8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

[Печать по требованию] Оптический параметр - это слишком герц -излучение источником излучения

Цена: 1 826руб.    (¥86.4)
Артикул: 596852122235

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:郑州新华书店图书专营店
Адрес:Шанхай
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥49.81 053руб.
¥19402руб.
¥13275руб.
¥1623 424руб.


Параметры продукта

Оптический параметр - это слишком герц -радиационный источник
Используемая цена96.00
Издательнаучная пресса
Издание1
Опубликованная датаМарт 2017 года
формат16
авторЛи Чжонгьян
УкраситьМягкая обложка
Количество страниц188
Число слов300
Кодирование ISBN9787030482259

Введение

Изучение этой книги основано на методе оптических параметров для генерации высокой мощности, регулируемой, узкой линии, широкой температурной температуры и миниатюризации.В книге есть 9 глаз, которые включают в себя: историю разработки излучения источника оптического параметра и дифференциальный эффект частоты дифференцированной частоты; Характеристики сопоставления фазы и характеристики смешения света в эффекте оптического параметра; Кристалл, чтобы генерировать характеристики сопоставления фазы и усиление характеристик таххбо; Основываясь на конвертированных атомах в кристалле пурпурного драгоценного камня на основе интервенции запрещенного уровня энергии перехода.
Каталог

Каталог
Предисловие
Глава 1 Введение в Tai Hephz Po 1
1.1 Уникальная природа Тайхез По 1
1.2 Tai Hez PO Application 2
1.3 Обзор разработки оптических параметров тоже Гертц Радиационный Источник 5
1.3.1 Эффект параметра Tai Hez Gradiation Source 5
1.3.2 Дифференциальный эффект частотного излучения Tai Hez Источник 13
1.4 Уровень энергии Запретного кольца Tai Hez Gradiation Source 16
Ссылки 21
Глава 2 Основная теория оптического процесса плохого частоты 26
2.1 Анализ теории трех -волн теории дифференциальной частоты 26
2.2 Анализ сопоставления фазы фазы процесса дифференциальной частоты 32
Ссылка 34
Глава 3 Анализ мощности PO Тахеса Поля Crystal Evanic 35
3.1 Связание модели спокойной вибрации и легкой волны в кристаллах 35
3.1.1 Полярная решетчатая вибрационная плесень 35
3.1.2. Электромагнитное поле и световые волны, генерируемые вибрационной формой полярной решетки и условиями взаимной связи световой волны 35
3.2 Электромагнитная связь 36
3.2.1 Цветовая кривая электромагнитной связи в биб -кубе 36
3.2.2 Кривая рассеянной цвета электромагнитной связи в одноости -кристалле двусторонней одиночной оси 38
3.2.3 Кривая рассеянной цвета электромагнитной связи в многотомической однооси 40
3.3 Три -волновой динамический анализ взаимодействия в процессе страдания электромагнитного связанного рассеяния 42
3.4 АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПАРАМЕТА TAIHEZ PO 46
3.4.1 Неотативная линейная фаза сопоставлена ​​46
