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現代電子科學與技術【多篇】

現代電子科學與技術【多篇】

現代電子科學與技術【多篇】

現代電子科學與技術範文 篇一

論文關鍵詞:電氣工程技術;電氣學科;發展史

一、電氣工程技術的發展史

電氣工程(Electrical Engineering)是現代科技領域核心學科之一,傳統的電氣工程定義為用於創造產生電氣與電子系統的有關學科的總和。21世紀的電氣工程概念已經遠遠超出這一範疇,如今電氣工程涵蓋了幾乎所有與電子、光子有關的工程行為。電氣工程的發展程度直接體現了國家的科技進步水平,因此,電氣工程的教育和科研在發達國家大學中始終佔據重要地位。

1.電磁學理論的建立及通訊技術的發展

大自然中的雷電使人類對電有了最早、最樸素的認識,天然磁石吸鐵是人類對磁現象的最早觀察,然而,人類對電磁現象的研究始於16世紀的英國,1663年德國科學家蓋利克發明了摩擦起電的儀器,1729年英國科學家發現電荷可以通過金屬傳導等等,這是人類對電的早期實驗,之後又出現了一系列具有里程碑意義的發現與發明。

(1)庫侖定律。1785年法國物理學家庫侖通過扭秤測量靜電力和磁力總結出:兩個電荷之間的作用力與它們間距離的平方成反比,與它們所帶電荷量的乘積成正比,這就是著名的庫侖定律。這一發現的歷史意義在於它標誌着人類對電磁現象的研究從定性階段進入了定量階段。

(2)“伏打電池”。1799年意大利物理學家伏特經過反覆實驗發現把任何潮濕物體放到兩個不同金屬之間都會產生電流,一年後伏特發明了世界上第一個電池,自此人類對電的研究由靜電擴大到了動電,開闢了電學研究的新領域。

(3)奧斯特發現電流的磁效應和安培右手定則。1820年奧斯特偶然發現通電鉑絲周圍的小磁針發生輕微晃動,之後他經過反覆實驗證實了這一發現。其後安培進行了更深入的研究,提出了右手定則,發現了電流方向與磁針轉動方向之間的關係。安培還通過實驗發現了兩個通電導體和兩個通電線圈之間相互作用的規律,從而奠定了電動力學的基礎。

(4)法拉第發現電磁感應。英國科學家法拉第是第一個成功完成磁生電實驗的人,並歸納出產生感應電流的五種情況:一是變化着的電流;二是變化着的磁場;三是運動的穩定電流;四是運動的磁場;五是在磁場中運動的電線。法拉第把這一現象叫做“電磁感應”。電磁感應的發現使生產電成為可能,至今,發電機、電動機、變壓器都是運用電磁感應原理工作的。

(5)麥克斯韋建立電磁場理論。英國數學家、物理學家麥克斯韋總結了前人的一系列成果,用數學方程式表示電磁場,建立了完整的電磁理論體系,揭示了光、電、磁本質上的統一,並預言了電磁波的存在。1873年他出版的電磁場理論經典著作《電磁學通論》是里程碑式的自然科學理論鉅著。

任何科學發明與發現都是許許多多的科學家不懈努力的成果,德國物理學家歐姆、高斯、赫茲,美國物理學家亨利,俄國物理學家楞次等等都為電磁理論的形成作出過貢獻,本文不在一一類舉。

電磁理論的建立為無線電通信揭示的發展奠定了基礎,19世紀通信技術取得了突破性成果,先後發明了有線電報、有線電話和無線通信。

2.電工技術的初期發展

人類社會發展歷程中經歷了三次工業革命,對人類的進步起到了巨大的作用。第一次工業革命從18世紀中葉到19世紀中葉,以瓦特發明的蒸汽機為標誌,以機械化為特徵,中心在英國;第二次工業革命從19世紀後半期到20世紀中葉,以工業生產電氣化為主要標誌,其成果是電力、鋼鐵、化工“三大技術”與汽車、飛機和無線電通信“三大文明”,其中心在美國和德國;第三次工業革命從20世紀中葉到21世紀初,以社會生產、生活信息化為特點,又叫新技術革命。第二次工業革命就是從電工技術初創和應用開始的。

