激光通信的设想。
1968年,F-68自动拨号电话:这部电话是七十年代最为常见的电话,它最初设计是在六十年代,在丹麦被广泛制造生产。
1969年,北京长途电信局安装成功中国第一套全自动长途电话设备。
1969年,美国国防部高级研究署(ARPA)提出了研制ARPA网的,1969年建成并投入运行,标志著计算机通信的发展进入了一个崭新的纪元。
10年,世界上第一部程控数字交换机在法国巴黎开通,这标志著数字电话的全面实用和数字通信新时代的到来。
10年,F-68按钮拨号电话:丹麦首次使用的按钮电话,这部电话是用数字按钮代替原来的拨号方式。
12年,国际电报电话咨询委员会(CCITT)首次提出综合业务数字网—ISDN的概念。
14年,中日海底电缆开始建设,这是中国参与建设的首条国际海底电缆。
15年,中国自行研制设计的纵横制自动电话交换设备通过国家鉴定,开始批量生产。
16年,76E/DK80型按钮拨号电话:在12由Jutland Telephone公司最初制造的。
16年3月,中国自己研制的首条大容量传输系统—1800路中同轴电缆载波系统在北京、上海、杭州建成投产,全长1700公里。
18年,中国电话容量359万门,用户214万,普及率0.43%。
19年,F-79按钮拨号式计费电话:此款电话介于普通电话与公用电话之间,它主要用于服务场所、旅馆等类似地方,可以防盗打电话功能。
1980年,DA-80按钮拨号电话:这部电话的设计标志着电子学理论真正进入电话行业。
1982年,欧洲成立了GSM,任务是制订泛欧移 动通信漫游的标准。
1982年,便携式电报电话:此款电话由Ericsson无线系统所制造,当时它只能在丹麦、芬兰、挪威及瑞典等国家使用,它的出现为以后GSM移 动电话系统开辟了新的天地。
1982年,中国第一批投币式公用电话在北京市东、西长安街等繁华街道出现,共22个投币式公用电话亭。
1982年12月,中国从日本引进的首个万门程控市话交换系统在福州市电信局投产使用,建成中国首个引进的程控电话局。
1983年,AMPS蜂窝系统在美国的芝加哥开通。
1983年,DanMark 2按钮电话:DanMark2于1983年制造,是80年代最先进技术的体现。它具有许多功能,如电话号码记忆功能、重拨功能、监听功能、24种铃声。
你相信吗,贝尔不等式检测的结论是,客观世界并不存在
科学的诞生逐渐把唯心主义驱散,经典物理学认为所有的物理现象都有明确的因果关系,物质之间的联系是真实而且客观存在的。但量子纠缠现象彻底推翻了这个经典论断。
同时制备一对自旋方向相反的电子,分别放开在两地,测量其中一个量子的状态,另外一个立刻会感知并且有反应。
爱因斯坦和玻尔的对这种现象解释却是恰恰相反的。爱因斯坦认为两个纠缠量子之间肯定有某种联系。毫无疑问,绝大多数普通人都会站台爱因斯坦。
但是玻尔所代表的哥本哈根学派认为,两个纠缠量子之间的互动不需要任何联系,这就意味存在着超时空的、类似于幽灵一般的作用,就可以跨越时空。
为了判断爱因斯坦和波尔孰是孰非,有人设定了贝尔不等式检测,所有的结果都判定:爱因斯坦是错误的。
只要这个实验没有漏洞,那么,物质联系的客观实在性就被判。进一步可以引申为,客观世界并不存在。
牛顿经典力学告诉我们,万物在力的支配下运动,不受人类的主观意志影响。即使我们不观察月亮,月亮仍然存在。
量子纠缠和贝尔不等式检测则告诉我们,人类的观察可以影响物质的运动,且不需要任何力的作用。如果我们不观察月亮,月亮有可能不存在。
那么,在人类诞生以前,世界是否真实存在?是一片混沌,抑或万物皆由心生?
什么是“哥本哈根经典解释”?