3.4.2 Сопоставление квазифазного сопоставления 48
3,5 ктп Crystal Tai Hez Po Parabits 51
3.6 Эффект параметра обработки цикла Кристалл Тай Хез Фараметр 57
3.7 Tai Hez Po Speed ​​Process Effect Light Effect 63
Ссылки 69
Глава 4 Тайхез в горошек.
4.1 Внешняя полость Тэхеза волновая параметр Пороговой анализа 71 Анализ 71
4.2 Внутренняя полость Тайхез Полярия Синоссекция Пороговое значение генератора 78
Ссылка 83
Глава 5 Тай Хефз Полива плавание Осциллятор Экспериментальное исследование 84
5.1 Силиновая призма.
5.1.1 Силиновая призма Связанная сцепление
5.1.2 Силиновая призма Связанная сцепление
5.1.3.
5.2 Symatic Vertical Shooting Taihez Wave Parameter Осциллятор 91
5.2.1 Двойной блок -литий -литий олигайт кристаллический неглубокий вертикальный отстрел Параметр волны TAEHZ 91
5.2.2 Одиночный кристаллический кристаллический кристаллический кристаллический кристаллический кристалл.
Глава 6 Эффект производительности кристаллических огней генерации структуры флэш -шахты генерирует исследование Taehzbo 102
6.1 Введение в структуру кристалл кристалл 102
6.2 Характеристики распространения световых волн в кристаллическом кристалле флэш -руды 105
6.2.1 Нет рассмотрения не рассматривается 105
6.2.2 Рассмотрим демпфирование 106
6.3 Электромагнитное рассеяние рассеянного рассеяния кристаллического радиации кристаллического излучения
6.3.1 Особенности сопоставления фазы 110
6.3.2 Характеристики усиления и поглощения структуры световой цинковой структуры в политах Тахез 114
6.4 Структурированная руда Кристаллизованная поляризованная звуковая зона Резонанса Разной частоты, генерируемой Тайхез По 116
Ссылки 123
Глава 7 Класс Lianuang Optical Parameters Research на Tailhz PO 124
7.1 Уровень лиана оптического параметра Эффект 124
7.1.1 класс Lianlu Оптические параметры Теоретический анализ 124
7.1.2 Класс Lianuang Optical Parameter Resecus Research 125
7.2 Уровень Lianguang xuexue Poor Plate Effect 131
7.2.1OH1 Уровень Лиан Гуансхюэ эффект частоты 131
7.2.
7.2.3ppktp Уровень кристалла Лиан Гуансэ Эффект дифференциальной частоты 141
Ссылки 145
Глава 8 Terraz Polityic Paranesia Effect Effect Effect Effect Effect включает 147
8.1 Forefront Taroz Polityic Paranesia Effect 147
После 8.2
Глава 9 Запрет на уровне энергии, генерирует Tai Hephz Wave 155
9.1 Нелинейные оптические эффекты при прозрачности электромагнитной индукции 155
9.1.1 Теория декоративного состояния 155
9.1.2 Скорость линейной поляризации в электромагнитной индукции прозрачности 157
9.1.3 Нелинейная скорость поляризации в прозрачности электромагнитной индукции 161
9.1.4 Не -линейно -оптическая частотная преобразование на основе электромагнитных эффектов прозрачности 165
9.2 Жизненный спин -спин -фаза сухая и сухая среда. Феномен, связанный с атомной, 166
9.3 Zi Cui Gemstone основан на запрещенном переходе запрещенного перехода торгов.
Ссылки 179

