电磁波自由空间波数

电磁波自由空间波数定义:2π的自由空间距离内所包含的波长数,通常用k 0表示。波数与波长的关系为:k 0=2π/λ,k从相位的角度理解为:波传播单位距离的相位变化,称为相位常数,单位是rad/m。波数是波矢量的量值。 

电磁波自由空间波数基本信息

中文名 电磁波自由空间波数 外文名 Wave number of electromagnetic wave in free space
单    位 rad/m 对    应 波矢量

电磁波自由空间波数计算表达式为:

。在自由空间中,
H/m,
F/m,则电磁波自由空间波数是k=k0=
=
rad/m,可见在自由空间中电磁波波数和角频率呈线性关系。2100433B

电磁波自由空间波数造价信息

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电磁波自由空间波数定义:2π的自由空间距离内所包含的波长数,通常用k0表示。

电磁波自由空间波数常见问题

  • 电磁波是怎样产生的?

    从科学的角度来说,电磁波是能量的一种,凡是能够释出能量的物体,都会释出电磁波。 电与磁可说是一体两面,变动的电会产生磁,变动的磁则会产生电。电磁的变动就如同微风轻拂水面产生水波一般,因此被称为电磁波,...

  • 电磁波产生的原理

    从科学的角度来说,电磁波是能量的一种,凡是能够释出能量的物体,都会释出电磁波。产生: 电磁波是电磁场的一种运动形态。电与磁可说是一体两面,变动的电会产生磁,变动的磁则会产生电。变化的电场和变化的磁场...

  • 请问电磁波的波速是多少?

    电磁波的波速也就是光速光速定义值:c=299792458m/s光速计算值:c=(299792.50±0.10)km/s一般都的以3*10^8m/s。

电磁波自由空间波数文献

电磁波吸收材料 电磁波吸收材料

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ε-Fe2O3高频毫米波吸收体日本东京大学大越慎一和生井飞鸟介绍了具有20kOe高矫顽力、可以吸收182GHz高频毫米波的ε-Fe2O3吸波体。用金属置换ε-Fe2O3可以制成很宽频带的电磁波吸收体。而单纯由ε-Fe2O3构成的磁性材料,具有强的化学稳定性、良好绝缘性以及容易加工制造等优点,适于制造100GHz以上频带的高频毫米波吸收体。

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电磁波与现代通信 电磁波与现代通信

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课时 1信息与信息传播 [ 课堂巩固 ] 1.信息与生活密不可分,如天空乌去密布,标志着大雨可能降临;上课时,同学们举手,标 志着 ________________________。 2.我们生活在一个充满信息的世界里, 通俗地讲,信息是各种事物 ________________________, 消息中包含的内容越多,信息量 ________________。 3. 信息 和信 息传 播活动经 历了 五次 巨大 的变革: _________________、文 字的 诞生 、 __________________、 _______________、___________________。 4.请你列举出三种早期的信息传播工具: ________________、_________________、 _________________________。 5.第一个发明电报机的是美国的发明

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自由空间阻抗Z0是一物理常数,其量纲跟电阻相同,和自由空间中电磁波产生的电场及磁场量值有关。

其中E为电场强度,H为磁场强度。

自由空间阻抗也等于真空磁导率μ0及真空中光速c0的乘积(也等于真空电容率ε0及真空中光速c0的乘积的倒数),其数值大约是376.73031欧姆。由于真空磁导率及光速的数值均为定义值,不是测量值,因此自由空间阻抗也是一定义值。

当一平面波通过一介电材料时也有类似的物理量说明其电场及磁场之间的关系,称为介质的本质阻抗或特性阻抗,其符号为η。Z0有时也称为自由空间的本质阻抗,其符号为η0

红外三波数测油仪技术参数

低温制冷探测系统 有 有 无

光学自动补偿系统 有 有 有

检出限(萃取比1:25) 0.01mg/L 0.015mg/L 0.03mg/L

波数范围 4000-2500cm-1(2.5-4.0um)

萃取液/水样体积比 1:1-1:999可调

萃取液稀释倍数 1:1-999:1可调

主机外形尺寸 480 ×290×190mm

主机重量 16kg

仪器成套性:

主机:1台 硅酸镁吸附柱(选购)

电脑1台(选购) 打印机 1台(选购)

石英比色皿 1cm 2只; 4cm 2只

射流萃取器(选购) 四氯化碳提纯装置 (选购)

操作程序光盘 1张

红外三波数测油仪主要特点

(创新性、智能化、多功能)