(1)直流發電機的誕生。1831年英國企業家研製出了史上第一台發電機——蒸汽動力永磁發電機;1832年法國科學家匹克斯發明了世界上第一台直流發動機;1866年西門子發明了自激式勵磁直流發電機;1870年格拉姆發明了實用自激直流發電機,結構可靠,電流穩定,輸出功率大,被各國廣泛採用作為照明燈電源。

(2)遠距離輸電和電力工業技術體系的初步建立。1875年法國巴黎火車站建成世界上最早的一座火力發電廠。愛迪生不僅發明了燈泡,他還在1882年建立了美國第一家直流發電廠,裝有6台直流發電機,通過電纜輸送照明用電,不過當時的最大輸送距離只有1.6km。之後愛迪生還建立了一座水電站,形成了電力工業體系的雛形。

(3)交流發電機電荷電動機的誕生。1876~1878年俄國人亞布洛切科夫成功試驗了單相交流輸電技術。1885年,英國工程師菲爾安基設計的第一座交流單相發電站建成。同年,美國人威斯汀豪率領的團隊完成了交流發電、供電系統,並創建了交流配電網。1883年,美籍電氣工程師特斯拉發明了世界上第一台感應電動機,5年後他又發明了兩相異步電動機和交流電傳輸系統。1888年,俄國工程師德布羅夫斯基和德爾伏發明了三相交流制。1891年,德國安裝了世界上第一台三相交流發電機,並建成了第一條三相交流輸電線路。自此,三相異步電動機得到了廣泛應用,電能逐步取代了蒸汽成為動力源,電力工業得到了迅速發展。

3.電工理論的建立

(1)電路理論的建立。關於電路的早期研究有:1778年伏特提出了電容的概念,給出了導體上儲存電荷的計算方法Q=CU;1826年歐姆發表了歐姆定律;1831年法拉第提出了電磁感應定律;1832年亨利提出了磁通量計算公式。

1845年德國物理學家基爾霍夫提出了關於任意電路中電流、電壓關係的基本定律:電流定律(任意時刻電路中任何一個節點的各條支路電流的代數和為零);電壓定律(任何時刻電路中任意一個閉合迴路的各元件電壓的代數和為零)。這兩個定律發展了歐姆定律,奠定了電路系統分析的基礎。

1853年英國物理學家湯姆遜推導出了電路震盪方程,並得出了萊頓瓶發電過程中電流在反覆震盪且不斷衰減的結論,並計算出震盪頻率與R、L、C參數之間的關係,奠定了動態電路分析的基礎。1855年,湯姆遜還建立了長距離電纜的等效電路模型。

1893年美籍電氣學家施泰因梅茨提出了計算交流電路的方法——“相量法”,其實用、易懂,至今在分析正弦交流電路時依然沿用此法。

其間,赫爾姆霍茲提出的等效發電機原理、基爾霍夫建立的長距離架空線路參數電路模型、亥維賽德找出的求解電路暫態過程運算法、傅立葉用數學方法建立的熱傳導定律等等都對電工理論的豐富和完善起到了重要作用。

(2)電網絡理論的建立。通信技術的興起推動了電網絡理論的發展。1924年,福斯特給出了電感和電容二端網絡的電抗定理,建立了由給定頻率特性設計電路的電網絡理論。

1945年美國科學家伯德總結出了分析線性電路和控制系統的頻域分析方法。1953年梅森創建了採用信號流圖分析複雜回饋系統的方法,並被廣泛應用。20世界50年代美國科學家達默製成了第一批集成電路,從此電路理論中增加了對含源器件的電路分析和綜合。20世紀70年代在等科學家的努力下,器件建模理論逐漸日趨完善。20世紀中期計算機的出現使電網絡的計算機輔助分析和設計成為電路理論研究中的基本手段。

