微波的光特性

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大学物理实验 微波光学特性及布拉格衍射

大学物理实验 微波光学特性及布拉格衍射
98.237
极小
类别
Xi=i
Xi=i*i
yi=Xi+1
Yi^2=Xi+1^2
Xiyi
1
1
1
22.823
520.889
22.823
2
2
4
37.225
1385.700
74.45
3
3
9
53.685
2882.079
161.055

6
14
113.733
4788.668
258.328
平均
2
4.67
37.911
1596.223
根据记录数据,画出单缝衍射强度与衍射角度的关系曲线。并根据微波衍射强度一级极小角度和缝宽 ,计算微波波长 和其百分误差(表中 、 是相对于0刻度两边对应角度的电压值)。
3.微波的双缝干涉
按需要调整双缝干涉板的缝宽。将双缝缝干射板安置在支座上时,应使双缝板平面与载物圆台上 指示线一致。转动小平台使固定臂的指针在小平台的 处。此时相当于微波从双缝干涉板法线方向入射。这时让活动臂置小平台 处,调整信号使液晶显示器显示较大,然后在 线的两侧,每改变1~3度读取一次液晶显示器的读数,并记录下来,然后就可以画出双缝干涉强度与角度的关系曲线。并根据微波衍射强度一级极大角度和缝宽 ,计算微波波长 和其百分误差。
由已知的晶格常数a和微波波长λ,估算出(100)面和(110)面衍射极大的入射角;调整发射喇叭和接收喇叭的天线正对,调节衰减器;
将模型固定在载物台上,晶面法线与刻度盘0°重合,发射臂指针的读数即为入射角,将接受臂转至0°另一侧同一度数,即得到入射角等于反射角。在理论峰值附近寻找电流最大的入射角。。
原始数据记录及分析:

