激微波(英語:MASER),音譯為激微波,義譯為激微波或微波激射器,是受激放大微波輻射(英語:Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation)的頭字母。
基本介紹
- 中文名:激微波
- 外文名:Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation
激微波(英語:MASER),音譯為激微波,義譯為激微波或微波激射器,是受激放大微波輻射(英語:Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation)的頭字母。
激微波(英語:MASER),音譯為激微波,義譯為激微波或微波激射器,是受激放大微波輻射(英語:Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation)的頭字...
激微波兵器(日文:メーサー兵器)是東寶特撮電影登場的虛構兵器群。66式超微波雷射裝甲車 全長:14.5m 全幅:3.5米 全高:6m 總重量:80t 登場作品:《費蘭肯斯坦的怪人山達對蓋拉》(1966)《地球總攻擊命令哥斯拉對蓋剛》(1972)92式激微波戦車 全長:16m 全幅:9.5m 全高:4.8m 總重量:85t 登場...
微波激射作用原理 晶體可以用於作微波放大器和光放大器以及作相干輻射源,微波發射器通過輻射的受激發射,把微波放大;雷射器通過同樣的途徑把光放大。可以藉助圖2中的二能級磁性系統,去了解Townes所闡明的原理。高能態中有 個原子,低能態中有 個原子,把系統放在頻率為 的輻射中,輻射場磁分量的振幅為 ,...
微波激射器(maser)是利用輻射場的受激發射原理製成的微波放大裝置。能夠產生噪聲極低的單色相干的微波輻射。微波激射器是利用電磁波與原子或分子等量子系統的共振相互作用,在微波波段獲得放大或振盪的量子器件。對於原子(或分子)的某兩個能級,若其布居數是處於粒子數反轉的狀態,即上能級的布居數大於下能級的布...
雷射由微波激射器(maser,也譯作:脈塞)發展而來,而微波激射器(maser——“microwave amplification by stimulated emission of radiation”,受激輻射引起的微波放大的英文首字母縮寫)的產生,正是基於愛因斯坦約40年前(1916年)極具先見的理論。然而,從理論到套用的道路絕非一帆風順,科學家們融合了諸多學科的...
通過激發非平衡載流子而實現粒子數反轉,從而產生光的受激發射作用;⑤自由電子雷射器,這是一種特殊類型的新型雷射器,工作物質為在空間周期變化磁場中高速運動的定向自由電子束,只要改變自由電子束的速度就可產生可調諧的相干電磁輻射,原則上其相干輻射譜可從X射線波段過渡到微波區域,因此具有很誘人的前景。
天體微波激射 天體微波激射指的是在天體上發生的微波量子放大效應。這門學科是在60年代發現了星際分子OH的異常微波輻射後發展起來的。經過20多年的努力,已經認證認為具有強微波激射的星際分子有OH,H2O,SiO和CH3OH四種,共有譜線21條。
3. 猶餘波。漢司馬相如《封禪文》:“俾萬世得激清流,揚微波,蜚英聲,騰茂實。” 南朝梁锺嶸 《詩品》卷上:“ 永嘉時,貴黃老,稍尚虛談。於時篇什,理過其辭,淡乎寡味,爰及江表,微波尚傳。” 卷盦《序》:“景叢志而仰止,羗寄意於微波。”4. 指女子的眼波。三國魏曹植《洛神賦》:“無良媒...
微波是一種電磁波,它同高頻電磁波一樣是經電磁振盪電路中的電場與磁場能量的周期性變化而產生的,微波輻射通常是指頻率在300~300000MHz波長在1m以下的電磁波。按其波長微波可劃分為分米波、厘米波和毫米波。市場上幾乎所有無極紫外燈都是微波激髮型的,長時間在微波狀態下工作對人體有很大的傷害。對人體的危害 微波...
天體微波激射,指的是在天體上發生的微波量子放大效應.本書是介紹天體微波激射的一本專著.本書第一章介紹天體微波激射的發現及其主要特徵;第二章介紹與天體微波激射有關的分子結構及微波譜的知識;第三章描述天體微波激射的觀測事實;第四、五兩章介紹受激放大理論和抽運機制;最後一章是用已有知識對微波激射...
這一學科分支研究的主要內容包括:①原子、分子(稀薄氣體、原子束、分子束)的共振發射或吸收;②電子自旋共振;③核磁共振;④核電四極矩共振;⑤雙共振和多重共振;⑥微波受激發射;⑦量子時間、頻率標準等。技術作用 微波和射頻波譜學是近代電子學、量子物理、理論物理(如場論、相對論)諸學科高度發展和綜合的結果...
和其他學科的關係 波譜學的研究,導致微波受激發射放大(量子放大)的出現,實現了超低噪聲放大和超純頻率的高穩定振盪、導致雷射的問世,並開闢了量子電子學這一新興學科。氫激射器的研製建立,得到截至2019年長期頻率穩定度最優(達10)的自激型的原子鐘。光抽運銣雷射器的成功運轉,建立了秒以下短期頻率穩定度最佳...