4.新技術革命對電氣工程技術的推動

20世紀中葉開始的第三次技術革命又稱為新技術革命,以核能、宇航和電子計算機這三大技術為主要標誌。這個時期的主要理論是信息論、系統論和控制論,這三大理論的創立為通信工程技術和現代科學技術的研究提供了全新的科學方法。

(1)計算機的升級換代對電氣工程技術的推動。自19世紀第一台計算機問世以來,經過幾十年的發展,計算機給人類社會帶來了翻天覆地的變化,人類社會從此走進了信息時代。1952年出世的第一代計算機使用的是真空電子管,不僅體積巨大,而且耗電量驚人。1959年~1963年生產的第二代計算機用晶體管替代了真空電子管,大大提高了運算速度,減少了耗電量,減小了體積,運用在了軍事和科研領域。1964年~1970年生產的第三代計算機用集成電路替代了晶體管,不僅極大地提高了運算速度而且降低了成本,計算機開始進入到了普及階段。1971年至今生產的第四代計算機使用了超大規模集成電路,實現了計算機網絡化,計算機普及到了個人。計算機的升級換代推動了控制技術的發展,形成了計算機管理生產系統,提高了生產效率和產品質量。

(2)電子信息技術的發展。電子信息技術是計算機技術和電信技術相結合而形成的技術手段。20世紀通信技術得到了迅猛發展,人類社會生活也由此發生了巨大變革,人類從此進入信息時代。

1920年人們發現電離層對無線電短波有反射作用。1935年人們發現了雷達並廣泛應用於軍事和民用通信領域。1964年美國發射了第一顆地球同步靜止軌道通信衞星,突破了大氣層對無線電波的屏蔽,實現了宇宙範圍的無線電通信。20世紀70年代計算機網絡系統的建立使人們開始通過互聯網獲取信息。20世紀80年代以後尋呼機和移動電話逐步得到廣泛使用,現今信息服務業已成為世界上發展最快的新興行業之一。

電氣工程技術發展史再次印證了這樣兩個真理:一是任何理論的創立和技術的進步都要靠眾多科學家甚至一代代人的不懈努力而實現,特別是在學科相互融合交叉的今天。二是科學技術的每一次重大突破都會導致生產力的跨越式發展和人類社會的巨大進步,科技是第一生產力,創新是社會發展的推動力。

二、電氣學科的形成與發展

按我國高等教育學科劃分,電氣信息學科類屬工學門類(門類編號08),其下設五個一級學科:電氣工程(一級學科編號0808)、電子科學與技術(0809)、信息與通信工程(0810)、控制科學與工程(0811)和計算機科學與技術(0812)。這五個學科有着相同的學科基礎,都是研究電磁現象及其應用的基礎學科與技術工程的綜合,電能的突出優點在於:它既是易於傳輸的工業動力,又是非常可靠的信息載體。電子科學與技術、信息與通信工程和計算機科學與技術都是從電類專業派生出來的弱電學科,在19世紀末電工科學技術已形成了電力與電信兩大分支。

我國電氣工程一級學科下設五個二級學科:電機與電器(二級學科編號080801)、電力系統及其自動化(080802)、高電壓與絕緣技術(080803)、電力電子與電力傳動(080804)、電工理論與新技術(080805),電氣工程包含的專業基礎理論有電路原理、模擬電子、數字電子、微機原理與接口技術、單片機原理、自動控制原理、電磁理論、MATLAB仿真等。專業理論有電力系統及其暫態分析、電力電子、電機學、高電壓與絕緣、電力拖動、輸配電、工廠企業供電、電力市場等。

19世紀末歐美大學先後設立了電氣工程(Electrical Engineering)專業,100多年來,其名稱雖然沒變,但內涵已隨着科技的飛速發展有了非常大的變化。過去歐美的電氣工程專業是以電力工程為主,現在電子技術和計算機已成為該專業的核心,美國一些著名高校甚至已不開設電力工程研究方向。有些大學把計算機技術從電氣工程系分離了出去,單獨成立了計算機科學系。