各种光的频率及应用

各种光的频率及应用

各种光的频率及应用光是一种电磁波,具有波长和频率的特性。

频率是指单位时间内电磁波的周期性变化次数,用赫兹(Hz)来表示。

不同频率的光对应不同的波长和能量,因此它们在实际应用中具有各自的特点和用途。

从低频到高频,光波的频率范围可以分为以下几类:1. 微波:微波的频率范围在300 MHz到300 GHz之间。

微波是一种较长的电磁波,具有较低的能量。

微波的应用非常广泛,主要用于通信、雷达、微波加热、卫星通信等方面。

常见的微波设备包括微波炉、无线路由器、雷达系统等。

2. 可见光:可见光的频率范围在400 THz到790 THz之间。

可见光是人眼可见的电磁波,它包括从紫外线、蓝光、绿光、黄光、橙光到红光这一连续的频率范围。

可见光的应用非常广泛,包括照明、显示技术、光通信、激光等。

可见光激光器、光纤通信设备、LED照明灯都是可见光应用的例子。

3. 紫外线:紫外线的频率范围在790 THz到30 PHz之间。

紫外线具有较高的能量,也是一种电磁波。

紫外线被广泛应用于杀菌、紫外线疗法、紫外线固化等领域。

紫外线灯、紫外线杀菌设备都是紫外线应用的例子。

4. X射线:X射线的频率范围在30 PHz到30 EHz之间。

X射线具有非常高的能量,能够穿透物质并在胶片或探测器上形成影像。

因此,X射线在医学领域(如CT扫描)、安全检查(如行李检查)和科学研究中被广泛使用。

5. 伽马射线:伽马射线的频率范围在30 EHz以上。

伽马射线是一种高能电磁波,具有很强的穿透能力和杀伤力。

伽马射线广泛应用于核物理、医学放射治疗和辐射检测等领域。

除了以上几种光波以外,还有一些特殊频率的电磁波被用于特定的应用,如无线电波、红外线等。

无线电波广泛应用于无线通信、广播、雷达等领域。

红外线具有较高的热量,被广泛应用于红外线热成像、红外线加热和遥控器等方面。

总结起来,不同频率的光波在不同的频段内具有不同的特点和应用。

由于光波的频率和能量不同,它们在不同的应用领域具有独特的优势和适应性。

兰州大学近物实验考题

兰州大学近物实验考题

近物实验面试考题试题(朋兴平;三个实验 17题)真空镀膜1.真空镀膜原理;2.加热烘烤基片对膜的质量有什么影响?3.基片性能、蒸发速度、蒸发时的真空度以及蒸发源与基片之间的距离等因素对膜的质量有什么影响?4.轰击的物理作用?5.真空镀膜的实验操作过程霍尔效应1.什么是霍尔效应;2.若导体中同时有两种极性的载流子参与导电,其综合霍耳系数比单一载流子导电的霍耳系数是增大还是减小,为什么?3.如何分离霍尔效应与其它效应?4.霍耳系数误差因子0.69的说明?5.实际测量与理论相差的原因?红外分光测量1.产生红外吸收的条件是什么?是否所有的分子振动都会产生红外吸收铺?为什么?2.以亚甲基为例说明分子的基本振动形式。

3.何谓基团频率?它有什么重要性及用途?4.红外光谱定性分析的基本依据是什么?简述红外定性分析的过程。

5.影响基团频率的因素有哪些?6.何谓“指纹区”?它有什么特点和用途?7.已知HCl在红外光谱中吸收频率为2993cm-1,试求出H-Cl键的键力常数。

红外光谱的用途?一. 真空的获得与测量(宋长安二个实验19个题)06.61.低真空获得过程中,用火花枪激发玻璃系统,呈现出紫色、分红色说明什么?2.低真空获得过程中,加热或激发被抽容器,压强升高说明什么?3.激发或加热“热偶规”,压强减小说明什么问题?4.低真空测量过程中压强起伏说明什么?5.扩散泵油间歇沸腾的物理原因是什么?6.前级泵能否将扩散泵油蒸汽抽走?为什么?7.如何观察扩散泵油蒸汽流的喷发射程?8.简述气体分子在高真空下的扩散过程。

9.突然停电或者结束机械泵的工作时,必须要做什么?10.操作高真空的测量。

二. 汽液两相制冷机1.F12冷凝器中发生的物理过程?2.F12蒸发器中发生的物理过程?3.环境温度对制冷机的影响?4.制冷剂用量对制冷效果的影响?5.工质的命名与定义?6.在什么情况下,压缩机吸气管会结霜?7.升温曲线可说明那些问题?8.制冷机的构成及其工作原理?9.循环制冷在压焓图能说明些什么?10.在实际应用中,制冷剂多或者缺少时如何解决?近物实验试题( X衍射)(宋大康1个实验16个)1. 实验室里产生x-ray的必要条件是什么?2. x-ray谱包含哪两种谱线?3. Cukα1的波长是1.54056A,它与所加电压大小有无关系?为什么?4. 晶体与非晶体的本质区别是什么?5. 在三维坐标中画出(221)晶面的示意图。

微波辐射与光谱特性分析

微波辐射与光谱特性分析

微波辐射与光谱特性分析微波辐射是一种电磁波辐射,波长在1mm到1m之间,频率范围在300MHz到300GHz之间。

与光学波段不同,微波辐射在分析样品中具有其独特的优势,因为它可以穿透许多非金属样品并使样品分子发生转动、振动和激发。

在微波辐射被应用于样品分析之前,我们需要了解样品中的分子光谱特性。

分子光谱学是一门研究分子振动和转动运动的学科,通过测量物质在不同波长下的吸收、发射或散射光线,可以推断原子和分子的结构、组分和构象等信息,这些信息对样品分析具有重要的意义。

