data |
array (
'code' => 0,
'params' =>
array (
'keyword' => '电磁波',
'page' => 1,
),
'page_size' => 20,
'page_count' => 3.0,
'count' => 50,
'is_fuzzy' => false,
'rows' =>
array (
0 =>
array (
'id' => '111108',
'title' => '探测电磁波就能揪出恶意软件,网友:给电脑“把脉”吗',
'keywords' => '软件,恶意,数据,设备,研究,病毒,电磁,电磁波,信号,树莓,训练,人员,代码,研究人员,论文,攻击,只是,技术,探针,类型',
'description' => '不安装任何杀毒软件,"悬丝诊脉"也能揪出计算机病毒?而且准确率达 99.82%,杀毒软件看了都汗颜。先请出我们的"患者",一个经过特殊处理后化身微型计算机的树莓派:病毒入侵、服务中断、后台进程活动等无',
'catid' => '7',
'title_highlight' => '探测<em>电<em>磁波</em></em>就能揪出恶意软件,网友:给电脑“把脉”吗',
'content' => '...么探针隔空一放(没直接接触)就被发现了?答案是:靠<em>电<em>磁波</em></em>。一群来自法国 IRISA 的学者认为,病毒、间谍软件、蠕虫等恶意软件在活动时,会不自觉泄露出与设备正常活动不同的"异常"<em>电<em>磁波</em></em>。通过外部设备探查、再靠 AI ...',
'keywords_highlight' => '软件,恶意,数据,设备,研究,病毒,<em>电磁</em>,<em>电<em>磁波</em></em>,信号,树莓,训练,人员,代码,研究人员,论文,攻击,只是,技术,探针,类型',
'description_highlight' => '不安装任何杀毒软件,"悬丝诊脉"也能揪出计算机病毒?而且准确率达 99.82%,杀毒软件看了都汗颜。先请出我们的"患者",一个经过特殊处理后化身微型计算机的树莓派:病毒入侵、服务中断、后台进程活动等无',
'inputtime' => '1651823823',
'updatetime' => '1651823823',
'thumb' => NULL,
'url' => '/youxi-111108',
'tags' =>
array (
0 =>
array (
'key' => '软件',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-软件',
),
1 =>
array (
'key' => '恶意',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-恶意',
),
2 =>
array (
'key' => '数据',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-数据',
),
3 =>
array (
'key' => '设备',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-设备',
),
4 =>
array (
'key' => '研究',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-研究',
),
5 =>
array (
'key' => '病毒',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-病毒',
),
6 =>
array (
'key' => '电磁',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁',
),
7 =>
array (
'key' => '电磁波',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁波',
),
8 =>
array (
'key' => '信号',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-信号',
),
9 =>
array (
'key' => '树莓',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-树莓',
),
10 =>
array (
'key' => '训练',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-训练',
),
11 =>
array (
'key' => '人员',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-人员',
),
12 =>
array (
'key' => '代码',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-代码',
),
13 =>
array (
'key' => '研究人员',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-研究人员',
),
14 =>
array (
'key' => '论文',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-论文',
),
15 =>
array (
'key' => '攻击',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-攻击',
),
16 =>
array (
'key' => '只是',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-只是',
),
17 =>
array (
'key' => '技术',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-技术',
),
18 =>
array (
'key' => '探针',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-探针',
),
19 =>
array (
'key' => '类型',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-类型',
),
),
),
1 =>
array (
'id' => '109045',
'title' => '一个小灯泡引发大论战:千万粉丝科普 UP 主翻车,30 万公里导线引百万网友围观',
'keywords' => '灯泡,电磁,导线,电流,方向,问题,电源,电磁波,网友,电磁场,元素,电场,真理,能量,理想,磁场,答案,大佬,也就是,视频',
'description' => '盆友,你最近吃瓜了吗?可不只是瓜田里犯了错,最近科普圈的神仙打架,也是让网友直呼:"大佬打架,我疯狂捡漏。"怎么肥事?事情还要从一道"简单"物理题说起:假设存在一个巨型电路,其中一个电源、一个开关、一',
'catid' => '7',
'title_highlight' => '一个小灯泡引发大论战:千万粉丝科普 UP 主翻车,30 万公里导线引百万网友围观',
'content' => '...大拇指指向电流方向,剩余四指的方向就是磁场方向。而<em>电<em>磁波</em></em>,也就是同相振荡且互相垂直的电场与磁场。<em>电磁</em>场的传播方向是这样定义的:也就是说,根据右手螺旋定则,右手四指指向电场方向,然后往磁场方向握拳,大拇...',
'keywords_highlight' => '灯泡,<em>电磁</em>,导线,电流,方向,问题,电源,<em>电<em>磁波</em></em>,网友,<em>电磁</em>场,元素,电场,真理,能量,理想,磁场,答案,大佬,也就是,视频',
'description_highlight' => '盆友,你最近吃瓜了吗?可不只是瓜田里犯了错,最近科普圈的神仙打架,也是让网友直呼:"大佬打架,我疯狂捡漏。"怎么肥事?事情还要从一道"简单"物理题说起:假设存在一个巨型电路,其中一个电源、一个开关、一',
'inputtime' => '1651822662',
'updatetime' => '1651822662',
'thumb' => NULL,
'url' => '/youxi-109045',
'tags' =>
array (
0 =>
array (
'key' => '灯泡',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-灯泡',
),
1 =>
array (
'key' => '电磁',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁',
),
2 =>
array (
'key' => '导线',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-导线',
),
3 =>
array (
'key' => '电流',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电流',
),
4 =>
array (
'key' => '方向',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-方向',
),
5 =>
array (
'key' => '问题',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-问题',
),
6 =>
array (
'key' => '电源',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电源',
),
7 =>
array (
'key' => '电磁波',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁波',
),
8 =>
array (
'key' => '网友',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-网友',
),
9 =>
array (
'key' => '电磁场',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁场',
),
10 =>
array (
'key' => '元素',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-元素',
),
11 =>
array (
'key' => '电场',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电场',
),
12 =>
array (
'key' => '真理',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-真理',
),
13 =>
array (
'key' => '能量',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-能量',
),
14 =>
array (
'key' => '理想',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-理想',
),
15 =>
array (
'key' => '磁场',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-磁场',
),
16 =>
array (
'key' => '答案',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-答案',
),
17 =>
array (
'key' => '大佬',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-大佬',
),
18 =>
array (
'key' => '也就是',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-也就是',
),
19 =>
array (
'key' => '视频',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-视频',
),
),
),
2 =>
array (
'id' => '92908',
'title' => '欧洲监管部门:多款 HDMI、同轴线缆不符合 EMC 规定,仅 11% 合格',
'keywords' => '线缆,电磁,测试,部门,电缆,同轴,产品,电磁波,干扰,之家,设备,同轴电缆,之间,兼容性,同时,标准,结果,监管部门,欧洲,监管',
'description' => 'IT之家 10 月 3 日消息 根据外媒 TechPowerUp 报道,近期德国联邦网络管理局,与荷兰电信部门、瑞士 BAKOM、瑞典有关部门共同测试了民用 HDMI 以及同轴线缆。测试结果表明,有大',
'catid' => '7',
'title_highlight' => '欧洲监管部门:多款 HDMI、同轴线缆不符合 EMC 规定,仅 11% 合格',
'content' => '...了解到,EMC <em>电磁</em>兼容性,代表着产品既不容易受到外界<em>电<em>磁波</em></em>干扰,同时也不会主动向外释放过量<em>电<em>磁波</em></em>,干扰到周围的设备。通常来讲,EMC 标准要求线缆能够抵御最大值以下的 EMI <em>电磁</em>干扰,同时释放的 EMS 不超过一定量。最...',
'keywords_highlight' => '线缆,<em>电磁</em>,测试,部门,电缆,同轴,产品,<em>电<em>磁波</em></em>,干扰,之家,设备,同轴电缆,之间,兼容性,同时,标准,结果,监管部门,欧洲,监管',
'description_highlight' => 'IT之家 10 月 3 日消息 根据外媒 TechPowerUp 报道,近期德国联邦网络管理局,与荷兰电信部门、瑞士 BAKOM、瑞典有关部门共同测试了民用 HDMI 以及同轴线缆。测试结果表明,有大',
'inputtime' => '1651813652',
'updatetime' => '1651813652',
'thumb' => NULL,
'url' => '/youxi-92908',
'tags' =>
array (
0 =>
array (
'key' => '线缆',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-线缆',
),
1 =>
array (
'key' => '电磁',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁',
),
2 =>
array (