Пробное онлайн-чтение

Глава 1 Введение в Тай Хефцбо
1.1 Уникальная природа Тайхеза По
Тарже (ТГц) волны представляют собой электромагнитное излучение (длина волны от 30 до 3000 м) с частотой 0,1 ~ 10thz (ITHZ = 1012 Гц)В частотной области ТГц -волна находится в области перехода макро -микро;В течение долгого времени, из -за отсутствия эффективных методов генерации и обнаружения ТГц, люди имеют ограниченное понимание природы электромагнитного излучения этой полосы, так что полоса называется промежутком таххза в электромагнитном спектре.В последние годы, из -за разработки свободной электронной лазерной и лазерной нелинейной оптической технологии, она обеспечила стабильный и надежный источник стимулирования света для генерации ТГц -волн и исследования механизма, технологии обнаружения и технологии применения ТГц радиация была разработана энергично.
Рисунок 1-1 Диаграмма электромагнитных спектра
Спектр ТГц (включая запуск, отражение и передачу) материала содержит богатую физическую и химическую информацию, такую ​​как спектр вибрации вокальной частоты, макромолекулы (биомолекулы, такие как белок) в сгущенном материале, все имеют много характерных пиков в THZ -полоса.Изучите спектральный ответ веществ в этой полосе, исследуя его структурный характер и новый физический контент, раскрытый им, стал новым направлением исследования.Кроме того, в качестве нового типа ультра -старого фазового импульсного источника импульса, по сравнению с традиционным родственным источником света, ультра быстрое ТГц излучение имеет уникальную природу.
(L) Пояс ТГц очень широкий, который может охватывать диапазон от iooghz до iothz.
(2) Частота ТГц -волн очень высока, что более чем в 1000 раз больше микроволновой печи, поэтому пространственное разрешение очень высокое.
(3.)
(4) ТГц волновая энергия низкая.Когда частота - это именно ITHZ, энергия фотона составляет всего около 4MV, поэтому она не имеет вредной ионизации для обнаруженной биологической ткани и имеет хорошую перспективу применения в медицинской визуализации.Используя его в качестве источника радиации в технологии визуализации, он может избежать побочных эффектов, представленных в прошлом технологии медицинской визуализации X, а также имеет характеристики более четких изображений и более высокого контраста это может быть применено к клеткам в больших количествах к клеткам.
(5) Сильное проникновение, в дополнение к сильному поглощению ТГц -волн металла и воды, волны ТГц имеют хорошее проникновение других материалов.Кроме того, из -за спектра ТГц (включая запуск, отражение и передачу) материала, спектр вибрации спектрального спектра вибрационной частоты вокала, макромолекулы (включая белок и другие биомолекулы, такие как белок) в крикетах, в ТГЗ в ТГц находятся в ТГЗ. полоса.Изучение спектрального отклика веществ в этой полосе имеет большое значение для изучения его структурной природы.
1.2 Tai Hez PO приложение
1ТГц технологии визуализации
Видимый свет, x -Rays, электронные балки, средний и ближний инфракрасный свет и ультразвуковые волны -это медицинская диагностика, анализ материалов и широко используемые основные источники сигнала визуализации во многих областях, таких как промышленное производство.По сравнению с вышеуказанными источниками света, ТГц -волновое излучение оказывает аналогичный эффект проникновения на электронные материалы. Из материала, более мульти -информации, это уникальное преимущество спектра временной домены ТГц.Кроме того, энергия фотона THZ -источника чрезвычайно низкая, без ионизационных свойств x -Rays и не приведет к повреждению материала.Следовательно, технология ТГц визуализации, как ожидается, станет дополнительным методом обнаружения рентгеновских лучей при проверке безопасности (рис. 1-2) и медицинское обследование (рис. 1-3).
Рисунок 1-2 Инспекция безопасности
Рисунок 1-3 ТГц визуализация стоматологического кариеса
Основной принцип, основанный на ТГц -визуализации: прочность и фаза Электромагнитных волн ТГц ТГц -электромагнитных волн через образец (или от отражения образца), включают пространственное распределение обратной электрической функции.Запишите интенсивность и двухмерную информацию о передаваемой ТГц -электромагнитной волне, и после соответствующей обработки и анализа вы можете получить изображение ТГц образца.
2Медицинский диагноз
ТГц электромагнитная волна имеет важную ценность в медицинской диагностике и исследованиях в области наук о жизни.Поскольку уровень энергии вибрации многих биомов и ДНК находится в ТГц -полосе, его спектр ТГц (включая запуск, отражение и передачу) содержит богатую физическую и химическую информацию, поэтому ТГц излучение можно использовать для обнаружения и диагностики заболевания организмов.Использование ТГц излучения для непосредственного обнаружения комбинации генетических веществ (таких как ДНК и РНК), что может реализовать генетический анализ генетического анализа в технологии биологических чипов.Кроме того, поскольку ТГц -волновое излучение очень чувствительно к молекулам воды и может различать сдерживающие молекулы воды и молекулы свободных вод, оно может различать ткань здоровья и патологическую ткань организма, обнаружив содержание влаги.Вы также можете получить здоровье и патологические характеристики биологической ткани, измеряя различные реакции биологической ткани на ТГц -радиацию.Различные применения ТГц -электромагнитных волн в биологической и медицине признаются*, которые в первую очередь достигли серьезных прорывов и имеют большой потенциал применения.
