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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.
1948年盖伯(Gabor)提出了一种称为波前再现的两步无透镜成像法(图1),这种新的成像方法与普通的照相方法完全不同.它记录的是来自物体光波波前的信息,然后用此信息再现物体的像.例如可用一  相似文献   

2.
磁共振成像(MRI)是影像学家族中的一个最新成员。它可以提供人体任意部位、任意方向的断层图像,没有电离辐射损害,空气和骨骼不会对图像造成伪影,可以说是影像诊断技术某些领域中的“大哥大”。但因其价格昂贵,成像原理复杂,即使从事多年放射专业的人亦较难理解。 简单地说,完成磁共振成像有三个步骤:1.把人体放入磁场,使人体磁化;2.发射合适频率的无线电波,使人体内磁化的氢质子产生共振;3.关闭无线电波,人体发出信号并被采集,重建图像。  相似文献   

3.
(一)引力波。一种与其他星球通讯的革命性的新方法吗? 光、X射线和无线电波在本质上是完全一样的,只是它们的波长不同而已。X射线波短,无线电波长,光波介于二者之间。它们在真空中都以光速(每秒30万公里)传播。引力波也是这样的吗?据信引力波同样是以光速传播的,但它们的相似之处也只限于此。光、无线电波和X射线都是经由电磁作用空间传播的,因此它们都归入电磁波类。与此不同,引力波是引力的波动,它与引力的强弱变化有关。任何一个物体,不论是高尔夫球还是地球,都产生一种跟它们的质量成比例的吸引力。物体的质量越大,其吸引力也越大。如果把一个高尔夫球用绳子  相似文献   

4.
响尾蛇,是一种凶猛的毒蛇。响尾蛇的捕食方法与众不同,它是以特殊的红外感应系统捕食猎物的。红外线是一种电磁波,当物体温度高于绝对零摄氏度时会产生红外线。在电磁光谱中,红外线介于可见光与无线电波和雷达波之间,能透过非金属物质传至外界。响尾蛇一旦发现可疑红外线,就会迅速跟踪,然后迅速作出决断。一旦它觉得是可口的猎物,就会迅速发动袭击。  相似文献   

5.
振荡现象是波动性的一种表现。液体表面波、弹性体内部和表面的弹性波是人们最早认识到的波动性,后来光波和无线电波的电磁振荡也为人们所认识。在上一个世纪,人们认识了电磁振荡的本质。在本世  相似文献   

6.
超导天线     
伯明翰大学的工程师们已制成一种小型的高温陶瓷超导体无线电天线,它实际上可辐射被其接收的全部能量。普通天线当它的尺寸与它发射或接收的无线电波波长差不多时其工作为最佳。然而,由于无线电波  相似文献   

7.
我们都知道在电磁波谱中,频率低于可见光的依次分别为红外光、微波、无线电波,其实在红外与微波间,还夹着一个太(拉)赫兹波,科学家目前正在开拓这一波段。你的皮肤是银色的,你家的砖墙和你的衣服是透明的,大白天仰望天空却是暗黑色的。这就是太赫兹波世界。工程师们正满怀希望,试图把这一波段在不久的将来投入应用。它的用途很广,从诊断癌症到对行李的检查。太赫兹波的频率在1011~1012赫兹,它能像无线波那样轻易地穿过某些固态物质;又能像可见光波那样易于聚焦,并产生清晰的图像。此辐射又能看到你的体内,颇似x射线,但又无副作用。你可能从…  相似文献   

8.
射频识别技术是一种利用无线电波进行非接触双向通信的自动识别技术。文章介绍了RFID技术及其特点,并说明了RFID技术在物流管理各个环节都具有重要的应用,指出该技术必将得到进一步推广和应用。  相似文献   

9.
章公亮 《科学通报》1981,26(16):996-996
极盖吸收(PCA)事件是低能太阳宇宙线质子进入地球极区上空电离层,使极区D层电子浓度增加,从而增强了它对无线电波的吸收,形成极盖电波通讯中断,它甚至会影响到臭氧层和极区的天气过程。PCA事件之后也往往跟随着地球磁暴和电离层骚扰,在全球范围内影响着无线电短波通讯,因此它是一种重要的地球物理扰动现象。  相似文献   

10.
几乎我们所知宇宙中的一切都来自于对天上无线电波至γ射线大致横跨波长16个数量级的电磁辐射的研究。然而大部分辐射都完全被地球大气层吸收了——只有无线电波和可见光波能透射到地表,即使这些波也存在变形或受到干扰。空间天文学则能避免地球大气的影响,在天上打开新的窗口,通过这些窗口,我们窥探到了比原先所知的更遥远的宇宙以及有关宇宙结构和宇宙演化方面更加丰富多彩的信息。  相似文献   

11.
射频识别技术是一种利用无线电波进行非接触双向通信的自动识别技术.文章介绍了RFID技术及其特点,并说明了RFID技术在物流管理各个环节都具有重要的应用,指出该技术必将得到进一步推广和应用.  相似文献   