我國的電氣工程始於1908年上海南洋公學的電機電工學科,就是上海交大的前身,距今也有100多年的歷史了。1917年該校的電機專科設立了電訊門,即我國最早的無線電專業,如今的電子信息及計算機專業羣都是由此發展演化而來的。1932年,清華大學設置了電機系。建國後,我國建立了一大批以工科為主的多科性大學,其中大多設立了電機工程系。1977年以後,大部分高校的“電機工程系”陸續更名為“電氣工程系”,近幾年來,部分高校又把“電氣工程系”發展成為“電氣工程學院”。我國的電氣工程雖然與國外名稱相同,但內涵有很大區別,我國大學一般都是強弱電分開,即電氣類與電信類分設在不同的學院。

100多年以來,電氣工程學科已發展成為覆蓋多門類交叉學科、應用領域廣闊的完善的學科,形成了強弱電結合、軟硬件結合、機電結合的學科特點。

國外發達國家電氣工程學科的發展呈現以下趨勢:

(1)在學科中融入大量信息技術知識。在全球信息化的當今,信息技術以指數速度進步,它曾對電氣工程學科的發展起到了巨大的推動作用,還將為電氣工程領域的技術創新提供工具與技術支持,對電氣學科的發展產生了決定性作用。國外發達國家的著名大學(如耶魯大學、麻省理工學院等)大都把電氣工程、通信工程、計算機工程放在同一學院,以利於在電氣工程學科中融入大量的信息技術知識。

(2)與其他學科不斷交叉融合,拓展了研究領域,大量的研究都是在跨學科領域開展的。

(3)與企業聯繫密切,科技成果轉換能力強,引領產業技術更新。

三、電氣技術的發展趨勢

與電氣工程學科相關的產業主要有電力工業、電氣裝備製造業以及幾乎所有使用電力的行業,電氣技術的發展與應用也主要集中在這些行業。

1.可再生能源技術

1995年全球可再生能源僅佔一次能源的18%,預測到2050年可再生能源要佔一次能源的22%,21世紀,光伏技術、風電技術、生物質發電技術等得到了快速發展。下面着重介紹人類的未來能源——氫能。科學家們一直致力於研究把氫能作為人類未來的能源,氫能有其他能源無與倫比的優勢:

(1)清潔。其反應後的生成物為水和氮化氫,對環境沒有污染。

(2)儲量豐富。地球上的海水所含的氫用來發電就夠人類用數億年。

(3)熱值高。單位重量的發熱量叫熱值,氫的熱值是汽油的3倍,煤炭的4倍。現在世界上很多國家正在斥巨資研究這一能源,但目前還處在實驗室階段,距工業應用還有一段距離。

2.輸電信技術

超導技術在電氣工程中的廣泛應用已成為發展趨勢。

(1)超導儲能系統。將電能轉換為電磁能,利用超導線圈儲存起來。超導儲能系統是除電池儲能系統之外的又一儲能系統,其使用將提高電網的安全性。

(2)超導故障限流器。利用超導體超導與正常狀態的轉變特性,快速限制電力系統故障短路電流,保障電網安全。

(3)超導大容量電纜。可大大降低輸電過程中的電耗,提高能源效率。

靈活交流輸電技術(FACTS)。用大功率電子器實現對電力系統電壓、參數、功率、相位角等的實時調節控制,以實現電力系統的安全穩定性和輸電過程中的能耗。

現代電子科學與技術範文 篇二

關鍵詞 計算機技術 電子信息 信息控制與處理 管理 分析

隨着21世紀計算機網絡信息技術的飛躍發展,電子信息工程技術已經成為人們日常生活中談論的熱門話題。隨着科學技術的不斷進步,電子信息技術已經日益滲透在了我們的日常生活當中,通信技術、電子控制技術、信息管理技術等已經成為各大行業的支柱產業。