'key' => '测试',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-测试',
),
3 =>
array (
'key' => '部门',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-部门',
),
4 =>
array (
'key' => '电缆',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电缆',
),
5 =>
array (
'key' => '同轴',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-同轴',
),
6 =>
array (
'key' => '产品',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-产品',
),
7 =>
array (
'key' => '电磁波',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁波',
),
8 =>
array (
'key' => '干扰',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-干扰',
),
9 =>
array (
'key' => '之家',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-之家',
),
10 =>
array (
'key' => '设备',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-设备',
),
11 =>
array (
'key' => '同轴电缆',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-同轴电缆',
),
12 =>
array (
'key' => '之间',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-之间',
),
13 =>
array (
'key' => '兼容性',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-兼容性',
),
14 =>
array (
'key' => '同时',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-同时',
),
15 =>
array (
'key' => '标准',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-标准',
),
16 =>
array (
'key' => '结果',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-结果',
),
17 =>
array (
'key' => '监管部门',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-监管部门',
),
18 =>
array (
'key' => '欧洲',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-欧洲',
),
19 =>
array (
'key' => '监管',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-监管',
),
),
),
3 =>
array (
'id' => '100176',
'title' => '科普:手机网络和 Wi-Fi 哪个更耗手机电量',
'keywords' => '数据,手机,网络,消耗,电量,天线,电子,邮件,移动,接收器,更多,电磁,电磁波,能量,传输,发射,功率,发射器,电子邮件,设备',
'description' => '北京时间 11 月 15 日消息,据国外媒体报道,你可以想象一下,当你在大学度过漫长的一天,乘坐地铁返家途中,在地铁里可以连接公共 Wi-Fi 播放自己最喜欢的播客,但发现自己的手机电量很低 -- 不',
'catid' => '7',
'title_highlight' => '科普:手机网络和 Wi-Fi 哪个更耗手机电量',
'content' => '...终,你只得停止手机所有应用程序并关了移动数据。▲ <em>电<em>磁波</em></em>通过天线向四面八方传播扩散,范围内的任何接收器都可接收在这种情况下你还能做什么吗?让我们找出答案。为什么连接网络会消耗更多的电量?无论手机使用 Wi-F...',
'keywords_highlight' => '数据,手机,网络,消耗,电量,天线,电子,邮件,移动,接收器,更多,<em>电磁</em>,<em>电<em>磁波</em></em>,能量,传输,发射,功率,发射器,电子邮件,设备',
'description_highlight' => '北京时间 11 月 15 日消息,据国外媒体报道,你可以想象一下,当你在大学度过漫长的一天,乘坐地铁返家途中,在地铁里可以连接公共 Wi-Fi 播放自己最喜欢的播客,但发现自己的手机电量很低 -- 不',
'inputtime' => '1651817714',
'updatetime' => '1651817714',
'thumb' => NULL,
'url' => '/youxi-100176',
'tags' =>
array (
0 =>
array (
'key' => '数据',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-数据',
),
1 =>
array (
'key' => '手机',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-手机',
),
2 =>
array (
'key' => '网络',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-网络',
),
3 =>
array (
'key' => '消耗',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-消耗',
),
4 =>
array (
'key' => '电量',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电量',
),
5 =>
array (
'key' => '天线',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-天线',
),
6 =>
array (
'key' => '电子',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电子',
),
7 =>
array (
'key' => '邮件',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-邮件',
),
8 =>
array (
'key' => '移动',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-移动',
),
9 =>
array (
'key' => '接收器',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-接收器',
),
10 =>
array (
'key' => '更多',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-更多',
),
11 =>
array (
'key' => '电磁',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁',
),
12 =>
array (
'key' => '电磁波',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁波',
),
13 =>
array (
'key' => '能量',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-能量',
),
14 =>
array (
'key' => '传输',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-传输',
),
15 =>
array (
'key' => '发射',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-发射',
),
16 =>
array (
'key' => '功率',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-功率',
),
17 =>
array (
'key' => '发射器',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-发射器',
),
18 =>
array (
'key' => '电子邮件',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电子邮件',
),
19 =>
array (
'key' => '设备',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-设备',
),
),
),
4 =>
array (
'id' => '111106',
'title' => '中国科学院发布两项重大原创成果:建立拓展型麦克斯韦方程组,提出全新的接触电致催化机制',
'keywords' => '催化,接触,方程,方程组,麦克,麦克斯,电磁,研究,运动,成果,电磁波,目标,科学,王中,王中林,反应,全新,机制,科学院,中国',
'description' => '据央视新闻,中国科学院北京纳米能源与系统研究所 1 月 13 日发布两项重磅科研进展。建立拓展型麦克斯韦方程组首席科学家王中林院士对麦克斯韦方程组进行了成功拓展,相关成果发表在近期的国际学术期刊《Ma',
'catid' => '7',
'title_highlight' => '中国科学院发布两项重大原创成果:建立拓展型麦克斯韦方程组,提出全新的接触电致催化机制',
'content' => '...度项,不但可以研究最常见的多普勒效应,同时也包括了<em>电<em>磁波</em></em>的振幅和相位的变化,在雷达、天线、航空、航天等需要无线通信的领域具有巨大的潜在应用前景。该方程组如果应用于高速运动目标的探测方面,可以解决高速运...',
'keywords_highlight' => '催化,接触,方程,方程组,麦克,麦克斯,<em>电磁</em>,研究,运动,成果,<em>电<em>磁波</em></em>,目标,科学,王中,王中林,反应,全新,机制,科学院,中国',
'description_highlight' => '据央视新闻,中国科学院北京纳米能源与系统研究所 1 月 13 日发布两项重磅科研进展。建立拓展型麦克斯韦方程组首席科学家王中林院士对麦克斯韦方程组进行了成功拓展,相关成果发表在近期的国际学术期刊《Ma',
'inputtime' => '1651823822',
'updatetime' => '1651823822',
'thumb' => NULL,
'url' => '/youxi-111106',
'tags' =>
array (
0 =>
array (
'key' => '催化',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-催化',
),
1 =>
array (
'key' => '接触',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-接触',
),
2 =>
array (
'key' => '方程',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-方程',
),
3 =>
array (
'key' => '方程组',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-方程组',
),
4 =>
array (
'key' => '麦克',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-麦克',
),
5 =>
array (
'key' => '麦克斯',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-麦克斯',
),
6 =>
array (
'key' => '电磁',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁',
),
7 =>
array (
'key' => '研究',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-研究',
),
8 =>
array (
'key' => '运动',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-运动',
),
9 =>
array (
'key' => '成果',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-成果',
),
10 =>
array (
'key' => '电磁波',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁波',
),
11 =>
array (
'key' => '目标',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-目标',
),
12 =>
array (
'key' => '科学',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-科学',
),
13 =>
array (
'key' => '王中',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-王中',
),
14 =>
array (
'key' => '王中林',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-王中林',
),
15 =>
array (
'key' => '反应',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-反应',
),
16 =>
array (
'key' => '全新',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-全新',