12.
王晓 《世界科学》2012,(3):39-40
Li-6是“Light Fidelity”的简称.这是英国著名物理学家哈拉尔德·哈斯研发出的一种全新的无线数据传输技术,与之前Wi—Fi的专用无线电波传输信号不同,Li—Fi利用普通的电灯泡即可完成信号传输过程。当用户打开房间电灯的同时,也就打开了互联网连接。那么,这项新的技术在如今的市场上处于何种状况呢?它的时代已经来临了吗?请看本文。  相似文献   

13.
最近美国明尼苏达大学和AT&T贝尔实验室用磁共振成像(MRI)技术得到了精确度小于5毫米的大脑活动图像。其方法是把受试者暴露于闪光灯与黑暗更替的环境中,同时每10秒扫描大脑一次。他们将8个连续静态扫描与动态扫描相比较,以显示大脑是如何变化的。在2%背景波动的对照下,6个志愿者发出的视皮质信号平均改变了8%。磁共振成像技术与其他技术不同的是,它不用放射性同位素。工  相似文献   

14.
当来自太阳连续不断倾泻带电粒子时,太阳风以超音速同行星电磁场猛撞,就会产生朝太阳方向的震动波. 这会依次连续引起无线电波的激发——射电返回  相似文献   

15.
高小霞 《科学通报》1963,8(7):53-53
钼的催化波原有三种:即Mo(Ⅵ)—H_2O_2(硫酸或磷酸緩冲溶液)、Mo(Ⅳ)—HClO_4和Mo(Ⅲ)—HNO_3;由于催化电流远大于钼的正常扩散电流,可利用它来測定微量的钼。我們在研究钛的催化波时发現钼与氯酸鉀有双峯的催化电流。1962年邓家祺和汪乃兴在硫酸酒石酸溶液中得到Mo—KClO_3单峯的催化波。最近Kolthoff和Hodara报导了钼对氯酸鈉、高氯酸鈉和硝酸鈉还原的催化波。所以到目前为止钼的催化波共有四种。我們研究了这四种催化波的性质、化学反应、  相似文献   

16.
黄宏嘉  范滇元 《科学通报》1965,10(9):830-830
微波技术中经常应用着法拉第旋转器件。它的最普通形式是一段圆柱形波导,其中放有一根纵向磁化的铁氧体柱;为了减小反射,铁氧体柱两端制成截面渐变的锥形。据作者所知,对这种变截面的铁氧体柱,文献中还未曾发表过任何完整的理论分析文章。在本文中,作者尝试用耦合波理论来处理这个复杂的电磁波传播问题。利用正交函数展开的方法首先导出了一组适用于部分填充旋磁媒质波导的普遍耦合波方程。然后研究了在纵向磁化的具有变截面过渡段的铁氧体柱中导波的法拉第旋转。考虑H_(11)偶波和奇波,利用缓变系数法‘数学学报,11,238(1961)’导出了下列的普遍公式:  相似文献   

17.
魏景汉 《科学通报》1988,33(13):1026-1026
我们曾改变CNV(Contingent negative variation,关联负变化)模式,在无运动二级CNV后提取到了一种事件相关电位,并证明它是不含运动反应成分和诱发电位外源性成分的心理波,它与心理负荷的解脱相关,称为解脱波EML(Extrication from mental load)。在该类实验中,被试者进行无运动二级CNV实验前,先进行了一项含有运动反应的普通  相似文献   

18.
随着科学技术的发展,高频波和微波的用途越来越多,它对人的健康有何影响,已引起人们的关注。环境保护工作者把它列为一种环境公害,军事人员则把它列为一种有潜力的军事武器。在情报化社会的今天,要想不利用高频波和微波是不现实的。因此,必须弄清楚它们对人和其他生命形式的影响,确定一个容许限度,采取相应的措施,减小或者消除这种影响,这就是科学工作者的任务。到目前为止,人们还不能定量地描述微波和高频波的生物学效应。但已经提出一种方法,就是通过动物试验确定按体重平均的能量吸收量与波长的关系。当然,要把这种方法应用于人,还要进一步做工作。  相似文献   

19.
在近十多年来,我们获得了许多激动人心的新天文学知识,这些知识主要是从天文卫星上传送回来的.我们知道,地球的大气层只能透过光和无线电波(及部分红外波),而挡住了其它一切辐射线.因此,只有光学望远镜和射电望远镜才能透过这明净的“窗户”看见天空.要想研究γ射线、X射线、紫外线以及长波红外辐射线,就必须把探测仪器送到大气层之外去.地面上的许多光学和射电天文观测站只同很少几个天文卫星配合进行观测.1983年初,仅有两个天文卫星了,它们的寿命都已超过四年,其中一个是国际紫外光探测者(IUE),目前,它仍然在接收高质量的紫外光谱,另一个是日本的小型X射线卫星白鸟(Hakucho),它也还在监测着天空,搜寻X射线脉冲.  相似文献   

20.
电视百年     
电视的发明,是20世纪科技发展中的一件重大事件。它的出现,使人类早已向往的“千里眼”变成了现实。今天,进入千家万户的电视机已成为人们获取信息和进行文化娱乐的不可缺少的手段。 电视是用无线电波传送活动图像及其伴音的一种广播、通信方式。 早在19世纪下半叶,世界上就已有人开始考虑通过电来传送活动的景像并在远方即时重现的  相似文献   

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