一、計算機與電子信息工程

計算機作為一種現代的信息處理工具,是人類20世紀最重要的創造工具之一。作為一門重要的科學技術和專業,計算機科學技術有其特定的內涵意義。根據計算機科學技術學科內在聯繫、相關程度與性質特徵、一般將其分為:“計算機理論”、“計算機組織與體系結構”、“計算機硬件”、“計算機軟件”、“計算機應用技術”、“計算機網絡”和“人工智能”等分支。

計算機的發展方向:

計算機科學技術發展方向主要體現在以下幾個方面:1)與通信科學技術緊密融合,相互滲透,促進人類社會信息化的進程。2)為進一步提高計算機系統的性能,發展新型元器件(微電子、光電子集成器件和生物集成器件)體系結構和實現技術。3)深入研究智能化、集成化、並行化以及自然化的計算機軟件。4)在全球聯網的環境下,為保證信息資源的共享,計算機與網絡的互操作性、開發性而重點研究信息安全保密技術。

科學家們正在使計算機朝着巨型化、微型化、網絡化、智能化和多功能化方向發展。

計算機技術在生產生活中的應用越來越密切,計算機應用包括科學計算(數值處理)信息管理(數據處理)輔助設計與製造、教育信息化、電子商務、人工智能、網絡通信等。

電子信息工程:

電子信息學科是當今世界上發展最快的學科之一,它屬於技術科學範疇。電子信息學科是應用電子學和信息技術科學的知識、技術進行設計、製造和使用電子與信息產品的學科。它包括眾多的子學科:電子科學和技術、電子信息工程、通訊工程、微波工程。

電子信息學科的知識體系結構由四個領域組成:電路與電子知識領域(由電路原理、電子電路基礎、數字邏輯系統設計、微電子與系統和通信電子電路等模塊組成)。

電磁學知識領域(由電磁場與電磁波和微波等模塊組成)。

信息處理知識領域(由信號與系統、自動控制原理、隨機信號分析和數字信號處理等模塊組成)

計算機知識領域(由計算機系統、程序設計、網絡技術和嵌入式系統等模塊組成)。

二、計算機網絡技術在電子信息工程的應用

電子工程是電子和電磁現象和規律的技術運用,它受到計算機技術和微電子技術方面的很大影響。電子信息工程是一門應用於計算機等現代化技術進行電子信息控制和信息處理的學科,主要研究信息的獲取與處理,電子設備與信息系統的開發、設計、集成和應用。現在的電子信息工程已經涵蓋了社會的方方面面,如電話交換局裏怎麼處理各種電話信號,手機是怎樣傳遞我們的聲音甚至圖像的,我們周圍的網絡怎樣傳遞數據,甚至信息化時代軍隊的信息傳遞中如何保密等都要涉及電子信息工程的應用技術。我們可以通過一些基礎知識的學習認識這些東西,並能夠應用更先進的技術進行新產品的研究。電子信息工程專業是集現代電子技術、信息技術、通信技術於一體的專業。

信息化社會是人類社會發展的一個重要和高級的歷史階段。信息化是這樣一個過程:社會各個領域的生產、服務、管理,生活各個層次不同方面應用各種信息技術、開發利用各種不同形式的信息資源,以不斷促進社會、經濟、科學技術發展、提高人民生活質量。

社會信息化實現過程中所採用的一種基本技術手段是數字化,這是用二進制編碼對多種媒體,包括文字、數據、聲音、圖形、圖像、影像等進行表達、存儲、傳輸和處理,使之普遍化的技術。其核心思想和技術是用計算機的數字邏輯世界映射現實物理世界。

數字化技術中的“bit”已逐漸成為信息化社會我們生存環境和生存基礎的DNA。數字化正在悄悄地不斷湧入我們的生活,正在並將繼續給我們帶來高效率的生產、高質量的產品和高品位的生活。過去利用模擬電子技術實現的產品和設備,絕大部分都在數字化進程中。

