"微波同低频无线电波一样,具有电磁波所共有的一些本质属性。但由于微波频率高,波长短,它又具有区别其他频率电磁波的某些特点。
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4sy~t4B1)在微波波段不能再用“路”的概念而要用“场”的概念来描写。在低频电路中,电路尺寸比波长小得多,可以认为稳定状态的电压和电流效应在整个系统各处是同时建立起来的,但在微波波段,波长与电路的尺寸可相比拟甚至更小,不能忽略电磁场的空间部分。应当作为波动过程来研究,而电压、电流等概念在微波波段已失去确切的意义,只有用电磁场和电磁波的概念,才能对系统做完全描述。但有时也将电场、磁场等效为电压、电流,将微波传输线等效为低频传输线采处理,这种方法仅仅是等效的概念。一般低频集中参数的传输线、电容、电感等已不适用,必须采用原理上完全不同的分布参数元件如波导管、波导器件等。在微波测量中,以驻波、波长(频率)、功率作为三个基本测量,通过驻波的测量不仅可以测出电磁波在传输线中传播时场强的相对大小,而且可以测量传输线的阻抗、衰减、相移等参量。
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2)微波振荡周期(~s)与电子管内电子的渡越时间(约s)有相同的数量级,甚至还要小。因此,微波振荡的产生和放大已不能再用普通电子管,而必须采用原理上完全不同的微波电子管(速调管、磁控管和行波管等)、微波固体器件和量子器件。
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3)微波在空间传播具有“似光性”,例如我们能利用天线装置,将微波能量集中在一个很窄的波束中,进行定向发射。微波是宇宙窗口,它能透过地球上空的电离层向太空传播。
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4)微波量子的能量是~eV的数量级,恰恰与原子和分子相近能级之差(例如一般顺磁物质在磁场作用下产生的能级分裂)相当,为此人们利用这一特点来研究物质的结构。"
微波波段不能再用“路”的概念而要用“场”的概念来描写。在低频电路中,电路尺寸比波长小得多,可以认为稳定状态的电压和电流效应在整个
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布洛赫波 薛定谔方程 从薛定谔方程出发可以证明,哈密顿算符(Hamiltonian)与平移算符(translation)的作用次
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04/13/2010 postreply
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电子在核外运动的波函数满足定态薛定谔方程,即呈不随时间变化的稳定的状态。它通常以电子组态表示
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量子力学的要点有三个:包括非相对论性的薛定谔方程、相对论性的狄拉克方程
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微观下,波包或粒子间距小于波长或粒子半径,相互作用程度高,非保守场性质(波动)就出来了
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力学量的算符化规则
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力学量算符化:量子力学中并不一定与某种实在的物理量在空间的波动联系在一起
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SkyWalkerJ:“集体预期一致”,以杠杆融资为基础的财务体系流动受阻
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牛顿场原理:能量均匀流动,受阻就是惊涛骇浪了
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量子力学的本质特征就是相位的叠加干涉
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量子场论从此诞生。在这个理论里,电磁场本身是一个同时满足量子力学原理和相对性原理的系统,从而建立起描述这个系统的场方程。它实际上
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力学量算符化:算符是指对某一事物的任何一种操作,进行各种数学运算是一种操作,旋转、映射,力学量能量非定域性
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04/15/2010 postreply
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测量处于某一状态的物理体系的某一物理量的操作,对应于代表该量的算符对其波函数的作用;测量的可能取值由该算符的本征方程决定,测量
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当具有角动量量纲的变量远大 于h时,则经典物理学定律在足够精确的程度上有效。
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量子力学中代表量子态的波函数 是在整个空间定义的,态的任何变化是同时在整个空间 实现的
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氫原子擁有一個質子和一個電子,是一個的簡單的二體系統 薛丁格方程式有解析解
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波函数是量子力学中用来描述粒子的德布罗意波的函数
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schaeffersresearch.com ivolatility.com
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上下spikes自由度要有几条,才能构成一个黑体箱,
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宇宙间的物质绝大部分处于等离子体状态
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等离子体中的反常输运一般是与带电粒子间的集体效应相联系的
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等离子体动力论是等离子体非平衡态的统计理论 粒子多,粒子维数多,体系计算量运动能量大,一个微扰,影响巨大,不可逆,进入另外一个状
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还要考虑量子力学的不定域性
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现代物理的相互作用,场的进一步具体化,场元素的进一步具体化
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坡密子甚至比QCD理论还要出色。它们的地盘就是所谓的软相互作用,在该过程中,参与碰撞的粒子之间几乎不传递动量
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磁约束下的等离子体是一种准稳态力学平衡系统,它的状态变化以及所引起的
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玻色—爱因斯坦凝聚 原子物质波相干效应
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量子力学中同种微观粒子具有全同性,更确切地说是不可分辨性
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经典力学中,尽管两个全同粒子的固有性质完全相同,仍可区分;微观全同粒子不可区分:同一时刻它们可以处于同一位置。
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§3.4 全同粒子系与波函数的交换对称性
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只有当组成理想气体的原子热运动的物质波(热波)波长(相当于原子波包的平均宽度)与原子之间间距相比拟时, 原子波包才能相干地重叠起
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"现代物理相互作用集体效应" google.cn
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物质(高频粒子)波,比较能定域的波,而不是纯概率波,
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量子公设
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04/14/2010 postreply
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