1、国内首次采用零下低温致冷红外探测技术和光学自动补偿系统,大幅提高仪器灵敏度和稳定性。具有更低的检出限,更稳定的重复性。

2、快速扫描、快速响应。不到一分钟测量完成一个样品。

3、一个界面内完成测油全过程。彩色谱图和测量结果同时显示,储存、打印,操作简便。

4、一组校正系数精确测定低浓度和高浓度样品,不需要用户再制作标准曲线。

5、具有扫描式基线记忆系统,自动扣除每个比色皿背景。可采用99个比色皿,测量大批样品更方便。

6、扫描范围宽,具有波长自动校正系统,既能红外三波数测油,又能非分散测油,还能作为近红外光谱仪使用,分析物质结构和定性定量分析。

电流频率低时,主要借由有形的导电体才能发射电磁波并传递。原因是在低频的电振荡中,磁电之间的相互变化比较缓慢,其能量几乎全部返回原电路而没有能量辐射出去;电流频率高时即可以电磁波的形式在自由空间内传递,也可以束缚在有形的导电体内传递。在自由空间内传递的原因是在高频率的电振荡中,磁电互变甚快,能量不可能全部返回原振荡电路,于是电能、磁能随着电场与磁场的周期变化以电磁波的形式向空间传播出去,不需要介质也能向外传递能量,这就是一种辐射。举例来说,太阳与地球之间的距离非常遥远,但在户外时,我们仍然能感受到和煦阳光的光与热,这就好比是“电磁辐射借由辐射现象传递能量”的原理一样。

电磁波可以被金属物质阻挡并反射。金属板可以阻挡并反射频率低于X射线以下的电磁波,频率大于等于X射线时,电磁波能量较高,会直接穿透过去。金属网也可以阻挡并反射电磁波,但只能针对波长较长的电磁波。对于波长较长的电磁波,当金属网孔径小于波长的1/4时(d<λ/4),就可以起到阻挡电磁波的效果,比如金属网可以屏蔽微波炉的辐射,电梯的金属板可以屏蔽移动信号等。对于波长较短但频率不大于紫外线的电磁波(这里的波长较短指的是波长尺度远远小于物体孔隙尺度,一般在微米级别或微米级别以下),比如红外线、可见光和紫外线,此时电磁波能通过网孔(网孔的尺度较波长大),但是仍然会被金属板所阻挡并反射,这就解释了为什么所有金属物质都能强烈地反射可见光,这也是金属物质带有光泽的根本原因,比如光可以通过铁丝网,但不能通过铁板,此外铁板具有优良的反光能力。对于波长更短的电磁波,则无法被金属板所阻挡,如X射线和伽马射线,这是由于其频率(能量)过高,粒子性显著,导致其穿透力极强,所以可以无视金属物质,直接穿透过去。

电磁波为横波。电磁波的磁场、电场及其行进方向三者互相垂直。振幅沿传播方向的垂直方向作周期性交变,其强度与距离的平方成反比,波本身带动能量,任何位置之能量功率与振幅的平方成正比。其速度等于光速c(299792458m/s≈3×108m/s)。在空间传播的电磁波,距离最近的电场(磁场)强度方向相同,其量值最大两点之间的距离,就是电磁波的波长λ,电磁每秒钟变动的次数便是频率f。三者之间的关系可通过公式c=λf。

电磁波的传播不需要介质,同频率的电磁波,在不同介质中的速度不同。不同频率的电磁波,在同一种介质中传播时,频率越大折射率越大,速度越小。且电磁波只有在同种均匀介质中才能沿直线传播,若同一种介质是不均匀的,电磁波在其中的折射率是不一样的,在这样的介质中是沿曲线传播的。通过不同介质时,会发生折射、反射、衍射、散射及吸收等等。电磁波的传播有沿地面传播的地面波,还有从空中传播的空中波以及天波。波长越长其衰减也越少,电磁波的波长越长也越容易绕过障碍物继续传播。机械波、电磁波与引力波都能发生折射、反射、衍射、干涉,因为所有的波都具有波动性。衍射、折射、反射、干涉都属于波动性。

电磁波的电场(或磁场)随时间变化,具有周期性。在一个振荡周期中传播的距离叫波长。振荡周期的倒数,即每秒钟振动(变化)的次数称频率。

波长与频率的乘积就是每秒钟传播的距离,即波速。令波长为λ,频率为f,速度为V,得:λ=V/f波长入的单位是米(m),速度的单位是米/秒(m/sec),频率的单位为赫兹(Hertz,Hz)。整个电磁频谱,包含从极低频无线电波到极高频伽马宇宙射线的各种波、光、和射线的集合。不同频率段落分别命名为极长波电磁波(3KHz以下的无线电波)、无线电波(3KHz—300GHz)、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线(伽马射线)和宇宙射线(超高能伽马射线)。

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