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一、接收夫琅和费衍射场的实验装置 通常按光源、衍射屏、接收场三者之间的距离是有限远还是无限远,将衍射装置分为菲涅耳和夫琅和费两大类.其实,由平面波照明衍射屏,并在无限远接收的装置,只能算作夫琅和费衍射的定义装置。还有其它几种装置,它们在一定条件下接收到的同样是夫琅和费衍射场. 在图5.1中,装置(a)是定义装置,它在概念上倒是朴素的,能直观地将夫琅和费衍射与菲涅耳衍射区别开来,但在实验上却是抽象的.其意义是强调衍射场的角分布,把复杂的衍射场分解成一系列平面衍射波,它给出夫琅和费衍射积分的标准形式.装置(b)由平面波照明衍… 相似文献
122.
123.
一、空间频率概念 衍射屏可以是各式各样的,其屏函数的具体形式也各不相同.最基本的屏函数是具有空间周期性的函数.描述空间周期函数的重要概念是“空间频率”,鉴于它在变换光学中的重要性,我们在此作些说明. 读者对时间周期性函数,如简谐交流电,是较为熟悉的.同样,对空间周期性函数也应不难理解.下面我们对二者各举一例,且将对应的概念并列在一起(图3.1).简谐交流电压两光束干涉的强度分布 时间周期T 空间周期d 时间频率 空间频率f—1/d,时间圆频率 空间圆频率p=2πf. 对干涉场来说,空间周期d就是千涉条纹的间隔,… 相似文献
124.
一、相因子判断法 原则上说,依据菲涅耳-基尔霍夫衍射积分公式,可以由一个已知波前导出另一个波前,譬如由衍射屏的输出场~U2(x,y)导出接收屏幕上的衍射场~U(x′y′).但实际上,这种积分运算通常是很复杂的,总需在一定条件下作近似处理,即使如此,能定量给出结果的情况目前也还为数不多.不过,我们注意到波场的主要特征体现在波函数的位相因子之中.如果将复杂波场的复振幅相因子与平面波或球面波的相因子作一对比,那么复杂波场就可看成是一系列平面波成分(或球面波成分)的迭加,因而也就变成人们在概念上容易掌握的一种波场了.尤其重要的是,复… 相似文献
125.
具有 Bochner-Martinelli 核的多维奇异积分的置换公式 总被引:4,自引:2,他引:2
<正> §1.引言陆启铿和钟同德研究了 Bochner-Martinelli 的积分表示[1][2][3]的边界性质,其后作者又研究了域的拓扑积的 Bochner-Martinelli 积分表示的边界性质,分别得到了Plemelj 公式.后来利用上述Plemelj 公式得到了具 Bochner-Martinelli 核的奇异积分的合成公式,而最近孙继广则 相似文献
126.
127.
ASIMPLEPROOfOFKUPKA-SMALETHEOREN林振声福州大学,邮编:350002ASIMPLEPROOfOFKUPKA-SMALETHEOREN¥LinZhensheng(FuzhouUniversity,350002,)Abstr... 相似文献
128.
本文用Reichl解Smoluchowski方程的方法, 计算了布朗粒子越过位垒的逃逸速率. 并模拟了复合核的一维裂变位能曲线, 计算了核裂变速率随时间变化的规律, 并与其它方法计算的结果作了比较. 相似文献
129.
利用Fourier级数展开法,给出了任意几何结构的表达式的求解方法.通过数值计算,对比分析了余弦、梯形和矩形波纹慢波结构(slow-wave structure,SWS)的色散特性.根据S参数理论,研究了这三种SWS纵向模式选择的特性,提出了在同轴慢波器件中加入同轴引出结构,可减少所需SWS周期数,不但使器件结构更为紧凑,还可避免纵模竞争从而提高器件效率、稳定产生微波频率.进一步通过KARAT 2.5维全电磁粒子模拟程序,探讨了分别采用三种SWS的相对论返波振荡器(backward-wave oscillator,BWO)的束-波作用的物理过程,设计了一种紧凑型、吉瓦级、同轴L波段BWO,分析了不同形状SWS的选取原则.在此基础上,开展了初步实验研究:在二极管电压为670 kV,电子束流为107 kA,引导磁场为075 T的条件下,输出微波峰值功率约为102 GW,微波波形半高宽为22 ns,功率转换效率约为142%,频率为161 GHz.
关键词:
同轴慢波结构
相对论返波振荡器
色散特性
高功率微波 相似文献
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