實際上我們目前每個人都已經由於數字化技術的發展而受益。電話的普及就是得益於數字程控交換機,模擬手機已經換成數字手機;各種遊戲機和VCD、DVD視盤正在大量進入千家萬户;數字音頻廣播和數字電視已大踏步迎面而來。Web TV已經出現,五花八門的數碼相機產品和廣告令人眼花繚亂,數字化的電子雜誌、報刊和圖書以及數字圖書館都已成為我們生活的一部分。數字化的消費電子產品更是目不暇接,各種家用電器數字化的競賽已經拉開帷幕。周圍的電子設備都在走向數字化,當然也包括信息技術設備。

通信網絡是實現信息化的社會基礎設施,社會信息化是通過通信網絡化實現的。人類已開始進入一個網絡時代。由於網絡化,我們可以突破時間和空間的限制,把整個世界連在一起。當前的Internet就是一部通過通信線路,把遍佈全世界大大小小的網絡和計算機連接起來的人類有史以來最大的機器,有意思的是,我們人也成了這部機器的一部分。這樣就構成了一個與物理空間相對應的信息空間。所以信息技術設備聯網是一個重要而必然的趨勢。

三、結束語

無論是信息的處理、分析、交換,還是信息的存儲控制,都與計算機科學緊密相連。因此,信息科學的發展與計算機科技的高速進步是分不開的。信息科學發展所依賴的信息技術進步實際上都來源於計算機科學的進步。微電子技術、通信技術、計算機技術以及網絡技術都以計算機的應用和發展為保證。計算機技術的進步必將帶來信息科學的高速發展。在社會發展如此迅速的今天,網絡信息技術也同樣取得了飛速發展,由於網絡信息技術的發展,使得人們對電子信息工程的關注程度也日益加深。電子 信息工程在21世紀的今天,影響着千家萬户人的生活,人們對於電子信息工程的需求程度也越來越高,但是就我國目前的現狀來看,電子信息工程照比發達國家仍有差距,所以我國電子信息工程事業還有巨大的提升空間。

參考文獻:

現代電子科學與技術範文 篇三

【關鍵詞】電子科學技術 發展 信息化時代

1 電子科學技術發展的現狀

就目前的發展來看,由於電子科學技術的發展和普及,其應用越來越廣泛的被應用在不同行業中,電子科學技術的應用領域已經從過去的發展方向轉變到金融行業中,甚至蔓延到其他領域。就金融行業的發展來看,很多紙幣開始轉變成電子貨幣的交易形式,信息技術的進步和發展已經不是某個國家的問題,其是全球性的,對電子科學技術的發展有推動作用。

早在20世紀90年代的時候,西方已經有很多國家開始關注社會的信息建設,在提出基礎的預想之後,很多西方發達國家致力於信息化建設,自此人們進入到信息化社會的發展模式中,到了21世紀的時候,電子科學技術的發展速度迅速提升,且應用逐漸普及,我國也開始加入其中,將電子科學技術作為中國的重要產業,當前國內的電子科學技術的發展還面臨很多的挑戰,需要不斷改革和完善,實現突破。

2 電子科學技術的特點

2.1 應用自動化與智能化

隨着科學技術的進步,電子科學技術的發展和應用逐漸覆蓋,其應用過程真實的體現出智能化和自動化的特徵,實現了電子科學技術和現代化技術的綜合,利用智能控制的理念,設備運行過程和使用過程不需進行看管,節約資源的使用,降低工作者的勞動強度,促進了人力資源的合理配置,提升崗位工作的針對性和效率,提升了資源運用的準確性和安全性。電子科學技術目前的發展方向開始朝向多項信息化技術發展的智能化和自動化方向前進,除此之外,電子科學技術的發展還被廣泛的運用在信息技術的獲取中,例如,雲技術、自動存儲技術和智能傳感器等技術,不僅顯著豐富了信息獲取的渠道作用,還有效的節約了時間,完成信息傳遞的及時性。