然而,由于分子光谱学和微波辐射学的物理机制不同,因此它们分别适用于不同的样品类型和分析需求。

由于微波辐射波长较长,因此对于大多数分子而言,其分子振动和转动能级所需的能量在微波辐射下才得以激发。

同时,微波辐射还能够穿透很多非金属物质,使样品中的分子受到微波辐射激发后,其振动和转动状态发生明显改变后发射微波辐射信号被检测分析系统接收处理。

这种微波辐射与样品的相互作用被称为微波谱。

微波谱技术和仪器在化学、物理学、生命科学、环境科学、食品科学等领域都有广泛应用。

微波谱除了能用于检测样品中有机分子、无机分子、生物大分子等物质的结构和组成,还可应用于质量控制、过程分析等领域。

此外,由于微波谱技术具有样品制备简单、操作方便、响应速度快、灵敏度高、分辨率好等优点,因此其在分析化学中日益受到重视。

在微波谱检测中,射频系统是微波谱仪的重要组成部分之一。

射频系统包含发生器、放大器、混频器、滤波器、功率计等几个关键分量。

它们的主要作用是提供微波信号、放大信号、混合信号、去除噪音、测量功率等。

在微波谱分析中,我们还可以使用不同的光谱技术,如FTIR(傅立叶红外)光谱、NMR(核磁共振)光谱、拉曼光谱等,来帮助我们更好地分析样品。

比如,FTIR光谱技术与微波谱分析技术的结合,可以加强对具有不同官能团的有机分子的结构的分析,以及对大量物质的分析。

此外,微波谱与NMR光谱的结合,能够帮助我们更好地分析水分子、有机物质中的粘合关系等。

微波光特性中文实验

微波光特性中文实验

分别称为一级极小,二级极小,三级极小,……。
除中央极强外,其余各级衍射极大的衍射角近似满足:
ϕk′
=
± sin −1[ (2k ′ + 1)λ ] 2a
k‘=1,2,3 ……
分别称为一级极大,二级极大,三级极大,……。
仪器连接时,预先接需要调整的单缝衍射板的缝宽,当该板放到支座上时,应使狭缝平
面与支座下面的小圆盘的某一刻度线一致,此刻度线应与工作平台上的 90o 刻度的一对线一 致。转动小平台使固定臂的指针在小平台的180o 处,此时小平台的 0o 就是狭缝平面的法线 方向。这时调整信号的电平使表头的指示接近满刻度,然后从衍射角 0o 开始,在单缝的两 侧使衍射角每改变1o 读取一次表头读数,并记录下来,这时就可画出单缝衍射的强度与衍射
一 实验目的
1. 了解微波分光仪的结构,学会调整它并能用它进行实验。 2. 进一步认识电磁波的波动性,测量并验证反射、单缝衍射、双缝衍射及布拉格衍射
等实验的规律。 3. 了解物理量相对测量的特点和研究方法,学习如何分析和消除系统误差。学习如何利
用实验理论,通过比较理论结果与实验结果得出实验结论的方法。
=
sin
−1
(
λ a
)
。同样,负一级极小的衍射角为:
ϕ
−1
=
sin −1 (−
λ)。 a
如果定义两个一级极小之间的夹角为中央极强的角宽度,则中央极强的角宽度为:
Δϕ = 2 sin −1 (λ ) 。 a
我们还可以证明各级极小的衍射角ϕ 满足:
ϕk
=
± sin −1 ( kλ ) a
k=1,2,3, ……
本实验是仿照 X 射线入射真实晶体发生衍射的基本原理,人为的制作了一个方形点阵 的模拟晶体,以微波代替 X 射线,使微波向模拟晶体入射,观察从不同晶面上的点阵的反

微波技术与天线 必考知识点 复习

微波技术与天线  必考知识点 复习

微波必考知识点复习1、微波是一般指频率从300M至3000GHz范围内的电磁波,其相应的波长从1m 至0.1mm。

从电子学和物理学的观点看,微波有似光性、似声性、穿透性、非电离性、信息性等重要特点。

2、导行波的模式,简称导模,是指能够沿导行系统独立存在的场型,其特点是:(1)在导行系统横截面上的电磁波呈驻波分布,且是完全确定的。

这一分布与频率无关,并与横截面在导行系统上的位置无关;(2)导模是离散的,具有离散谱;当工作频率一定时,每个导模具有唯一的传播常数;(3)导模之间相互正交,彼此独立,互不耦合;(4)具有截止特性,截止条件和截止波长因导行系统和因模式而异。

3、广义地讲,凡是能够导引电磁波沿一定的方向传播的导体、介质或由它们组成的导波系统,都可以称为传输线。

若按传输线所导引的电磁波波形(或称模、场结构、场分布),可分为三种类型:(1)TEM波传输线,如平行双导线、同轴线、带状线和微带线,他们都是双导线传输系统;(2)TE波和TM波传输线,如矩形、圆形、脊形和椭圆形波导等,他们是由金属管构成的,属于单导体传输系统;(3)表面波传输系统,如介质波导(光波导)、介质镜象线等,电磁波聚集在传输线内部及其表面附近沿轴线方向传播,一般是TE或TM波的叠加。