),
17 =>
array (
'key' => '机制',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-机制',
),
18 =>
array (
'key' => '科学院',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-科学院',
),
19 =>
array (
'key' => '中国',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-中国',
),
),
),
5 =>
array (
'id' => '93727',
'title' => '特殊量子晶体也许能探测到暗物质粒子 —— 轴子',
'keywords' => '晶体,量子,电磁,轴子,微弱,电磁场,系统,粒子,探测,离子,原理,噪声,测量,暗物质,之间,原子,情况,振荡,搜索,研究',
'description' => '北京时间 10 月 11 日消息,据国外媒体报道,利用一种奇特的量子力学原理,研究人员创造出了一种特殊的铍晶体,能够探测到极其微弱的电磁场。这项成果日后或许可以用于探测假想中的暗物质粒子 -- 轴子。',
'catid' => '7',
'title_highlight' => '特殊量子晶体也许能探测到暗物质粒子 —— 轴子',
'content' => '...波动。为测试其性能,他们向这套系统释放了一道微弱的<em>电<em>磁波</em></em>,借此观察系统的振荡情况。该晶体探测微弱<em>电磁</em>信号的敏感度已经比之前的量子传感器高了十倍,但该团队认为,如果增加铍离子的数量,或许还能打造出一台更...',
'keywords_highlight' => '晶体,量子,<em>电磁</em>,轴子,微弱,<em>电磁</em>场,系统,粒子,探测,离子,原理,噪声,测量,暗物质,之间,原子,情况,振荡,搜索,研究',
'description_highlight' => '北京时间 10 月 11 日消息,据国外媒体报道,利用一种奇特的量子力学原理,研究人员创造出了一种特殊的铍晶体,能够探测到极其微弱的<em>电磁</em>场。这项成果日后或许可以用于探测假想中的暗物质粒子 -- 轴子。',
'inputtime' => '1651814101',
'updatetime' => '1651814101',
'thumb' => NULL,
'url' => '/youxi-93727',
'tags' =>
array (
0 =>
array (
'key' => '晶体',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-晶体',
),
1 =>
array (
'key' => '量子',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-量子',
),
2 =>
array (
'key' => '电磁',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁',
),
3 =>
array (
'key' => '轴子',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-轴子',
),
4 =>
array (
'key' => '微弱',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-微弱',
),
5 =>
array (
'key' => '电磁场',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁场',
),
6 =>
array (
'key' => '系统',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-系统',
),
7 =>
array (
'key' => '粒子',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-粒子',
),
8 =>
array (
'key' => '探测',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-探测',
),
9 =>
array (
'key' => '离子',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-离子',
),
10 =>
array (
'key' => '原理',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-原理',
),
11 =>
array (
'key' => '噪声',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-噪声',
),
12 =>
array (
'key' => '测量',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-测量',
),
13 =>
array (
'key' => '暗物质',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-暗物质',
),
14 =>
array (
'key' => '之间',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-之间',
),
15 =>
array (
'key' => '原子',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-原子',
),
16 =>
array (
'key' => '情况',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-情况',
),
17 =>
array (
'key' => '振荡',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-振荡',
),
18 =>
array (
'key' => '搜索',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-搜索',
),
19 =>
array (
'key' => '研究',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-研究',
),
),
),
6 =>
array (
'id' => '89344',
'title' => '三星公布新专利,一条管子可让 Galaxy Buds 耳机在水下使用',
'keywords' => '耳机,三星,专利,管子,之家,产品,外壳,消息,环形,用户,电磁,电磁波,设备,蓝牙,传输,支持,不同,干净,微弱,清楚',
'description' => 'IT之家 9 月 12 日消息 根据外媒 LetsgoDigital 消息,三星的一项发明专利于 9 月 10 日得到公开,名称为"可佩戴在用户耳朵上的可穿戴设备,以及支持通信的配件"。这款专利展示了',
'catid' => '7',
'title_highlight' => '三星公布新专利,一条管子可让 Galaxy Buds 耳机在水下使用',
'content' => '...前方,在水下使用时,通过真空的管子隔绝水,能够使得<em>电<em>磁波</em></em>在管子内部的空间传输,避免水对微弱<em>电<em>磁波</em></em>的吸收作用。IT之家了解到,索尼等品牌曾推出过可以在游泳时佩戴的入耳式耳机,但是这类产品类似小型的 MP3,内置...',
'keywords_highlight' => '耳机,三星,专利,管子,之家,产品,外壳,消息,环形,用户,<em>电磁</em>,<em>电<em>磁波</em></em>,设备,蓝牙,传输,支持,不同,干净,微弱,清楚',
'description_highlight' => 'IT之家 9 月 12 日消息 根据外媒 LetsgoDigital 消息,三星的一项发明专利于 9 月 10 日得到公开,名称为"可佩戴在用户耳朵上的可穿戴设备,以及支持通信的配件"。这款专利展示了',
'inputtime' => '1651811651',
'updatetime' => '1651811651',
'thumb' => NULL,
'url' => '/youxi-89344',
'tags' =>
array (
0 =>
array (
'key' => '耳机',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-耳机',
),
1 =>
array (
'key' => '三星',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-三星',
),
2 =>
array (
'key' => '专利',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-专利',
),
3 =>
array (
'key' => '管子',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-管子',
),
4 =>
array (
'key' => '之家',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-之家',
),
5 =>
array (
'key' => '产品',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-产品',
),
6 =>
array (
'key' => '外壳',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-外壳',
),
7 =>
array (
'key' => '消息',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-消息',
),
8 =>
array (
'key' => '环形',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-环形',
),
9 =>
array (
'key' => '用户',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-用户',
),
10 =>
array (
'key' => '电磁',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁',
),
11 =>
array (
'key' => '电磁波',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁波',
),
12 =>
array (
'key' => '设备',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-设备',
),
13 =>
array (
'key' => '蓝牙',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-蓝牙',
),
14 =>
array (
'key' => '传输',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-传输',
),
15 =>
array (
'key' => '支持',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-支持',
),
16 =>
array (
'key' => '不同',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-不同',
),
17 =>
array (
'key' => '干净',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-干净',
),
18 =>
array (
'key' => '微弱',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-微弱',
),
19 =>
array (
'key' => '清楚',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-清楚',
),
),
),
7 =>
array (
'id' => '40327',
'title' => '科学家新猜想:轴子会是我们寻找暗物质的最佳选择吗',
'keywords' => '轴子,研究,暗物质,粒子,物理,人员,研究人员,质量,对称,作用,学家,宇宙,相互作用,科学,物理学,星系,物理学家,物质,理论,电磁',
'description' => '北京时间 3 月 11 日消息,据国外媒体报道,科学家一直在探索暗物质的真实"身份"和组成。现在,研究人员发现了新的证据,为一种被称为轴子(axion)的假想粒子提供了支持,认为这很可能是暗物质的主要',
'catid' => '7',
'title_highlight' => '科学家新猜想:轴子会是我们寻找暗物质的最佳选择吗',
'content' => '...人员预计,在这样的实验中,轴子会在微波空腔中转换成<em>电<em>磁波</em></em>,尽管这种情况会非常罕见。理论上,这种<em>电<em>磁波</em></em>是能够被探测到的。研究人员还提出了物理学家们目前正在使用,并可能用于寻找轴子的其他方法,包括使用地面...',
'keywords_highlight' => '轴子,研究,暗物质,粒子,物理,人员,研究人员,质量,对称,作用,学家,宇宙,相互作用,科学,物理学,星系,物理学家,物质,理论,<em>电磁</em>',
'description_highlight' => '北京时间 3 月 11 日消息,据国外媒体报道,科学家一直在探索暗物质的真实"身份"和组成。现在,研究人员发现了新的证据,为一种被称为轴子(axion)的假想粒子提供了支持,认为这很可能是暗物质的主要',
'inputtime' => '1651770238',
'updatetime' => '1651770238',
'thumb' => NULL,
'url' => '/youxi-40327',
'tags' =>
array (
0 =>
array (
'key' => '轴子',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-轴子',
),
1 =>
array (
'key' => '研究',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-研究',
),
2 =>
array (