2.2 網絡化與數字化應用

隨着計算機網絡技術的發展,利用數字化技術來開發網絡技術的形式已經成為當前電子行業發展的主要趨向,就目前來看,人們存儲數據的形式採取數字化方式,通過在網絡世界建立十分龐大的數字化網絡結構方式,利用光纖通信技術和無信通信技術的綜合,完成信息的高速傳輸。除此之外,利用數字化的電子科學技術應用完成數據的優化處理,能夠保證存儲信息的實效性和安全性,減少信息的佔據面積,增加了數據的存儲量,優化了數據的攜帶便捷性。

2.3 應用的快捷化與高效化

隨着人們社會生活步伐的加快,高校且快速的獲取信息傳遞的能力已經成為人們利用電子科學技術的基礎需求,電子科學技術的產生基礎是計算機技術,其是實現電子科學技術創新的有效支撐,實現了電子信息技術在信息傳輸層面的速度突破和傳輸突破,不僅能夠有效的節約時間,還能避免數據的傳輸出現誤差,做好信息的高校運用和高效管理,給人們的生活和學習提供便利,人們應用最多的電子科學技術化身就是手機。

2.4 集成化和微型化應用

由於半導體技術的進步和發展,電子科學技術的有效集成化和微型化應用成為實際,電子科學技術的具體應用保證電路的實現形式是集成的方式,其中包含了毫米性傳感器的使用,有效提升了信息處理能力和單元的集成度,同時為很多產品外觀的有效設計提供了多元化的選擇。

3 電子科學技術的未來發展

3.1 光技術將成為發展重點

隨着光電子學和電子學的技術提升,光電子技術開始成為電子科學技術的發展主力,就未來的發展模式看來,3D技術將會成為電子科學技術應用顯示領域的主要方式,隨着3D技術的綜合性運用,其對軟性顯示器等類型設備的設計和出現起到促進作用,3D技術的出現能顯著提升人們的工作效率。近年來,LED技術的應用範圍不斷擴大,該技術的有效運用關係到了電子科學技術的領域創新,也實現了低碳環保設計的理念,由此可見,LED技術顯著改善了人們的生活方式和生活體驗,給人們帶來更多新鮮體驗,發展前景必定是光明的。

3.2 網絡信息技術更發達

由於互聯網技術的出現,人們開始進入到網絡時代中,利用四通八達的網絡幫助人們獲取信息顯著提升了信息獲取的便捷性和快速型,提升了信息獲取的豐富性和有效性,網路購物的形式有效節約了人們的購物時間,為人們生活提供很大便利,轉變了人們傳統的生活方式。

互聯網技術的不斷創新促進了電子科學技術的創新和發展,對很多產業類型和行業發展帶來良好的影響,基於互聯網環境下的物聯網技術也在不斷創新,且物聯網技術當前已經成為不同國家深入研究的主要對象,電子科學技術在其中扮演的角色十分重要,對人們的生活造成很大影響,實現了科學技術的進步,優化了人們的生活方式和生產方式。

3.3 通信技術不斷壯大

通信技術的出現也是電子科學技術發展的成果,通信技術將會是電子信息工程未來發展的主要方向,就通信技術全面發展的當下來看,通信技術中包含了諸多的衞星通信傳播技術、數字化無線技術和有限技術的綜合運用,最出名且發展良好的一個案例是中國移動通信技術的發展,當前人類社會已經離不開通信設備的支撐,因此深入研究和分析通信技術將會一直延續。

3.4 計算機朝多核方向發展

電子科學技術的進步是計算機發展的結果,計算機技術目前的發展開始從原先的單核轉換成雙核模式,且朝向多核的方向發展,處理器也從原始的單核心轉向多核心,運行速率不斷提升。隨着內部處理器改革的實施,處理器的面積不斷縮小,計算機體積不斷減小,便於人們攜帶。根據計算機發展的趨勢來看,其發展朝向智能化和高效化的方向,為人們提供了更便捷的服務。

參考文獻

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