3астрономия
Во вселенной большое количество веществ испускает ТГц электромагнитные волны.Большое количество молекул, таких как углерод, вода, диоксид углерода, азот и кислород, может быть обнаружено в полосе частоты ТГц.Некоторые вещества не могут быть обнаружены вообще при применении технологии ТГц, а другая часть может быть обнаружена только на высоте или на поверхности Луны.
4Общение и радар
Электромагнитная волна ТГц является хорошей широкополосной информацией.Международный альянс коммуникации обозначил полосу частоты 200 ГГц, которая будет использоваться следующей спутниковой коммуникацией.Фотонная энергия ТГц -электромагнитных волн составляет около 1/40 энергии фотона с видимым светом.Из технических характеристик, потому что излучение ТГц имеет более короткую длину волны, чем микроволновая печь и более точное устройство обнаружения времени, ТГц“радар”Технология может обнаружить меньшую цель, чем микроволновый радар, и достичь более точного позиционирования, так что ТГц“радар”Ожидается, что технология будет воспроизводить свой потенциал в лаборатории военной техники для моделирования разработки, мониторинга безопасности и медицинской проверки.В лаборатории я использовал THZ“радар”Технология обнаружила ожоги ткани животных и может калибровать глубину и степень ожога, чтобы помочь диагностике ожогов кожи.
5Исследование материальных характеристик
ТГц -волны могут быть связаны непосредственно с низкими полупроводниками.Потому что большая часть характерной энергетической шкалы в низкоразмерных полупроводниках находится в диапазоне ТГц, таких как полосатая пропускная способность, полоса разрыва, степень энергии Ферми, частота колебаний плазмы, оптическая частота вокала, низкоразмерная расстояние полупроводниковой полосы и обычная частота резонанса вращения. Под магнитным полем и т. Д. Следовательно, низкоразмерная полупроводниковая система показывает много интересных явлений и богатых физических коннотаций при ТГц -радиации, таких как подавление тока, вызванное ТГц -излучением, нелинейное поглощение носителя ТГц, резонанс ТГц фотон Вспомогательный может расслабиться, и ультра -пискошный мультифтонный блок -резонанс, многофтонный магнитный звуковой резонанс, эффект усовершенствованного фотона, резонанс ротации ТГц и многопотонное тройное поглощение.Отношение с высоким уровнем -сигналом -кнуазом технологии измерения ТГц и широкополосной полосы, содержащейся в одном импульсе ТГц, позволяет технологии ТГц быстро анализировать и определять мелкие изменения материалов.С разработкой информационных технологий текущие требования к оптоэлектронным материалам достигли масштаба ГГц или даже ТГц.Несоответствующий измеренный характер THZ -спектрометра имеет уникальные преимущества в этом отношении, что может быстро и точно измерить скорость поглощения и показатель преломления полупроводниковых и электронных пленок и материалов для тела.В частности, следует отметить, что при получении амплитуды амплитуды импульсного электрического поля технология измерения, связанная с ТГц, также непосредственно измеряет биты частотного компонента импульса без необходимости помощи в отношениях Крамерса-Кринига косвенно.Эта функция делает ТГц -технологию, особенно подходящей для обнаружения показателей рефракции материала, которые часто трудно измерить традиционными оптическими методами.На основании традиционной системы измерения спектра THZ -домена добавление модуляции кристаллов образца с образованием технологии спектра временной доменной домены.Применение этой технологии может измерить постоянную среду -микриновой пленки с толщиной микрона и даже суб -микронского уровня.Точность технологии спектрометрии ТГц -доменной домены на оптической константе материалов может быть измерена выше, чем L%.
Хотя технология ТГц имеет широкий спектр перспектив применения, на этом этапе все еще существует много ограниченных факторов при применении ТГц -волн.Первое - это технические ограничения Источник и эффективные функциональные устройства ТГц -полос также должны быть изучены и разработаны.В дополнение к техническим ограничениям, характеристики самой ТГц -волны также ограничивали их применение.ТГц -волновое излучение не может проникнуть в проводящий объект, поэтому не может быть перспектива и исследования металла и других проводящих материалов.Кроме того, вода имеет сильное поглощение ТГц -волн, поэтому длинная передача ТГц -волна была значительно ограничена.