'key' => '暗物质',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-暗物质',
),
3 =>
array (
'key' => '粒子',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-粒子',
),
4 =>
array (
'key' => '物理',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-物理',
),
5 =>
array (
'key' => '人员',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-人员',
),
6 =>
array (
'key' => '研究人员',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-研究人员',
),
7 =>
array (
'key' => '质量',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-质量',
),
8 =>
array (
'key' => '对称',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-对称',
),
9 =>
array (
'key' => '作用',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-作用',
),
10 =>
array (
'key' => '学家',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-学家',
),
11 =>
array (
'key' => '宇宙',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-宇宙',
),
12 =>
array (
'key' => '相互作用',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-相互作用',
),
13 =>
array (
'key' => '科学',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-科学',
),
14 =>
array (
'key' => '物理学',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-物理学',
),
15 =>
array (
'key' => '星系',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-星系',
),
16 =>
array (
'key' => '物理学家',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-物理学家',
),
17 =>
array (
'key' => '物质',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-物质',
),
18 =>
array (
'key' => '理论',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-理论',
),
19 =>
array (
'key' => '电磁',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁',
),
),
),
8 =>
array (
'id' => '40857',
'title' => '中国工程院院士陈敬熊逝世:他为中国导弹安上锐利眼睛',
'keywords' => '我国,天线,雷达,理论,技术,电磁,红旗,制导,导弹,工程,微波,电磁场,系统,应用,研究,设计,工程院,院士,中国,中国工程院',
'description' => 'IT之家 3 月 16 日消息,据环球网,中国工程院院士、电磁场理论和天线设计专家陈敬熊,因病医治无效,于 2022 年 3 月 16 日在北京逝世,享年 101 岁。陈敬熊从上世纪五十年代初起,一直',
'catid' => '7',
'title_highlight' => '中国工程院院士陈敬熊逝世:他为中国导弹安上锐利眼睛',
'content' => '...,享年 101 岁。陈敬熊从上世纪五十年代初起,一直从事<em>电<em>磁波</em></em>地面波传播、<em>电磁</em>场理论、天线与微波技术的研究与应用。他结合工程实践提出了麦克斯韦尔方程的直接解法理论,解决了大量微波技术和天线工程中的理论问题,...',
'keywords_highlight' => '我国,天线,雷达,理论,技术,<em>电磁</em>,红旗,制导,导弹,工程,微波,<em>电磁</em>场,系统,应用,研究,设计,工程院,院士,中国,中国工程院',
'description_highlight' => 'IT之家 3 月 16 日消息,据环球网,中国工程院院士、<em>电磁</em>场理论和天线设计专家陈敬熊,因病医治无效,于 2022 年 3 月 16 日在北京逝世,享年 101 岁。陈敬熊从上世纪五十年代初起,一直',
'inputtime' => '1651770540',
'updatetime' => '1651770540',
'thumb' => NULL,
'url' => '/youxi-40857',
'tags' =>
array (
0 =>
array (
'key' => '我国',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-我国',
),
1 =>
array (
'key' => '天线',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-天线',
),
2 =>
array (
'key' => '雷达',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-雷达',
),
3 =>
array (
'key' => '理论',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-理论',
),
4 =>
array (
'key' => '技术',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-技术',
),
5 =>
array (
'key' => '电磁',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁',
),
6 =>
array (
'key' => '红旗',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-红旗',
),
7 =>
array (
'key' => '制导',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-制导',
),
8 =>
array (
'key' => '导弹',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-导弹',
),
9 =>
array (
'key' => '工程',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-工程',
),
10 =>
array (
'key' => '微波',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-微波',
),
11 =>
array (
'key' => '电磁场',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁场',
),
12 =>
array (
'key' => '系统',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-系统',
),
13 =>
array (
'key' => '应用',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-应用',
),
14 =>
array (
'key' => '研究',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-研究',
),
15 =>
array (
'key' => '设计',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-设计',
),
16 =>
array (
'key' => '工程院',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-工程院',
),
17 =>
array (
'key' => '院士',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-院士',
),
18 =>
array (
'key' => '中国',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-中国',
),
19 =>
array (
'key' => '中国工程院',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-中国工程院',
),
),
),
9 =>
array (
'id' => '43467',
'title' => '关于光通信的最强进阶科普',
'keywords' => '调制,就是,相位,信号,传输,符号,调制器,复用,幅度,激光,电平,波特,偏振,技术,波特率,信息,光纤,信道,星座,激光器',
'description' => '大家好,今天这篇文章,小枣君将重点介绍一些光通信基础知识。众所周知,我们现在的整个通信网络,对于光通信技术有着极大的依赖。我们的骨干网、光纤宽带以及 5G,都离不开光通信技术的支撑。所谓光通信,就是利',
'catid' => '7',
'title_highlight' => '关于光通信的最强进阶科普',
'content' => '...光信号携带信息,在光纤中进行数据传输的技术。光波是<em>电<em>磁波</em></em>的一种,所以,光信号也符合<em>电<em>磁波</em></em>的物理特性。想要提升光通信的信息传输量,基本上分为以下三种思路:第一个思路:提升信号的波特率。波特率(Baud),准...',
'keywords_highlight' => '调制,就是,相位,信号,传输,符号,调制器,复用,幅度,激光,电平,波特,偏振,技术,波特率,信息,光纤,信道,星座,激光器',
'description_highlight' => '大家好,今天这篇文章,小枣君将重点介绍一些光通信基础知识。众所周知,我们现在的整个通信网络,对于光通信技术有着极大的依赖。我们的骨干网、光纤宽带以及 5G,都离不开光通信技术的支撑。所谓光通信,就是利',
'inputtime' => '1651772004',
'updatetime' => '1651772004',
'thumb' => NULL,
'url' => '/youxi-43467',
'tags' =>
array (
0 =>
array (
'key' => '调制',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-调制',
),
1 =>
array (
'key' => '就是',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-就是',
),
2 =>
array (
'key' => '相位',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-相位',
),
3 =>
array (
'key' => '信号',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-信号',
),
4 =>
array (
'key' => '传输',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-传输',
),
5 =>
array (
'key' => '符号',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-符号',
),
6 =>
array (
'key' => '调制器',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-调制器',
),
7 =>
array (
'key' => '复用',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-复用',
),
8 =>
array (
'key' => '幅度',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-幅度',
),
9 =>
array (
'key' => '激光',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-激光',
),
10 =>
array (
'key' => '电平',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电平',
),
11 =>
array (
'key' => '波特',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-波特',
),
12 =>
array (
'key' => '偏振',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-偏振',
),
13 =>
array (
'key' => '技术',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-技术',
),
14 =>
array (
'key' => '波特率',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-波特率',
),
15 =>
array (
'key' => '信息',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-信息',
),
16 =>
array (
'key' => '光纤',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-光纤',
),
17 =>
array (
'key' => '信道',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-信道',