对传输线的基本要求是:工作频带宽、功率容量大、工作稳定性好、损耗小、易耦合、尺寸小和成本低。

一般地,在米波或分米波段,可采用双导线或同轴线;在厘米波段可采用空心金属波导管及带状线和微带线等;在毫米波段采用空心金属波导管、介质波导、介质镜像线和微带线;在光频波段采用光波导(光纤)。

以上划分主要是从减少损耗和结构工艺等方面考虑。

传输线理论主要包括两方面的内容:一是研究所传输波形的电磁波在传输线横截面内电场和磁场的分布规律(也称场结构、模、波型),称横向问题;二是研究电磁波沿传输线轴向的传播特性和场的分布规律,称为纵向问题。

横向问题要通过求解电磁场的边值问题来解决;各类传输线的纵向问题却有很多共同之处。

微波的光特性概要

微波的光特性概要

微波的光特性微波技术是近代发展起来的一门新兴学科,在国防、通讯、工业、农业,以及材料科学中有着广泛应用。

随着社会向信息化、数字化的迈进,微波作为无线传输信息的技术手段,将发挥更为重要的作用。

特别在天体物理,射电天文、宇航通信等领域,具有别的方法和技术无法取代的特殊功能。

微波有“似光性”,用可见光、X光观察到的反射、干涉和衍射现象都可以用微波再现出来,对于微波的波长为0.01m量级的电磁波,用微波设备作波动实验要显得形象、直观,更容易理解,通过观测微波的反射干涉、衍射及偏振等现象,能加深理解微波和光都是电磁波,都具有波动这一共同性。

一、微波的特性及应用1.微波的特性什么是微波?微波是波长很短(也就是频率很高)的电磁波,一般把波长从1米到1毫米,频率在300—300000MHZ范围内的电磁波称作微波。

广义的微波包括波长从10米到10微米(频率从30MHZ到30THZ)的电磁波。

微波具有以下特点。

(1)波长短:它不同于一般的无线电波,因微波波长短到毫米,它具有类似光一样有直线传播性质。

(2)频率高:微波已成为一种电磁辐射,趋肤效应、辐射损耗相当严重。

所以在研究微波问题时要采用电磁场和电磁波的概念和方法。

不能采用集中参数元件。

需要采用分布参数元件,如波导、谐振腔、测量线等。

测量的量是驻波比,频率。

特性阻抗等。

(3)量子特性:在微波波段,电磁波每个量子的能量范围约为10-6~10-3eV。

许多原子和分子发射和吸收的电磁波能量正好处于微波波段内,人们正是利用这一特点研究分子和原子的结构,发展了微波波谱学、量子电子学等新兴学科,并研制了量子放大器、分子钟和原子钟。

(4)能穿透电离层:微波可以畅通无阻地穿过地球周围的电离层,是进行卫星通信,宇航通信和射电天文学研究的一种有效手段。

基于微波具有上述特点,微波作为一门独立学科得到人们的重视,获得迅速的发展。

2.微波的应用(1)雷达与通信微波的早期发展与雷达密切相关:利用微波直线传播的特性,可制成军用的如超远程预警雷达,相控阵雷达。

微波干涉与布拉格衍射实验目的

微波干涉与布拉格衍射实验目的

微波干涉与布拉格衍射实验目的微波干涉和布拉格衍射无线电波、光波、X光波等都是电磁波。

波长在1mm到1m范围的电磁波称为微波,其频率范围从300MHz~3000GHz,是无线电波中波长最短的电磁波。

微波波长介于一般无线电波与光波之间,因此微波有似光性,它不仅具有无线电波的性质,还具有光波的性质,即具有光的直线传播、反射、折射、衍射、干涉等现象。

由于微波的波长比光波的波长在量级上大10000倍左右,因此用微波进行波动实验将比光学方法更简便和直观。

本实验就是利用波长3cm左右的微波代替X射线对模拟晶体进行布拉格衍射,并用干涉法测量它的波长。

一、实验目的1. 了解与学习微波产生的基本原理以及传播和接收等基本特性;2. 观测微波干涉、衍射、偏振等实验现象;3. 观测模拟晶体的微波布拉格衍射现象;4. 通过迈克耳逊实验测量微波波长。

二、实验仪器DHMS-1型微波光学综合实验仪一套,包括:X波段微波信号源、微波发生器、发射喇叭、接收喇叭、微波检波器、检波信号数字显示器、可旋转载物平台和支架,以及实验用附件(反射板、分束板、单缝板、双缝板、晶体模型、读数机构等)。