Люди*ранее внимание ТГц -волн возникло от заинтересованности в инфракрасном свете.Чтобы обнаружить энергию инфракрасного излучения, Янгли изобрел болометр, который использует сопротивление объекта для измерения энергии теплового излучения с изменениями температуры.До сих пор болометр все еще является чувствительным детектором ТГц -полосы*.*Ранние искусственные ТГц -радиационные источники были не связанными источниками света, такими как лампы накаливания или йода.По сравнению с невыразимыми излученными источниками излучения с низкой чертой, лазер обладает преимуществами высокой яркости, высокого уровня, хорошего направления, монохромного и других преимуществ.Вскоре после изобретения светового устройства Матиас и другие изобрели газовый THZ -волновый лазер.В то время был принят механизм стимула, называемый режимом светящегося разряда.В 1965 году Zernike et al.1970 Chang et al.Он изобрел ТГц -волновый лазер газа Тайваня, и, поскольку он может хорошо контролировать стимул, он постепенно заменял механизм стимуляции излучающих разрядов.Заменив различные лазерные среды, ТГц лазер лазерного насоса углекислого газа может излучать более 1200 линий лазерного спектра.В 1980 году Nishizawa et al.В последние два десятилетия источники излучения ТГц быстро развивались, и их выходная мощность и эффективность значительно улучшились.
В настоящее время метод ТГц -волн представляет собой в основном две категории: электроника и фотонология.Электронными методами являются бесплатные электронные лазеры, квантовые лазеры Couplet Couple, загробный генератор (BWO), генератор Geng и нано -скорость.Электронный метод состоит в том, чтобы расширить частоту электромагнитного излучения от миллиметровой волны до полосы ТГц, но он столкнется с большими трудностями, когда частота выше, чем ITHZ, и эффективность становится очень низкой.В то же время, источник излучения ТГц -волны, генерируемый электронными методами, огромный, что ограничивает его применение во многих областях.Методы PhotoSenate в основном включают оптический поток, оптическую проводимость, оптическую дифференциальную частоту, колебания оптического параметра, газ оптического насоса и другие методы.Преимущество этого метода состоит в том, что ТГц -волновое излучение с хорошим направлением и когерентностью может быть получено, но на этом этапе его мощность и эффективность относительно низки.На рисунке 1-4 приведены сравнения для частоты и выходной мощности, генерируемой из-за источника волнового излучения ТГц, генерируемого электронным методом и методом фотонологии.
Рисунок 1-4 Электронный метод и метод фотонологии ТГц-излучение
Эта книга в основном изучает высокую волновую излучение ТГц на основе оптических параметров, поэтому она фокусируется на источнике ТГц -волнового излучения на основе методов оптических параметров.
1.3 Обзор разработки оптических параметров
1.3.1.
Принцип оптического колебания параметров создает THZ -волновые спицы: насос и кристаллы с сильной мощностью и кристаллами с инфракрасной активностью и рамановской активностью, которые стимулируют фотоны Стокса и электромагнитное соединение. это волновое излучение.
Еще в 1960 -х годах японский ученый Нишизава предсказывал, что страдания от электромагнитного связанного рассеяния в структурном кристалле световой цинковой руды может производить ТГц -волны.В 1965 году американский ученый Хенрв и другие рассчитали характеристики перспективы и сопоставления фаз угла волн ТГц в кристалле зазора.В 1968 году в процессе кубических кристаллов при рассеянии кубических кристаллов была получена выражение усиления параметров ТГц волны в процессе кубических кристаллов.В том же году курц в колокольчиках и т. Д. Наблюдал на дальнем инфракрасном излучении 63LCM-1 в кристаллах LINB0.В 1969 году Ярборо из Стэнфордского университета использовал кристалл Q Qi Ruby Laser Pucer I-I-I-I-INB0, используя оптические эффекты параметров для генерации ТГц-волнового излучения.В 1983 году наблюдался японский ученый Suto et al.
После 1980 -х годов из -за отсутствия производительности и среды достижения превосходной производительности развитие технологии колебаний керамики ТГц медленно оказалось в стагнации.До середины -1990 -х годов, с появлением среды увеличения высокого уровня, японский ITO и Kawase начали проводить в исследовании технологии параметров THZ волны.Ряд результатов достигла ряда результатов, так что генераметр параметров волны Тайхеза (TPO) достиг высокой эффективности, высокой мощности, миниатюризации и практичности.Потому что ТГц -волна очень преломляет в кристалле LINB03 (NR>5), поэтому ТГц -волна, генерируемая колебаниями параметров, будет отражать полное отражение на поверхности выхода кристалла.Чтобы эффективно соединить ТГц волны, в 1996 году Kawase et al.Связывая ТГц -волну на поверхности кристалла LINB03 с выходом волн ТГц, используя технологию колебаний оптических параметров, чтобы увеличить выходную мощность ТГц -волны в 250 раз.В 1999 году Shikata et al.Экспериментальные результаты показывают, что характеристики рассеянных цветов LINB (LE CRISTAL и MG0: LINB03 Кристалл в ТГц -полосе не очень разные, но усиление кристалля MG0: LINB03 в пять раз больше кристалла LINB03, а порог повреждения света: Кристалл LINB03 выше. Экспериментальные результаты показали, что порог свинга TPO был уменьшен на 32%, а выходная мощность ТГц увеличилась в 125 раз, но TPO с низкой температурой вызвала неудобства для фактических приложений. Показано на рисунке 1-5. чем IMHZ.