),
18 =>
array (
'key' => '星座',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-星座',
),
19 =>
array (
'key' => '激光器',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-激光器',
),
),
),
10 =>
array (
'id' => '98808',
'title' => '人体暴露辐射之下会发生怎样的变化',
'keywords' => '辐射,细胞,原子,人体,影响,物质,电子,射线,电磁,测量,形式,离子,能量,切尔诺,单位,后代,时间,果蝇,活性,生物',
'description' => '北京时间 11 月 8 日消息,辐射对人体有什么影响呢?简单地讲,辐射就是能量释放,我们所熟悉的常见电磁辐射和粒子辐射会在细胞内产生有毒化学物质,从而破坏细胞和细胞中的 DNA。1926- 1927',
'catid' => '7',
'title_highlight' => '人体暴露辐射之下会发生怎样的变化',
'content' => '...个质子和两个中子时,就会产生阿尔法辐射。▲ 图中是<em>电<em>磁波</em></em>谱图。非电离辐射包括<em>电<em>磁波</em></em>谱从左至紫外线之间的<em>电<em>磁波</em></em>,不具有从其他原子中移除电子的能力,这些形式的辐射可以加热物体,例如:使用微波炉烹饪食物依据...',
'keywords_highlight' => '辐射,细胞,原子,人体,影响,物质,电子,射线,<em>电磁</em>,测量,形式,离子,能量,切尔诺,单位,后代,时间,果蝇,活性,生物',
'description_highlight' => '北京时间 11 月 8 日消息,辐射对人体有什么影响呢?简单地讲,辐射就是能量释放,我们所熟悉的常见<em>电磁</em>辐射和粒子辐射会在细胞内产生有毒化学物质,从而破坏细胞和细胞中的 DNA。1926- 1927',
'inputtime' => '1651816948',
'updatetime' => '1651816948',
'thumb' => NULL,
'url' => '/youxi-98808',
'tags' =>
array (
0 =>
array (
'key' => '辐射',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-辐射',
),
1 =>
array (
'key' => '细胞',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-细胞',
),
2 =>
array (
'key' => '原子',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-原子',
),
3 =>
array (
'key' => '人体',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-人体',
),
4 =>
array (
'key' => '影响',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-影响',
),
5 =>
array (
'key' => '物质',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-物质',
),
6 =>
array (
'key' => '电子',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电子',
),
7 =>
array (
'key' => '射线',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-射线',
),
8 =>
array (
'key' => '电磁',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁',
),
9 =>
array (
'key' => '测量',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-测量',
),
10 =>
array (
'key' => '形式',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-形式',
),
11 =>
array (
'key' => '离子',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-离子',
),
12 =>
array (
'key' => '能量',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-能量',
),
13 =>
array (
'key' => '切尔诺',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-切尔诺',
),
14 =>
array (
'key' => '单位',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-单位',
),
15 =>
array (
'key' => '后代',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-后代',
),
16 =>
array (
'key' => '时间',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-时间',
),
17 =>
array (
'key' => '果蝇',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-果蝇',
),
18 =>
array (
'key' => '活性',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-活性',
),
19 =>
array (
'key' => '生物',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-生物',
),
),
),
11 =>
array (
'id' => '103998',
'title' => '如何向外星人指示地球方向:脉冲星可以当“星际灯塔”',
'keywords' => '脉冲,脉冲星,信息,地球,外星,宇宙,无线,科学,科学家,先驱,地图,无线电波,牌匾,电波,外星人,方向,先驱者,地外,文明,电磁',
'description' => '北京时间 12 月 7 日消息,据国外媒体报道,宇宙大得令人难以置信,并且其历史可追溯至 138 亿年前,考虑到宇宙的空间和时间跨度,似乎地球人类并非宇宙中唯一的高等智慧文明,或许在某一时期的某颗星球',
'catid' => '7',
'title_highlight' => '如何向外星人指示地球方向:脉冲星可以当“星际灯塔”',
'content' => '...一直是向宇宙传播地球信息的首选方案,通过巧妙地调制<em>电<em>磁波</em></em>频率,科学家们可以用简单的二进制代码传播复杂信息,由于<em>电<em>磁波</em></em>具有方向性,任何截获该信号的智慧外星人都可以轻易地追踪到地球的位置。▲ 图中是先驱号...',
'keywords_highlight' => '脉冲,脉冲星,信息,地球,外星,宇宙,无线,科学,科学家,先驱,地图,无线电波,牌匾,电波,外星人,方向,先驱者,地外,文明,<em>电磁</em>',
'description_highlight' => '北京时间 12 月 7 日消息,据国外媒体报道,宇宙大得令人难以置信,并且其历史可追溯至 138 亿年前,考虑到宇宙的空间和时间跨度,似乎地球人类并非宇宙中唯一的高等智慧文明,或许在某一时期的某颗星球',
'inputtime' => '1651819849',
'updatetime' => '1651819849',
'thumb' => NULL,
'url' => '/youxi-103998',
'tags' =>
array (
0 =>
array (
'key' => '脉冲',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-脉冲',
),
1 =>
array (
'key' => '脉冲星',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-脉冲星',
),
2 =>
array (
'key' => '信息',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-信息',
),
3 =>
array (
'key' => '地球',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-地球',
),
4 =>
array (
'key' => '外星',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-外星',
),
5 =>
array (
'key' => '宇宙',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-宇宙',
),
6 =>
array (
'key' => '无线',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-无线',
),
7 =>
array (
'key' => '科学',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-科学',
),
8 =>
array (
'key' => '科学家',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-科学家',
),
9 =>
array (
'key' => '先驱',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-先驱',
),
10 =>
array (
'key' => '地图',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-地图',
),
11 =>
array (
'key' => '无线电波',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-无线电波',
),
12 =>
array (
'key' => '牌匾',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-牌匾',
),
13 =>
array (
'key' => '电波',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电波',
),
14 =>
array (
'key' => '外星人',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-外星人',
),
15 =>
array (
'key' => '方向',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-方向',
),
16 =>
array (
'key' => '先驱者',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-先驱者',
),
17 =>
array (
'key' => '地外',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-地外',
),
18 =>
array (
'key' => '文明',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-文明',
),
19 =>
array (
'key' => '电磁',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁',
),
),
),
12 =>
array (
'id' => '105948',
'title' => '14 公里全球最远,浙大自主研发水声通信机实现技术超越',
'keywords' => '通信,水声,高速,信机,远距离,传输,技术,成功,团队,频率,自主研发,同时,数据,无线,样机,电磁,需求,多普勒,传播,应用',
'description' => 'IT之家 12 月 17 日消息,据浙江大学消息,近日,浙江大学瞿逢重教授团队自主研发的全平台适配水声通信机,在中国船舶第七〇五研究所组织的样机验收鉴定中,成功实现了 14 公里收发距离 3.07kb',
'catid' => '7',
'title_highlight' => '14 公里全球最远,浙大自主研发水声通信机实现技术超越',
'content' => '...下无线通信技术是保障水下装备互联互通的重要技术。因<em>电<em>磁波</em></em>很难透过海水传播,水声通信是当下高速远距离水下无线通信的唯一解决方案。"频率越低的声信号在水下有效传播距离越远,但在低频率下,可用于通信的带宽非...',
'keywords_highlight' => '通信,水声,高速,信机,远距离,传输,技术,成功,团队,频率,自主研发,同时,数据,无线,样机,<em>电磁</em>,需求,多普勒,传播,应用',
'description_highlight' => 'IT之家 12 月 17 日消息,据浙江大学消息,近日,浙江大学瞿逢重教授团队自主研发的全平台适配水声通信机,在中国船舶第七〇五研究所组织的样机验收鉴定中,成功实现了 14 公里收发距离 3.07kb',
'inputtime' => '1651820944',
'updatetime' => '1651820944',
'thumb' => NULL,
'url' => '/youxi-105948',
'tags' =>
array (
0 =>
array (
'key' => '通信',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-通信',
),
1 =>
array (
'key' => '水声',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-水声',
),
2 =>
array (
'key' => '高速',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-高速',
),
3 =>
array (
'key' => '信机',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-信机',