图6-12-1 DHMS-1型微波光学综合实验仪三、实验原理1. 微波的产生和接收图 6-12-2 微波产生的原理框图实验使用的微波发生器是采用电调制方法实现的,优点是应用灵活,参数调配方便,适用于多种微波实验,其工作原理框图见图6-12-2。

微波发生器内部有一个电压可调控制的VCO,用于产生一个4.4GHz-5.2GHz的信号,它的输出频率可以随输入电压的不同作相应改变,经过滤波器后取二次谐波8.8GHz-9.8GHz,经过衰减器作适当的衰减后,再放大,经过隔离器后,通过探针输出至波导口,再通过E面天线发射出去。

接收部分采用检波/数显一体化设计。

由E 面喇叭天线接收微波信号,传给高灵敏度的检波管后转化为电信号,通过穿心电容送出检波电压,再通过A/D 转换,由液晶显示器显示微波相对强度。

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微波的光特性微波技术是近代发展起来的一门新兴学科,在国防、通讯、工业、农业,以及材料科学中有着广泛应用。

随着社会向信息化、数字化的迈进,微波作为无线传输信息的技术手段,将发挥更为重要的作用。

特别在天体物理,射电天文、宇航通信等领域,具有别的方法和技术无法取代的特殊功能。

微波有“似光性”,用可见光、X光观察到的反射、干涉和衍射现象都可以用微波再现出来,对于微波的波长为0.01m量级的电磁波,用微波设备作波动实验要显得形象、直观,更容易理解,通过观测微波的反射干涉、衍射及偏振等现象,能加深理解微波和光都是电磁波,都具有波动这一共同性。

一、微波的特性及应用1.微波的特性什么是微波?微波是波长很短(也就是频率很高)的电磁波,一般把波长从1米到1毫米,频率在300—300000MHZ范围内的电磁波称作微波。

广义的微波包括波长从10米到10微米(频率从30MHZ到30THZ)的电磁波。

微波具有以下特点。

(1)波长短:它不同于一般的无线电波,因微波波长短到毫米,它具有类似光一样有直线传播性质。

(2)频率高:微波已成为一种电磁辐射,趋肤效应、辐射损耗相当严重。

所以在研究微波问题时要采用电磁场和电磁波的概念和方法。

不能采用集中参数元件。

需要采用分布参数元件,如波导、谐振腔、测量线等。

测量的量是驻波比,频率。

特性阻抗等。

(3)量子特性:在微波波段,电磁波每个量子的能量范围约为10-6~10-3eV。

许多原子和分子发射和吸收的电磁波能量正好处于微波波段内,人们正是利用这一特点研究分子和原子的结构,发展了微波波谱学、量子电子学等新兴学科,并研制了量子放大器、分子钟和原子钟。

(4)能穿透电离层:微波可以畅通无阻地穿过地球周围的电离层,是进行卫星通信,宇航通信和射电天文学研究的一种有效手段。

基于微波具有上述特点,微波作为一门独立学科得到人们的重视,获得迅速的发展。

2.微波的应用(1)雷达与通信微波的早期发展与雷达密切相关:利用微波直线传播的特性,可制成军用的如超远程预警雷达,相控阵雷达。

民用的气象雷达,导航雷达等。

在通信方面,微波的可用频带很宽,信息容量大,现代移动通信和卫星通信中都在微波波段。

(2)受邀辐射原理——频标、计量标准在微波波谱学深入研究的基础上,1957年根据受激辐射原理发明了微波受激辐射放大器,即“脉塞”(MASER),这就是大家知道的量子放大器。

1960年发明了光受激辐射放大器,即“莱塞”(LASER)这就是激光器。

激光的发明,是本世纪科学技术上的一个重大突破,但是追根寻源,不难看出激光器的发明只是将微波技术中的(受激辐射原理)成果(量子放大器)“移植”到可见光波段的一项新成就。

量子频率标准(原子钟)是利用波谱学成就制作的精确时间频率测量设备,目前量子频标的频率稳定度和准确度已分别达到10-14和10-15的数量级,在精确测量频率的基础上,物理学理论如量子电动力学和广义相对论所预言的某些效应,兰姆(Lamb)移位,电子反常磁矩、引力“红移”和引力波等已得到验证。

