描述
P3.7.4.1 喇叭天線前方的微波的方向特性和極化
P3.7.4.2 微波的吸收
P3.7.4.3 微波的干涉
P3.7.4.4 微波的衍射
P3.7.4.5 微波的折射
P3.7.4.6 微波的全反射
微波是波長範圍在0.1毫米之間的電磁波和 100 毫米。它們是生成的,例如在空腔諧振器中,頻率由空腔諧振器的體積決定。使用電場探頭探測微波;該設備測量並聯分量電場。探頭的輸出訊號與探頭的平方成正比場強,從而達到強度。
實驗 P3.7.4.1 研究了粒子的方向和極化輻射喇叭天線前的微波場。這裡,前面的田地喇叭天線的縱向和縱向逐點測量使用電場探頭的橫向方向。為了確定極化,採用薄金屬條製成的旋轉偏振光柵;在該裝置中,電場只能垂直於金屬條形成。這喇叭天線與電場探頭之間設置偏振光柵。該實驗表明,輻射微波的電場向量垂直於喇叭散熱器的長邊。
實驗 P3.7.4.2 涉及微波的吸收。致力於假設反射可以被忽略,不同的吸收材料是使用入射強度和透射強度來計算的。這個實驗揭示了一個對現代有深遠影響的事實烹調:微波特別容易被水吸收。
在實驗 P3.7.4.3 中,駐波是透過反射產生的金屬板。在喇叭天線之間的固定點測量的強度當金屬板縱向移動時,金屬板會改變。這兩個強度最大值之間的距離對應於波長的一半。在光束路徑中插入電介質可以縮短波長。
實驗 P3.7.4.4 和 P3.7.4.5 表明,許多特性微波與可見光相當。微波的繞射在邊緣,研究單縫、雙縫和障礙物。此外,也證明瞭微波的折射和有效性斯涅爾折射定律得到證實。實驗 P3.7.4.6 研究微波在介質中的全反射具有較低的折射率。從波力學中我們知道,反射波波穿透大約三到四個波長深入介質沿著邊界表面傳播之前的較低折射率表面波的形式。透過放置吸收器的實驗驗證了這一點(例如手)靠近介質折射率較低的一側到邊界表面並觀察反射強度的減少。
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