),
4 =>
array (
'key' => '远距离',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-远距离',
),
5 =>
array (
'key' => '传输',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-传输',
),
6 =>
array (
'key' => '技术',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-技术',
),
7 =>
array (
'key' => '成功',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-成功',
),
8 =>
array (
'key' => '团队',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-团队',
),
9 =>
array (
'key' => '频率',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-频率',
),
10 =>
array (
'key' => '自主研发',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-自主研发',
),
11 =>
array (
'key' => '同时',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-同时',
),
12 =>
array (
'key' => '数据',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-数据',
),
13 =>
array (
'key' => '无线',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-无线',
),
14 =>
array (
'key' => '样机',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-样机',
),
15 =>
array (
'key' => '电磁',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁',
),
16 =>
array (
'key' => '需求',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-需求',
),
17 =>
array (
'key' => '多普勒',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-多普勒',
),
18 =>
array (
'key' => '传播',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-传播',
),
19 =>
array (
'key' => '应用',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-应用',
),
),
),
13 =>
array (
'id' => '93889',
'title' => '太阳热量如何到达地球,为什么阴云密布时感受不到温暖',
'keywords' => '太阳,地球,热量,分子,过程,云层,能量,温度,流体,辐射,热传导,阳光,对流,隔热,就是,时候,物体,移动,不同,重要',
'description' => '北京时间 10 月 12 日消息 太阳是光和热的至高来源。太阳的能量通过辐射到达地球。当有云层覆盖的时候,由于云层的隔离效果,太阳的温暖会急剧下降。你是否曾经渴望像太阳一样耀眼,为你所爱的人带来温暖和',
'catid' => '7',
'title_highlight' => '太阳热量如何到达地球,为什么阴云密布时感受不到温暖',
'content' => '...,辐射有助于热传递。在这个过程中,能量的传递是通过<em>电<em>磁波</em></em>中的光子(能量包)来实现的。<em>电<em>磁波</em></em>(如光、微波和红外辐射)的传播不需要介质。没有任何接触,你的身体也可以吸收<em>电<em>磁波</em></em>。太阳的热量如何能够穿越如此遥...',
'keywords_highlight' => '太阳,地球,热量,分子,过程,云层,能量,温度,流体,辐射,热传导,阳光,对流,隔热,就是,时候,物体,移动,不同,重要',
'description_highlight' => '北京时间 10 月 12 日消息 太阳是光和热的至高来源。太阳的能量通过辐射到达地球。当有云层覆盖的时候,由于云层的隔离效果,太阳的温暖会急剧下降。你是否曾经渴望像太阳一样耀眼,为你所爱的人带来温暖和',
'inputtime' => '1651814191',
'updatetime' => '1651814191',
'thumb' => NULL,
'url' => '/youxi-93889',
'tags' =>
array (
0 =>
array (
'key' => '太阳',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-太阳',
),
1 =>
array (
'key' => '地球',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-地球',
),
2 =>
array (
'key' => '热量',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-热量',
),
3 =>
array (
'key' => '分子',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-分子',
),
4 =>
array (
'key' => '过程',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-过程',
),
5 =>
array (
'key' => '云层',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-云层',
),
6 =>
array (
'key' => '能量',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-能量',
),
7 =>
array (
'key' => '温度',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-温度',
),
8 =>
array (
'key' => '流体',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-流体',
),
9 =>
array (
'key' => '辐射',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-辐射',
),
10 =>
array (
'key' => '热传导',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-热传导',
),
11 =>
array (
'key' => '阳光',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-阳光',
),
12 =>
array (
'key' => '对流',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-对流',
),
13 =>
array (
'key' => '隔热',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-隔热',
),
14 =>
array (
'key' => '就是',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-就是',
),
15 =>
array (
'key' => '时候',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-时候',
),
16 =>
array (
'key' => '物体',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-物体',
),
17 =>
array (
'key' => '移动',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-移动',
),
18 =>
array (
'key' => '不同',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-不同',
),
19 =>
array (
'key' => '重要',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-重要',
),
),
),
14 =>
array (
'id' => '93061',
'title' => '天问一号日凌阶段 10 月中旬结束,将继续开展火星探测',
'keywords' => '探测,火星,日凌,数据,火星车,科学,天问,之家,任务,地球,地面,太阳,探测器,相机,表层,中国,雷达,干扰,中性,军事报道',
'description' => 'IT之家 10 月 5 日消息 此前据央视军事报道,火星探测器总设计师孙泽洲介绍,9 月太阳会运行到地球和火星之间,将出现日凌干扰现象,太阳强电磁波会对无线电通信产生干扰,天问一号将无法跟地球地面建立',
'catid' => '7',
'title_highlight' => '天问一号日凌阶段 10 月中旬结束,将继续开展火星探测',
'content' => '...会运行到地球和火星之间,将出现日凌干扰现象,太阳强<em>电<em>磁波</em></em>会对无线电通信产生干扰,天问一号将无法跟地球地面建立联系。"祝融号"火星车 9 月 8 日开始进入日凌前设置期,12 日左右,天问一号任务的环绕器也将进入日凌...',
'keywords_highlight' => '探测,火星,日凌,数据,火星车,科学,天问,之家,任务,地球,地面,太阳,探测器,相机,表层,中国,雷达,干扰,中性,军事报道',
'description_highlight' => 'IT之家 10 月 5 日消息 此前据央视军事报道,火星探测器总设计师孙泽洲介绍,9 月太阳会运行到地球和火星之间,将出现日凌干扰现象,太阳强<em>电<em>磁波</em></em>会对无线电通信产生干扰,天问一号将无法跟地球地面建立',
'inputtime' => '1651813733',
'updatetime' => '1651813733',
'thumb' => NULL,
'url' => '/youxi-93061',
'tags' =>
array (
0 =>
array (
'key' => '探测',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-探测',
),
1 =>
array (
'key' => '火星',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-火星',
),
2 =>
array (
'key' => '日凌',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-日凌',
),
3 =>
array (
'key' => '数据',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-数据',
),
4 =>
array (
'key' => '火星车',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-火星车',
),
5 =>
array (
'key' => '科学',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-科学',
),
6 =>
array (
'key' => '天问',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-天问',
),
7 =>
array (
'key' => '之家',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-之家',
),
8 =>
array (
'key' => '任务',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-任务',
),
9 =>
array (
'key' => '地球',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-地球',
),
10 =>
array (
'key' => '地面',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-地面',
),
11 =>
array (
'key' => '太阳',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-太阳',
),
12 =>
array (
'key' => '探测器',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-探测器',
),
13 =>
array (
'key' => '相机',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-相机',
),
14 =>
array (
'key' => '表层',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-表层',
),
15 =>
array (
'key' => '中国',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-中国',
),
16 =>
array (
'key' => '雷达',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-雷达',
),
17 =>
array (
'key' => '干扰',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-干扰',
),
18 =>
array (
'key' => '中性',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-中性',
