Cтраница 1
Интерференция электромагнитных волн подробно изучена в электромагнетизме и оптике. [1]
Для корпускулярной интерпретации явлений интерференции электромагнитных волн необходимо допустить, что концентрация фотонов в электромагнитной волне пропорциональна квадрату амплитуды напряженности электрического поля волны. Отсюда нельзя сделать заключение, что амплитуда волны может рассматриваться как волновая функция фотона, но это важно при обсуждении физического смысла волновой функции. Что означает утверждение, что фотон интерферирует сам с собой, и что доказывает справедливость этого утверждения. [2]
Этот вывод важен для корпускулярной интерпретации интерференции электромагнитных волн, но он не означает, что фотон обладает координатами и движется по какой-то траектории. [3]
Принцип измерения основан на использовании явления интерференции встречных электромагнитных волн в волноводе, в результате чего образуются стоячие волны. Метод измерения заключается в определении значений максимума и минимума напряжения в стоячей волне и положения ее минимума в измерительной линии с помощью продольного перемещения вибратора, который погружен в измерительный волновод через щель в широкой стенке. [4]
Получение направленных свойств любой антенны основано на явлении интерференции электромагнитных волн. В том направлении, в котором волны, излученные различными участками антенны, усиливают друг друга, образуется главный максимум излучения, в других направлениях волны, излученные различными участками антенны, в большей или меньшей мере гасят друг друга. [5]
![]() |
Расчетная зависимость мощности проходящего через образец СВЧ-излучения от толщины пластины Ls. Длина волны электромагнитного излучения в образце принималась равной 0 5 - 10 - J. [6] |
При изучении резонансных явлений с X 2 мм возникают сложности из-за интерференции электромагнитных волн на образце. Если исследуемый образец имеет толщину около 1 мм, то интерференция волн, отразившихся от противоположных граней образца, приводит к весьма сложной зависимости амплитуды сигнала от поля вблизи резонанса. Поэтому в зависимости от толщины образца и рабочей частоты форма линии поглощения при развертке по полю может быть различна ( кривая поглощения, кривая дисперсии или их суперпозиция), что усложняет интерпретацию получаемых экспериментальных данных. Следовательно, необходимо использовать образцы в виде пластин, толщина которых на порядок меньше длины волны падающего излучения, при этом форма линии поглощения будет близка к форме кривой поглощения. [7]
![]() |
Решетчатый измеритель мощности. [8] |
В диапазоне длин волн необходимо учитывать изменение коэффициента ответвления за счет интерференции электромагнитных волн, отраженных от передней и задней граней пластинки. Погрешность измерений с помощью таких устройств определяется погрешностью ответвителя и погрешностью измерителя поглощаемой мощности. [9]
Но мы уже видели, откуда могут возникать такие картинки, - это было тогда, когда мы изучали интерференцию электромагнитных волн. И здесь мы могли бы увидеть, как первоначальная волна дифрагирует на отверстиях, как or каждой щели расходятся круги волн. [10]
![]() |
Кривая первонач. намагничивания и петли гистерезиса для магнитопровода тр-ра питания при наличии ( А Б и отсутствии ( АБ пост, однонаправленного намагничивания с намагничивающей силой F0. [11] |
ЧАСТОТ, трансформатор полных сопротивлений ( microwave transformer; transform ateur tres haute frequence - UHF-Transform ator) - трансформатор, предназначенный для изменения амплитуды и фазы стоячих волн в линиях передачи дециметрового, сантиметрового или миллиметрового диапазона. Его действие основано на использовании интерференции электромагнитных волн. [12]
![]() |
Кривая первоттач. намагничивания и петли гистерезиса для магнитопровода тр-ра питания при наличии ( А Б и отсутствии ( АБ пост, однонаправленного намагничивания с намагничивающей силой F0. [13] |
ЧАСТОТ, трансформатор полных сопротивлений ( microwave transformer; transformateur tres haute frequence - UHF-Transformator) - трансформатор, предназначенный для изменения амплитуды и фазы стоячих волн в линиях передачи дециметрового, сантиметрового или миллиметрового диапазона. Его действие основано на использовании интерференции электромагнитных волн. [14]
![]() |
Осциллограммы дискретных сигналов плотности аэросмеси ( точки и давления газа ( сплошная кривая. [15] |