近年来,科技界出现一种倾向,力图用一种物理定律把其它物理量(如长度、电压和温度等)转换成频率的测量以提高测量精确度。

1968年国际计量大会决议:“定义时间单位‘秒’为铯—133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9 192 613 770周期的持续时间”,这根谱线就处于微波波段内。

1983年国际计量大会对米的定义做出决议:“米是光在真空中在1/299 792 458秒的时间间隔内行程的长度”。

新的米定义建立在“秒”和物理基本常数光速(299 792 458m/s)的基础上。

(3)微波与物质的相互作用微波铁氧体是微波技术中常用的一种各向异性材料,它不仅具有较强的磁性,而且具有很高的电阻率。

微波很容易通过铁氧体,在铁氧体中产生特殊的磁效应——旋磁性。

在恒磁场和微波场的作用下,微波铁氧体的微波磁导率是一个张量。

张量磁导率的特点是:①非对称性,这使微波在铁氧体中传播具有非互易性,成为制作非互易微波铁氧体器件的基础;②张量元素都是复数,其实部具有频散特征,其虚部具有共振特性,是研究铁氧体的微波特性和微观结构的基础。

等离子体是分别带有正负电荷的两种粒子所组成的电中性的粒子体系,其中至少有一种带电粒子是可以自由运动的。

等离子态称为物质的第四态。

等离子体物理与受控热核反应、空间研究、天体物理和气体激光等密切相关,且有重要应用,利用微波与等离子体的相互作用,可以对等离子体的特性进行研究并促进应用。

例如:①微波等离子诊断(利用微波在等子离子体中的传播特性,对等离子体的参量进行测量);②利用高功率微波加热等离子体(利用等离子体的高频损耗特性进行微波加热);③利用微波产生等离子体(高功率微波可以使气体放电产生等离子体)。

(4)穿透电离层——天体物理和射电天文研究以微波为主要观测手段的射电天文学的迅速发展,扩大了天文观察的视野,促进了天体物理的研究,所谓六十年天文学的四大发现——类星体、中子星、微波背景辐射和星际分了,全都是利用微波为主要观测手段发现的。

其中,微波背景辐射被誉为“二十世纪天文学的一项重大成就”,荣获1978年诺贝尔物理奖。

(5)介质的微波特性——微波电谱和磁谱,微波吸收材料,微波遥感微波电谱和磁谱是指介质的介电常数和磁导率与外加微波场频率的相互关系,微波电谱和磁谱不仅提供介质材料性能的重要判据,在基础研究中也具有特殊的意义。

例如在电子对抗技术中采用的微波吸收材料,由微波遥感获得遥感信息等,都与微波技术和微波电谱、磁谱有关。

3.耿氏(Gunn)二极管振荡器。

教学实验室常用的微波振荡器除了反射式速调管振荡器外,还有耿氏(或称体效应)二极管振荡器,也称之为固态源。

耿氏二极管振荡器的核心是耿氏二极管。

耿氏二极管主要是基于n型砷化镓的导带双谷——高能谷和低能谷结构。

1963年耿氏在实验中观察到在n型砷化镓样品的两端加上直流电压,当电压较小时样品电流随电压增高而增大;当电压超过某一临界值后,随着电压的增高电流反而减小(这种随电场的增加电流下降的现象称为负阻效应);电压继续增大()则电流趋向饱和(如图1所示)。

这说明n型砷化镓样品具有负阻特性。

图1 耿氏管的电流-电压特性砷化镓的负阻特性可用半导体能带理论解释。

如图2所示,砷化镓是一种多能谷材料,其中具有最低能量的主谷和能量较高的临近子谷具有不同的性质。

当电子处于主谷时有效质量较小,则迁移率较高;当电子处于子谷时有效质量较大,则迁移率较低。

在常温且无外加电场时,大部分电子处于电子迁移率高而有效质量低的主谷,随着外加电场的增大,电子平均漂移速度也增大;当外加电场大到足够使主谷的电子能量增加至0.36eV时,部分电子转移到子谷,在那里迁移率低而有效质量较大,其结果是随着外加电压的增大,电子的平均漂移速度反而减小。

图3所示为一耿氏管示意图。

在管两端加电压,当管内电场略大于(为负阻效应起始电场强度)时,由于管内局部电量的不均匀涨落(通常在阴极附近),在阴极端开始生成电荷的偶极畴;偶极畴的形成使畴内电场增大而使畴外电场下降,从而进一步使畴内的电子转入高能谷,直至畴内电子全部进入高能谷,畴不再长大。