),
19 =>
array (
'key' => '军事报道',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-军事报道',
),
),
),
15 =>
array (
'id' => '87078',
'title' => '日本搞出奇妙充电屋:坐在任意位置都能隔空充电,功率达 50W',
'keywords' => '无线,房间,手机,磁场,设备,功率,关键,大学,电磁,系统,线圈,蝴蝶,研究,位置,成功,只有,就是,尽可能,技术,方形',
'description' => '现在的无线手机充电好是好,但只能牢牢拴在充电板上充。有没有可能像无处不在的 WIFI 一样随时为我们的手机充电呢?东京大学和密歇根大学的研究人员发明了这样一个无线充电室,可以提供 50W 的传输功率,',
'catid' => '7',
'title_highlight' => '日本搞出奇妙充电屋:坐在任意位置都能隔空充电,功率达 50W',
'content' => '...为 1.34MHz 的射频电源,然后通过激励线圈(drive coil)将<em>电<em>磁波</em></em>输送到房间内。通过房间墙壁上的导电表面和导电极来产生共振磁场,最后再用一个小线圈组成的接收设备就可以给手机等设备充电了。该系统的关键之一就是建立...',
'keywords_highlight' => '无线,房间,手机,磁场,设备,功率,关键,大学,<em>电磁</em>,系统,线圈,蝴蝶,研究,位置,成功,只有,就是,尽可能,技术,方形',
'description_highlight' => '现在的无线手机充电好是好,但只能牢牢拴在充电板上充。有没有可能像无处不在的 WIFI 一样随时为我们的手机充电呢?东京大学和密歇根大学的研究人员发明了这样一个无线充电室,可以提供 50W 的传输功率,',
'inputtime' => '1651810375',
'updatetime' => '1651810375',
'thumb' => NULL,
'url' => '/youxi-87078',
'tags' =>
array (
0 =>
array (
'key' => '无线',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-无线',
),
1 =>
array (
'key' => '房间',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-房间',
),
2 =>
array (
'key' => '手机',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-手机',
),
3 =>
array (
'key' => '磁场',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-磁场',
),
4 =>
array (
'key' => '设备',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-设备',
),
5 =>
array (
'key' => '功率',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-功率',
),
6 =>
array (
'key' => '关键',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-关键',
),
7 =>
array (
'key' => '大学',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-大学',
),
8 =>
array (
'key' => '电磁',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁',
),
9 =>
array (
'key' => '系统',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-系统',
),
10 =>
array (
'key' => '线圈',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-线圈',
),
11 =>
array (
'key' => '蝴蝶',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-蝴蝶',
),
12 =>
array (
'key' => '研究',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-研究',
),
13 =>
array (
'key' => '位置',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-位置',
),
14 =>
array (
'key' => '成功',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-成功',
),
15 =>
array (
'key' => '只有',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-只有',
),
16 =>
array (
'key' => '就是',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-就是',
),
17 =>
array (
'key' => '尽可能',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-尽可能',
),
18 =>
array (
'key' => '技术',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-技术',
),
19 =>
array (
'key' => '方形',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-方形',
),
),
),
16 =>
array (
'id' => '89842',
'title' => '时空结构中产生的涟漪 —— 引力波是如何工作的?',
'keywords' => '引力,引力波,黑洞,宇宙,碰撞,广义,广义相对论,相对论,探测,两个,时空,涟漪,微弱,万物,事件,天文,形式,电磁,能量,过程',
'description' => '北京时间 9 月 15 日消息,引力不仅是一种把万物吸引在一起的力量。通过我们对广义相对论的了解,我们知道,引力可以在时空结构中产生涟漪 -- 引力波。▲ 黑洞碰撞时在时空结构中引起的涟漪模拟图那么引',
'catid' => '7',
'title_highlight' => '时空结构中产生的涟漪 —— 引力波是如何工作的?',
'content' => '...振动,你会发出声波。如果你晃动一个电子,你会制造出<em>电<em>磁波</em></em>。要产生引力波,你要做的就是给物体加速。引力波以光速从波源向外传播,是引力作用下的涟漪。当引力波穿过你的时候,你会被拉伸、挤压,仿佛有一只巨大的...',
'keywords_highlight' => '引力,引力波,黑洞,宇宙,碰撞,广义,广义相对论,相对论,探测,两个,时空,涟漪,微弱,万物,事件,天文,形式,<em>电磁</em>,能量,过程',
'description_highlight' => '北京时间 9 月 15 日消息,引力不仅是一种把万物吸引在一起的力量。通过我们对广义相对论的了解,我们知道,引力可以在时空结构中产生涟漪 -- 引力波。▲ 黑洞碰撞时在时空结构中引起的涟漪模拟图那么引',
'inputtime' => '1651811937',
'updatetime' => '1651811937',
'thumb' => NULL,
'url' => '/youxi-89842',
'tags' =>
array (
0 =>
array (
'key' => '引力',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-引力',
),
1 =>
array (
'key' => '引力波',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-引力波',
),
2 =>
array (
'key' => '黑洞',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-黑洞',
),
3 =>
array (
'key' => '宇宙',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-宇宙',
),
4 =>
array (
'key' => '碰撞',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-碰撞',
),
5 =>
array (
'key' => '广义',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-广义',
),
6 =>
array (
'key' => '广义相对论',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-广义相对论',
),
7 =>
array (
'key' => '相对论',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-相对论',
),
8 =>
array (
'key' => '探测',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-探测',
),
9 =>
array (
'key' => '两个',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-两个',
),
10 =>
array (
'key' => '时空',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-时空',
),
11 =>
array (
'key' => '涟漪',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-涟漪',
),
12 =>
array (
'key' => '微弱',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-微弱',
),
13 =>
array (
'key' => '万物',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-万物',
),
14 =>
array (
'key' => '事件',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-事件',
),
15 =>
array (
'key' => '天文',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-天文',
),
16 =>
array (
'key' => '形式',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-形式',
),
17 =>
array (
'key' => '电磁',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电磁',
),
18 =>
array (
'key' => '能量',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-能量',
),
19 =>
array (
'key' => '过程',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-过程',
),
),
),
17 =>
array (
'id' => '30503',
'title' => 'lol奥德赛淬炼有哪些拓展技能?奥德赛淬炼全英雄扩展技能详解汇总',
'keywords' => '目标,敌人,时间,技能,攻击,冷却,墨菲,生命,治疗,奥德,奥德赛,友军,爆炸,爆破,强度,法术,定点,手雷,攻击力,海克',
'description' => 'lol奥德赛淬炼英雄扩展技能有哪些?游戏中目前上线了这么多的拓展技能,很多小伙伴们应该也有所耳闻吧?那么具体的技能效果有什么?有哪些技能?下面是小编带来的攻略解析,一起来关注下哦!奥德赛:淬炼 全英雄',
'catid' => '6',
'title_highlight' => 'lol奥德赛淬炼有哪些拓展技能?奥德赛淬炼全英雄扩展技能详解汇总',
'content' => '...耗费法力值,并且爆炸范围和额外攻击距离加倍失控震荡<em>电<em>磁波</em></em>不再在命中第一个目标后停下,并且每穿越一个敌人伤害提高30%分离器震荡<em>电<em>磁波</em></em>会额外发射2束激光(如果一个目标被多次命中,则每次额外命中造成50%伤害)标记震...',
'keywords_highlight' => '目标,敌人,时间,技能,攻击,冷却,墨菲,生命,治疗,奥德,奥德赛,友军,爆炸,爆破,强度,法术,定点,手雷,攻击力,海克',
'description_highlight' => 'lol奥德赛淬炼英雄扩展技能有哪些?游戏中目前上线了这么多的拓展技能,很多小伙伴们应该也有所耳闻吧?那么具体的技能效果有什么?有哪些技能?下面是小编带来的攻略解析,一起来关注下哦!奥德赛:淬炼 全英雄',
'inputtime' => '1651764327',
'updatetime' => '1651764327',
'thumb' => NULL,
'url' => '/youxi-30503',
'tags' =>
array (
0 =>
array (
'key' => '目标',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-目标',
),
1 =>
array (
'key' => '敌人',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-敌人',
),
2 =>
array (
'key' => '时间',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-时间',
),
3 =>
array (
'key' => '技能',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-技能',
),
4 =>
array (
'key' => '攻击',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-攻击',
