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1.
本文认为,量子力学原理的应用已使电子学和测量技术发生根本性的变革。客观世界的量子性质越来越突出,而半导体工艺的精密化导致产生了若干不可思议的器件,并必将导致量子计算机的发展。由于科技水平已能驱动单个的原子、电子,不仅使人类对自然的控制能力跃上新的台阶,而且促使人们思考关于信号与能量的探测极限问题。最后指出,传统的无线电工程师必须回到基础科学上来  相似文献   
2.
四维电磁位与电磁场的量子化   总被引:3,自引:0,他引:3  
论述了通过四维矢量电磁位函数统一描写的电磁场 ;讨论了Aharonov -Bohm效应呈现的量子力学非局域性 ;从Coulomb规范出发进行电磁场的量子化并导出零点能  相似文献   
3.
量子力学为超光速的研究带来了希望与可能。为检验EPR论文所做的实验显示,景象背后有某种东西比光进行得更快。量子隧道效应对超光速研究有重大意义,有关理论和实验研究都证明,人为地使一个光子或一个脉冲以超光速行进是绝对能做到的事;预期把等离子体用作位(势)垒时也会发现超光速现象;建议用实验研究物质波粒子(如电子)通过位(势)垒时将会发生的情况。  相似文献   
4.
论述了光波和物质波的波粒二象性理论的发展,讨论了该理论的存留问题。认为光子的静质量和光子的内部结构仍是科学中的关键性疑点。指出,虽然波粒二象性成立的前提是波长足够小,但在现有理论中却提不出一条清晰的界线。讨论了光波和电磁波是物质还是物质属性的问题。提出了对de Broglie波超光速相速的疑问。分析表明,如何建立电磁脉冲的粒子形象的问题仍需解决。此外,探讨了当电磁脉冲以超光速传播时相对论是否受破坏。最后,讨论了消失波的粒子性和虚光子问题。  相似文献   
5.
假定媒质1中有一个光束以入射角0.向两媒质组成的界面入射,而界面两侧的媒质折射率为,n1、n2(n1>n2),入射角大于临界角即θ1>θ2 ;那么几何光学预期将发生全反射.但在实际上,光束进入了媒质2并在与界面平行方向前行一段距离,然后才返回媒质1.反射光束的令人惊奇的平移于1947年由Coos和H(a)nchen测出.在媒质2中,波由两个渡数所描述--与界面平行方向k11=kon1sinθ1,与界面垂直方向的虚波数k⊥=jko√n21sin2θ1-n22;而在垂直方向波呈指数式下降,即消失态.本文对消失态与GH位移作原理性研究,特别关注双界面问题.正如人们后来所知,部分反射时在入射波束与反射波束之间也有位移.然而,关于GH位移的精确理论至今尚不存在,实验研究变得重要了.例如,关于GHS谐振.关于反向GH位移,关于负群延时等等,均有待作进一步研究.  相似文献   
6.
用经典力学分析有质有形物体的运动时,速度是矢量,负速度表示反向运动.但对无质无形的波的运动而言,速度可为标量,不能说负速度仅代表流向反了过来.该怎样理解这种现象的含意?对负波速(NWV)而言,例如当脉冲通过特定媒质时具有负群速(NGV),数值为c/ng(ng<0),它不仅比脉冲通过真空时的速度(光速c)快,而且快到进入媒质前就离开了媒质.由此本文提出了“电磁波负性运动”的概念,并将其与简单的“反向运动”相区别.我们必须接受D'Alembert方程的超前解,理解负速度概念.可以说,自然以她的真实和丰富给我们上了一课,今后她还将继续教导我们.事物的二元性是世界的本质.在现代物理学中,电磁参数成为负值或电磁波作负性运动均常有发生.物理参数为正或为负的本身是自然界对称性机制之一,对其作研究是探索客观规律的一个新途径.  相似文献   
7.
8.
1905年Einstein说“超光速没有存在的可能”,他的理念其实只是假设或猜测。自从1962~1967年以来,超光速研究在多国(如美国、德国、意大利、中国)广泛开展。本文论述1963~2013年间超光速研究的成就和问题,其理论和实验是用经典物理或量子物理方法实施的。基于波粒二象性,科学家按照两条路线(粒子、电磁波)而展开研究。新学科“超光速物理学”的建立已成事实,其研究成果所展现的生动和丰富令人惊讶。  相似文献   
9.
研究由不同阻抗的同轴电缆周期相连组成的同轴光子晶体(coaxial photon crystal,CPC)系统中的反常色散曲线和群速。研究了阻抗的大小,每段同轴线的长度,系统中同轴电缆的节数,和同轴电缆自身的折射率对反常色散曲线和群速的影响;并且得到vg=3.25c的最大群速。最后假定使用具有负介电常数填充物的同轴电缆组成CPC,证明可获得vg=(-5.04c)~(-5.23c)。  相似文献   
10.
对NSDMC’96会议的学术成就作简要的介绍及评论,并指出:微波电磁兼容学(TheoryofMicrowaveCompatibility)在我国已取得了很大进展,对国防建设和国民经济起推动作用  相似文献   
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