此后,偶极畴在外电场作用下以饱和漂移速度向阳极移动直至消失。

而后整个电场重新上升,再次重复相同的过程,周而复始地产生畴的建立、移动和消失,构成电流的周期性振荡,形成一连串很窄的电流,这就是耿氏二极管的振荡原理。

耿氏二极管的工作频率主要由偶极畴的渡越时间决定。

实际应用中,一般将耿氏管装在金属谐振腔中做成振荡器,通过改变腔体内的机械调谐装置可在一定范围内改变耿氏振荡器的工作频率。

图2 砷化镓的能带结构图 3 耿氏管中畴的形成、传播和消失过程4.晶体检波器微波检波系统采用半导体点接触二极管(又称微波二极管),外壳为高频铝瓷管,形状象子弹(也有别的形状的),结构如图4(a)所示。

晶体检波器就是一段波导和装在其中的微波二极管,结构如图4(b)所示。

将微波二极管(检波晶体)插入波导宽壁中,使它对波导两宽壁间的感应电压(与该处电场强度成正比)进行检波。

为了获得大的检波信号输出,调节后部的短路活塞位置,使它与晶体间的距离约等于,使晶体处于电场最大(驻波波腹)处。

有的晶体检波器,前方装有三螺钉调配器,以便使它后面与输入波导相匹配,提高检波效率。

图4 检波晶体结构(a)及晶体检波器结构 (b)示意图由于检波晶体上的电压与微波中的电场成正比,检流电流通与的关系为1式中是一比例常数,是大于1小于2的一个数,当较小时,,这是晶体的平方律区域;当较大时,,这是晶体的线性律区域。

在平方律区域,晶体的检波电流与晶体接受的微波功率成正比。

二、实验原理1.微波的反射微波遵从反射定律,如图5所示,一束微波从发射喇叭A发出以入射角射向金属板MN,则在反射方向的位置上,置一接收喇叭B,只有当B处在反射角∠′=∠时,接受到的功率最大,即反射角等于入射角。

图5 微波的反射2.微波的单缝衍射微波的衍射原理与光波完全相同,当一束微波入射到一宽度与波长可比拟的狭缝时,它就要发生衍射现象,如图6所示。

图6 微波的单缝衍射设微波波长为,狭缝宽度为,当衍射角符合:=1,2,3, (2)时在狭缝背面出现衍射波的强度极小,而当=0,1,2, (3)时,则在缝后面出现衍射波的强度极大(主极大发生在处)。

3.微波的双缝干涉微波遵守光波的干涉规律,如图7所示,图7 微波的双缝干涉当一束微波(波长为)垂直入射到金属板的二条狭缝上,则每条狭缝就是次波源。

由两缝发出的次波是相干波,因此金属板的背面空间中,将产生干涉现象,设缝宽为,两缝间距离为,则由光的干涉原理可知,当=0,1,2,3, (4)时,干涉加强(主极大发生在处)。

当=0,1,2,3,…时,干涉减弱。

4.微波的偏振性微波在自由空间传播是横电磁波,它的电场强度矢量与磁场强度矢量和波的传播方向永远成正交的关系,它们的振动面的方向总是保持不变。

、、遵守乌莫夫-坡印矢量关系(见图8),即为5如果在垂直于传播方向的平面内,沿着一条固定的直线变化,这样的横电磁波叫线极化波,在光学中也叫偏振波。

电磁场沿某一方向的能量有的关系,这就是光学中的马吕斯定律。

6式中为偏振光强度,是与间的夹角。

5.微波的迈克尔逊干涉用微波源做波源的迈克尔逊干涉仪与光学中的迈克尔逊干涉完全相似,其装置如图9所示,发射喇叭发出的微波,被45°放置的分光玻璃板MM(也称半透射板)分成两束,一束由MM反射到固定反射板A;另一束透过MM到达可移动反射板B.由于A、B为全反射金属板,两列波被反射再次回到半透射板。

A束透射,B束反射,会聚于接受喇叭,于是接受喇叭收到两束同频率、振动方向一致的二束波。

如果这二束波的位相差为的偶数倍,则干涉加强;当位相差为的奇数倍则干涉减弱。

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