),
5 =>
array (
'key' => '冷却',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-冷却',
),
6 =>
array (
'key' => '墨菲',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-墨菲',
),
7 =>
array (
'key' => '生命',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-生命',
),
8 =>
array (
'key' => '治疗',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-治疗',
),
9 =>
array (
'key' => '奥德',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-奥德',
),
10 =>
array (
'key' => '奥德赛',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-奥德赛',
),
11 =>
array (
'key' => '友军',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-友军',
),
12 =>
array (
'key' => '爆炸',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-爆炸',
),
13 =>
array (
'key' => '爆破',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-爆破',
),
14 =>
array (
'key' => '强度',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-强度',
),
15 =>
array (
'key' => '法术',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-法术',
),
16 =>
array (
'key' => '定点',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-定点',
),
17 =>
array (
'key' => '手雷',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-手雷',
),
18 =>
array (
'key' => '攻击力',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-攻击力',
),
19 =>
array (
'key' => '海克',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-海克',
),
),
),
18 =>
array (
'id' => '108900',
'title' => '《张朝阳的物理课》讨论波粒二象性,涉足量子力学',
'keywords' => '张朝阳,能量,电子,解释,力学,量子,电压,光电,效应,量子力学,光电效应,辐射,自由,光子,公式,黑体,自由度,金属,频率,原子',
'description' => '有哪些现象是经典物理学解释不了的?为什么要学习量子力学?12 月 31 日 12 时,《张朝阳的物理课》第十六期开播。搜狐创始人、董事局主席兼 CEO 张朝阳坐镇搜狐视频直播间,再次用公式推演的方式,',
'catid' => '7',
'title_highlight' => '《张朝阳的物理课》讨论波粒二象性,涉足量子力学',
'content' => '...电效应解释的失效。经典<em>电磁</em>学对光电效应的解释来自于<em>电<em>磁波</em></em>的电场部分对电子的扰动,而按照这个解释,只要光足够强,从而<em>电<em>磁波</em></em>电场分量的振幅足够大,就可以从金属电极上打出电子。但这与事实并不相符。张朝阳称,...',
'keywords_highlight' => '张朝阳,能量,电子,解释,力学,量子,电压,光电,效应,量子力学,光电效应,辐射,自由,光子,公式,黑体,自由度,金属,频率,原子',
'description_highlight' => '有哪些现象是经典物理学解释不了的?为什么要学习量子力学?12 月 31 日 12 时,《张朝阳的物理课》第十六期开播。搜狐创始人、董事局主席兼 CEO 张朝阳坐镇搜狐视频直播间,再次用公式推演的方式,',
'inputtime' => '1651822581',
'updatetime' => '1651822581',
'thumb' => NULL,
'url' => '/youxi-108900',
'tags' =>
array (
0 =>
array (
'key' => '张朝阳',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-张朝阳',
),
1 =>
array (
'key' => '能量',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-能量',
),
2 =>
array (
'key' => '电子',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电子',
),
3 =>
array (
'key' => '解释',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-解释',
),
4 =>
array (
'key' => '力学',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-力学',
),
5 =>
array (
'key' => '量子',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-量子',
),
6 =>
array (
'key' => '电压',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电压',
),
7 =>
array (
'key' => '光电',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-光电',
),
8 =>
array (
'key' => '效应',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-效应',
),
9 =>
array (
'key' => '量子力学',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-量子力学',
),
10 =>
array (
'key' => '光电效应',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-光电效应',
),
11 =>
array (
'key' => '辐射',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-辐射',
),
12 =>
array (
'key' => '自由',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-自由',
),
13 =>
array (
'key' => '光子',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-光子',
),
14 =>
array (
'key' => '公式',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-公式',
),
15 =>
array (
'key' => '黑体',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-黑体',
),
16 =>
array (
'key' => '自由度',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-自由度',
),
17 =>
array (
'key' => '金属',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-金属',
),
18 =>
array (
'key' => '频率',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-频率',
),
19 =>
array (
'key' => '原子',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-原子',
),
),
),
19 =>
array (
'id' => '111572',
'title' => '世界通信简史:“电”是谁提出的,又是谁发明了电话?',
'keywords' => '通信,技术,交换机,电话,移动,就是,无线,时代,人们,世界,系统,发展,人类,手机,容量,方式,有线,电子,通信技术,业务',
'description' => '萌芽期:现代通信的诞生公元前 600 年左右,古希腊哲学家泰勒斯闲着没事,拿家里的琥珀棒蹭一只小猫。 蹭着蹭着,他发现,琥珀棒把小猫的毛都吸起来了。现在我们都知道,这是因为静电。 但是,当时的人(包括',
'catid' => '7',
'title_highlight' => '世界通信简史:“电”是谁提出的,又是谁发明了电话?',
'content' => '...出了麦克斯韦方程组,建立了经典电动力学,并且预言了<em>电<em>磁波</em></em>的存在。1876 年,美国人亚历山大・贝尔(Alexander Bell)申请了 电话专利 ,成为了电话之父。 虽然真正的电话之父应该是安东尼奥・穆齐(Antonio Meucci),但他因为...',
'keywords_highlight' => '通信,技术,交换机,电话,移动,就是,无线,时代,人们,世界,系统,发展,人类,手机,容量,方式,有线,电子,通信技术,业务',
'description_highlight' => '萌芽期:现代通信的诞生公元前 600 年左右,古希腊哲学家泰勒斯闲着没事,拿家里的琥珀棒蹭一只小猫。 蹭着蹭着,他发现,琥珀棒把小猫的毛都吸起来了。现在我们都知道,这是因为静电。 但是,当时的人(包括',
'inputtime' => '1651824069',
'updatetime' => '1651824069',
'thumb' => NULL,
'url' => '/youxi-111572',
'tags' =>
array (
0 =>
array (
'key' => '通信',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-通信',
),
1 =>
array (
'key' => '技术',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-技术',
),
2 =>
array (
'key' => '交换机',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-交换机',
),
3 =>
array (
'key' => '电话',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电话',
),
4 =>
array (
'key' => '移动',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-移动',
),
5 =>
array (
'key' => '就是',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-就是',
),
6 =>
array (
'key' => '无线',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-无线',
),
7 =>
array (
'key' => '时代',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-时代',
),
8 =>
array (
'key' => '人们',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-人们',
),
9 =>
array (
'key' => '世界',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-世界',
),
10 =>
array (
'key' => '系统',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-系统',
),
11 =>
array (
'key' => '发展',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-发展',
),
12 =>
array (
'key' => '人类',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-人类',
),
13 =>
array (
'key' => '手机',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-手机',
),
14 =>
array (
'key' => '容量',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-容量',
),
15 =>
array (
'key' => '方式',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-方式',
),
16 =>
array (
'key' => '有线',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-有线',
),
17 =>
array (
'key' => '电子',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-电子',
),
18 =>
array (
'key' => '通信技术',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-通信技术',
),
19 =>
array (
'key' => '业务',
'url' => 'https://www.dh3g.com/s-业务',
),
),
),
),
) |