哥本哈根经典解释即哥本哈根诠释,(Copenhagen interpretation)是量子力学的一种诠释。根据哥本哈根诠释,在量子力学里,量子系统的量子态,可以用波函数来描述,这是量子力学的一个关键特色,波函数是个数学函数,专门用来计算粒子在某位置或处于某种运动状态的概率,测量的动作造成了波函数坍缩,原本的量子态概率地坍缩成一个测量所允许的量子态。
哥本哈根诠释包含了几个重要的观点。
1、一个量子系统的量子态可以用波函数来完全地表述。波函数代表一个观察者对于量子系统所知道的全部信息。
2、按照玻恩定则,量子系统的描述是概率性的。一个的概率是波函数的绝对值平方。(马克斯·玻恩)
3、不确定性原理阐明,在量子系统里,一个粒子的位置和动量无法同时被确定。(海森堡)
4、物质具有波粒二象性;根据互补原理,一个实验可以展示出物质的粒子行为,或波动行为;但不能同时展示出两种行为。(尼尔斯·玻尔)
5、测量仪器是经典仪器,只能测量经典性质,像位置,动量等等。
6、对应原理:大尺度宏观系统的量子物理行为应该近似于经典行为。(尼尔斯·玻尔与海森堡)
哥本哈根诠释不认为波函数除了抽象的概念以外有任何真实的存在。至少,对于波函数是否是一个独立,可区别的实体的整体或一部分,哥本哈根诠释都不做任何表态。
有些物理学家主张,哥本哈根诠释的客观版本允许真实的波函数。但是,这观点是否与实证主义相符合,是否与玻尔的论点相符合,还是个问号。尼尔斯·玻尔强调,科学只注重实验结果的预测,任何其它额外的命题都是不科学的,属于玄学范围。玻尔深深地受到实证主义影响。换个方面,玻尔和海森堡两个人的见解也不完全相同。有些时候,他们的观点有相当大的分歧。特别地,海森堡非常倾向实在论。
贝尔不等式的背景
1928年7月28日,约翰·斯图尔特·贝尔(John Stewart Bell)出生在北爱尔兰的首府贝尔法斯特。17岁时他进入贝尔法斯特女王大学攻读物理,虽然主修的是实验物理,但他同时也对理论物理表现出非凡的兴趣。特别是方兴未艾的量子论,它展现出的深刻的哲学内涵令贝尔相当沉迷。 但贝尔对概率论的哥本哈根解释不置可否。贝尔想要的是一个确定的,客观的物理理论,他把自己描述为一个爱因斯坦的忠实追随者。
毕业以后,贝尔先是进入英国原子能研究所(AERE)工作,后来转去了欧洲核子研究组织(CERN)。他的主要工作集中在加速器和粒子物理领域方面。1952年玻姆隐变量理论问世,这使贝尔感到相当兴奋。贝尔觉得,隐变量理论正是爱因斯坦所要求的东西,可以完成对量子力学的完备化。
1963年,贝尔在日内瓦遇到了约克教授,两人对此进行了深入的讨论,贝尔逐渐形成了他的想法,对EPR佯缪长期的争论很感忧虑。贝尔最初同意玻姆的理论,并沿玻姆的思路进行着研究,认为爱因斯坦的隐变量一定存在着,并且理应在现代物理学框架之内。
1964年,贝尔意外地发现了贝尔不等式以及贝尔不等式实验验证的可能性,还有一些带推测性质的预言。他把论文投寄到科学期刊,但久无回音,原来编辑把它遗忘了。的是编辑又把它重新找到,当正式发表出来,已过了一、二年。 1927年,在布鲁塞尔的第五届索尔维会议上,德布罗意在会上讲述了他的“导波”理论。德布罗意不相信玻尔的互补原理,亦即电子同时又是粒子又是波的解释。德布罗意想象,电子始终是一个实实在在的粒子,但它受到时时伴随着它的那个波的影响。德布罗意认为量子效应表面上的随机性完全是由一些不可知的变量所造成的。如把那些额外的变量考虑进去,整个系统是确定和可预测的,符合严格因果关系的。这样的理论称为“隐变量理论”(Hidden Variable Theory)。玻姆的隐变量理论是德布罗意导波的一个增强版,只不过他把所谓的“导波”换成了“量子势”(quantum potential)的概念。在他的描述中,一个电子除了具有通常的一些性质,比如电磁势之外,还具有所谓的“量子势”。这其实就是一种类似波动的东西,它按照薛定谔方程发展,在电子的周围扩散开去。但是,量子势所产生的效应和它的强度无关,而只和它的形状有关,这使它可以一直延伸到宇宙的尽头,而不发生衰减。
在玻姆理论里,像电子这样的基本粒子本质上是一个经典的粒子,但以它为中心发散出一种势场,使它每时每刻都对周围的环境了如指掌。当一个电子向一个双缝进发时,它的量子势会在它到达之前便感应到双缝的存在,从而指导它按照标准的干涉模式行动。如果实验者试图关闭一条狭缝,无处不在的量子势便会感应到这一变化,从而引导电子改变它的行为模式。如果试图去测量一个电子的具体位置,测量仪器将首先与它的量子势发生无法直接被观测的作用。玻姆理论能够很大程度上满足观测,数学形式却极为繁琐。且玻姆在恢复了世界的实在性和决定性之后,却放弃了另一样东西:定域性(Locality)。定域性指的是,在某段时间里,所有的因果关系都必须维持在一个特定的区域内,而不能超越时空来瞬间地作用和传播。但是在玻姆那里,他的量子势可以瞬间传播粒子所需要的信息。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。