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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
据英国《新科学家》周刊1997年8月23日报道,最近,法国格雷诺布固体物理学马克斯·普兰克研究所的一个科学家小组指出,在光和电之间曾经存在的难以理解的相似性奥秘现在已初步揭开,通过透明材料传播的光可以用一个磁场使其变暗。大家知道,磁场由于能使材料中的电子偏转而改  相似文献   

2.
《少儿科技》2012,(4):9-9
数据会在用于传输的光信号线和用于处理的电信号之间来回转换,因而容易拥堵网络、制约网速。 现今,日本科学家研制出了能耗更少(30纳瓦)、数据保存时间更长(1微秒)的新型光子存储设备,让信息不仅以光信号的形式传播,还能以光信号的形式存储和处理,有望让互联网变得更快速、高效。  相似文献   

3.
SnO_2 薄膜光谱透过率及气敏特性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了半导体氧化物SnO2膜及其掺杂薄膜的光谱透过率气敏特性,导出了光波在固体介质中传播时的光折射率、消光系数、吸收系数的表示式,以及在“空气—薄膜—玻璃”三元系统中光透过率的近似表达式;解释了气敏使半导体氧化物薄膜系统光透过率变化的原因。所有这些结果与解释,与我们的实验结果相一致,也与一些文献报导的实验结果相符合[1,2]。  相似文献   

4.
《太原科技》2011,(8):112-112
近日,加拿大科学家从植物的光合作用装置——捕光天线中汲取灵感,研制出了新一代纳米捕光“天线”,它能控制和引导从光中吸收的能量。特殊的纳米材料“量子点”由美国耶鲁大学的物理学家提出,其往往是由砷化镓、硒化镉等半导体材料为核,外面包裹着另一种半导体材料而形成的微小颗粒。  相似文献   

5.
正(读者:罗浩宇)A:光在两种不同的介质中传播速度一般不一样快,在其中光速较快的介质叫光疏介质,在其中光速较慢的介质叫光密介质。当光线从光密介质射向光疏介质时,如果入射的角度超过某一临界角,折射光线将完全消失,全部的光线都被反射,这种现象叫做全反射。比如光在水中传播的速度就大概只有在空气中传播速度的3/4,因此当光线从水底射向空气,并且入射角(入射光线与入射表面法线的夹角)超过48.8°时,光线将全部被反射回水里。声音也是一种波,也存在全反射现象。  相似文献   

6.
光在真空中的传播速度为每秒30万公里。而在不久前,科学家则在实验室中成功地使光波在传播路线上停止了片刻。这项成果被认为有助于提高传统的光纤通信和数据传输技术,甚至可以帮助科学家建造设想中的量子计算机。  相似文献   

7.
为了初步探究直流电场对氨/碳氢混合燃料燃烧特性的影响,在定容燃烧弹台架上开展正、负直流电场对甲烷/氨/空气预混层流火焰传播特性影响的研究。实验分为两部分:在常温常压条件下,保持过量空气系数不变,改变甲烷/氨混合气中氨的掺混比,对不同配比的甲烷/氨/空气混合气分别加载正、负直流电场;保持氨在甲烷/氨混合气中的掺混比不变,对不同过量空气系数的甲烷/氨/空气混合气分别加载正、负直流电场。实验处理后得到各工况下火焰传播发展图像、平均火焰传播速度、速度提高率、完全燃烧时间和完全燃烧时间提前率。结果表明:负直流电场比正直流电场促进火焰传播效果略强,负直流电场对火焰的拉伸近似为圆角矩形而正直流电场近似为梭形,且拉伸效果随氨的掺混比增加以及过量空气系数的增大而增强;正、负直流电场能够加快火焰传播速度,缩短完全燃烧时间,且促进效果随着电压增大而增加;两种电场的促进效果都会随着氨掺混比增加和过量空气系数的增大而增强。本实验说明,高压直流电场对促进氨/碳氢混合燃料的稀薄燃烧有明显提升作用。  相似文献   

8.
据英《新科学家》2000年1月15日报道 :为了能及时发现空气中是否存在有毒元素 ,美国新墨西哥州洛斯阿拉莫斯国家实验室研制了一种空气检测装置 ,使和有毒元素打交道的工人可以获得泄漏危险的直接警报。这种检测器是利用微波将取得的空气试样变成热等离子体。这种等离子体会发光 ,光被送到检测器 ,检测器通过等离子体光的波长鉴别污染物 ,然后可在计算机上读出这些污染物的浓度。这种检测器可以测出核武器制造中使用的铍这种有毒元素 ,及时报告空气中是否存在铍 ;而过去总是在铍泄露的事实发生后 ,才通过过滤器收集气样进行分析再处理…  相似文献   

9.
人们经常会看到一些 水珠在水上漂动的情景。 为什么这些水珠没有溶于 水中,而且还能在水上到 处“游走”?法国科学家最 近发现了其中的奥秘。法 国巴黎第十一和第七大学 的科学家说,水珠之所以 能在水上“走”,首先是因 为在水珠和水面之间有一 个空气层,里面的空气是 水珠与水面接触时没能及 时“跑掉”而留下来的,于 是水珠便在这层空气上, 而没有完全接触到水面。 当水珠就要接触到水面 时,在特定条件下,水珠会 产生一种振动波,表现形  相似文献   

10.
讨论了X光的折射率及X光的全反射,进而分析了普通光学透镜对X光聚束的困难,并讨论了X光在光导管内的传播,介绍了X光聚束装置-X光透镜。  相似文献   

11.
更正     
物理学中,光具有很好的性质:光是最讲究“效率”的物质,在介质中总是沿着所耗时间最短的路径传播。在同一介质中,光总是沿着路径最短的线路传播。利用这点性质辅助物理光学中的作图我们可以来解决几类典型的解析几何中的最小值问题。  相似文献   

12.
 据英《新科学家》2000年1月15日报道: 为了能及时发现空气中是否存在有毒元素, 美国新墨西哥州洛斯阿拉莫斯国家实验室研制了一种空气检测装置, 使和有毒元素打交道的工人可以获得泄漏危险的直接警报。这种检测器是利用微波将取得的空气试样变成热等离子体。这种等离子体会发光, 光被送到检测器, 检测器通过等离子体光的波长鉴别污染物, 然后可在计算机上读出这些污染物的浓度。这种检测器可以测出核武器制造中使用的铍这种有毒元素, 及时报告空气中是否存在铍; 而过去总是在铍泄露的事实发生后, 才通过过滤器收集气样进行分析再处理。目前这一装置的重量仍显过大, 达25公斤, 需要进一步小型化。  相似文献   

13.
 利用平面波展开法推导出光在光子晶体中传播时的本征方程及其矩阵表达形式,数值求解了圆形空气孔结构的正方形光子晶体和三角形结构光子晶体的色散曲线,给出了不同空气孔结构下的色散曲线。计算分析发现,在<11>方向上,二维正方形结构的光子晶体E波的第一带隙与H波的第一带隙完全分开。在<10>方向上,E波的第一带隙比H波略窄,两者的变化趋势也不尽相同。对E波来说,第一带隙随着空气孔径的增大而增宽;但对H波来说,第一带隙先增宽再变窄。与正方形结构光子晶体不同的是,二维三角形结构光子晶体在<11>方向的第一带隙边缘位置并不在M(1,1)点,而是出现在(0.5,0.5)点,其中心频率比<10>方向的小,但其带隙宽度较正方形结构的大。在<10>方向上,E波的第一带隙比H波的略宽,且两者的变化趋势完全相反。对E波来说,第一带隙先增宽再变窄;但对H波来说,第一带隙随着空气孔径的增大而增宽。  相似文献   

14.
土壤热量的主要来源是太阳輻射能。分子导热为土壤中热量传播基本的物理方式。热量传播的实现既依靠土壤的矿物化学成分、孔隙度和散布性,也依靠含在土粒之間的空气和水。同时,輻射热交换和对流热交换对于土壤中热的传播也起了一定的作用。輻射热交换通过土壤貭点向各方向的輻射而进行,对流热交換则通过土壤中的水和土壤空气的对流作用而进行。所以,土壤的增温和冷却过程与空气的增溫和冶却过程比較起来是有很大差别的。  相似文献   

15.
激光脉冲在三能级Λ-介质中的时空演化   总被引:1,自引:0,他引:1  
在绝热条件下,考虑一阶非绝热修正项时得到了一组耦合的传播方程的解析解.说明了传播的初始阶段脉冲的包络通过一段介质长度后有微小的改变.在传播过程中探测光脉冲最终完全变成了耦合光脉冲.  相似文献   

16.
光学是二年制师专物理专业必修的基础课,在教学中教师如何使学生既能掌握好光学的基础知识,又能体现现代光学发展的最新成果,是一个值得探讨的问题.下面谈几点作者在教学中的体会.光学是研究光的本性、光的传播以及光与物质相互作用的基础学科,涉及内容比较广泛.琅据教学大纲,该门课程涉及到几阿光学,光的干涉、衍射、偏振以及一些现代光学的基本内容,在学习中学生普遍反映光学内容比较散乱,相互之间没有明显的联系,不容易抓在主线,如何解决这一问题呢?按照光学的发展史,光学可分为经典光学(包括光的干涉、衍射和几何光学基…  相似文献   

17.
《太原科技》2012,(1):112-112
近日,美国科学家表示,他们的实验证明,纤细的等离子体纳米天线阵列能采用新奇的方式对光进行精确地操控,改变光的相位,创造出负折射现象,最新研究有望使科学家们研制出功能更强大的光子计算机等新式光学设备。  相似文献   

18.
通过建立光在空气与金属表面的传播模型,分析了机械瞄准具照门缺口处虚光的成因并给出了用薄膜技术解决虚光问题的原理。进而针对问题作了基于自适应遗传算法的膜系优化设计,给出八层减反射膜系的结构参数并证明其有效性。  相似文献   

19.
本文对工科用“普通物理学”中关于非常光的折射率、非常光在尼科耳棱镜中的传播问题上含混之处加以澄清. 在晶体中考虑非常光波法线的传播对解决非常光在晶体中的传播问题是方便的。  相似文献   

20.
奇妙称重     
给阳光称重阳光、宇宙光、激光和灯光等都可以称重。这是因为凡是有光照射的地方,都会受到一种压力。不同光的压力效应不同,而且密度、热效应也不同。科学家用压敏光电仪和电子计算机处理测算:若以单位面积白色光的重量10()为基数,则单位面积黑色光为187g、黄色光为1139、绿色光为133g、蓝色光为1529、紫色光为1559、红色光为I58g。绘声音称重奥地利科学家发明了一种能给声音测量的“拜”,它能精确测出人体所受的超声波压力。这种“拜”在医学上用途十分广泛。测量声音重量时,只要在秤臂上挂一小块吸声毡,光测出声波冲击毡块的压…  相似文献   

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