• 表面声波(英語:Surface acoustic wave)是一种沿弹性材料表面传播,其振幅随深入表面深度指数衰减的弹性(1)。 1885年瑞利首先解析表面声波的性质及其传播特性。 表面声波有广泛的应用;主要依据它的二方面特性: 表面声波在材料表面传播的性质,和材料的相互作用规律。...
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  • 次声波不容易衰减,不易被水和空气吸收。次声波的波长往往很长,因此能绕开某些大型障碍物发生衍射。某些次声波能绕地球2至3周。 虽然人几乎无法听到次声波,但是通过其压人可以感受到次声波。但是聽閾非常高,而且随频率同。此外身体可以感受到低频的、剧烈的震动。1960年代美国航空航天局进行的试验显示次声波...
    8 KB (1,161 words) - 14:03, 3 July 2024
  • 信号不同,可测定物质的吸收光谱。 光成像:不透明的物质,光透入很浅,只有表面吸收光能转化为热能,表面层热源向内部发射热;热衰减高,一般只能传播一个波长距离;传播中产生声波源在不同深度的延迟时间不同;频率低时,声波波长是热的100,000倍,且光信号的振幅取决于表面...
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  • 回音是指障碍物对声音的反射。借由声波反射可以做出回声定位的效果。声波在遇到障碍物时,一部分声波会穿过障碍物,而另一部分声波会反射回来形成回声。若障礙物具有堅硬光滑的表面易產生回聲;反之,具有柔軟的表面則易吸收聲音;另外,粗糙的表面易散射聲音。回声相比那些直接传播的声音所经过的路程更长,所以会比直接传播的声音晚被听到。如果两声波的时间间隔小于0...
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  • 其介质粒子的运动方向与的运动方向相同。 面 沿密度不同的介质表面传播的。 横波是介质粒子垂直于方向,在平衡位置振动的。 光虽然是电磁,也具有横波的性质。 纵波是介质粒子平行于方向的振动,由多次压缩与稀释组成。折射率越高,纵波速度越快,因为被压缩介质中的原子距离越近。 声波是纵波。 这类...
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  • 依波動傳遞需要介質來劃分,可以分為 力學(機械):如、水波等 非力學(非機械):如電磁波、重力、光波等 物質則是在近代物理中敘述物質具有粒子與波動的二元性(粒二象性),近一步的探討則認為物質是物質在空間中分布的機率,如電子的軌域。 有些的传播需要介质,比如声波等机械。有些则不需要介质,在真空中也能传播。如电磁波。...
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  • 在声学方面,反射会引起回,这在声纳上得到很好应用。在地质学方面,研究地震时,反射是十分重要的部分,通过对次声波的检测以研究地震与海啸。反射可以在水体的面上被观察到,也可以在包括可见光和红外光在内的多种电磁上被观测到。甚高频以及更高频的...
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  • 表面的速度依赖于水深。接近岸时,水深骤减,导致速大幅度下降,于是形成一面巨大的水墙,然后轰然倒塌,形成海啸,以声音和热的的方式将其中的能量释放出来。 同样的现象出现在气体和等离子中的强声波,这是由于音速依赖于温度和压力。这种现象在地球大气层很难见到,但存在于太阳的色球和日冕中。 激...
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  • 一个元件,在这种机制下,“抽头(tapped)延时线”在声波滑过石英晶体表面时能够增强所要频率。抽头延时线已经成为多种实现高Q滤波器方法的一个通用机制。 表面声波滤波器是经常用于无线电频率应用的机电设备,电子信号在压电晶体中转化为机械;这个在通过晶体传播时发生延时;后面的电极将它转换成电信号。延...
    10 KB (1,470 words) - 19:57, 28 January 2023
  • 超声造影成像是超声造影剂在传统超声成像中的应用。超声造影剂靠声波在不同介质的交界面反射的方式不同来增强对比。这种交界面可以是小气泡的表面,或者其它更加复杂的结构。市面上能买到的造影剂大多是含气体的微泡(微米量级),通过静脉被引入人体血液循环系统。微泡具有很强的阻抗,从而可以有效的反射声波...
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  • 弓形震波 (redirect from 弓形激)
    处整体速度降低到粒子围绕磁力线的运动速度以下。 人们设想太阳在星际介质中运动时同样会形成弓形激,这种假设的前提是星际介质相对于太阳的运动速度是超声速的,因为太阳风就在以超声速从太阳表面吹出。在日球顶处星际介质与太阳风的压力达到平衡,太阳风在终端激处降为亚音速。弓形激的位置距离太阳大约230天文单位。...
    2 KB (337 words) - 12:25, 31 March 2023
  • K)时,经典力学不足以描述现象,必须用到量子力学的基本原理,考虑到媒质和声波能量的不连续性。 量子声学主要研究子与物质微观结构的相互作用。如:子-光子、子-子、子-核自旋、子-电子、子-中子等。另外,子在解释超流机制方面起了重要作用。 1966年,jacobson和Ilukor利用非谐振的压电表面激励在石英晶体中得到了频率为114...
    2 KB (338 words) - 18:10, 5 May 2023
  • 。聲帶肌肉受迷走神经的控制,可以調整聲帶的張力,以改變振動頻率。在呼吸时,聲帶張開,允许肺部与外界的空气交换;在憋氣時,聲帶關閉。在说话,唱歌等發聲动作时,聲帶通过与空气的相互作用产生振动。聲帶振动產生的声波是語音中浊音的源。聲帶通常显白色,是因為血管分布的稀少。...
    8 KB (974 words) - 14:00, 5 January 2024
  • 」,「橫波」為「S」。有時為了稱呼的精確性,有大學教科書也將「P」稱為「實體中的縱波」、「S」稱為「實體中的橫波」,因為表面和尾嚴格說起來也是物理意義上的縱波和橫波。實體根據抵達測站的時間,依序分為P、S、T。 P是最早到達的。地球物質在實體...
    60 KB (7,180 words) - 16:47, 30 April 2024
  • 表面就被吸收,所以厚度增加一般对高频声音的吸收影响不明显。还可以利用共振原理吸收低频声音,能获得较好的效果,常用有薄板、穿孔板两种共振吸收结构。 隔:用屏蔽物使入射声波反射,或用围护结构将噪声控制在一定范围内。在单层均匀结构的隔...
    5 KB (752 words) - 14:03, 3 July 2024
  • scattering, HAS)是材料學所使用的一種表面分析技術,透過測量由單色氦原子束入射到樣品上所造成的繞射粒子,來得知某材料的表面結構與晶格動力。 史上第一個氦原子散射實驗是由Estermann與Stern在1930年於氟化鋰的晶面上所完成,這項實驗確立了當原子的物質...
    13 KB (2,235 words) - 15:26, 29 December 2022
  • {\displaystyle t} 的光照刺激而在三维空间中 r → {\displaystyle {\vec {r}}} 位置产生的热效应),则随后产生的光声波压力在声学均匀非粘性介质中的传播可以描述为: ∇ 2 p ( r → , t ) − 1 v s 2 ∂ 2 ∂ t 2 p ( r → , t )...
    14 KB (2,441 words) - 05:46, 18 October 2023
  • 力通常相當低,除了液體本身的蒸汽壓,可以說是真空。當環境的壓力變高,空穴分裂,產生強力的衝擊。 空穴效應是在工程環境中造成磨損的主要原因之一:在金屬表面旁瓦解的空穴反覆消滅,造成循環應力,將造成金屬的表面疲勞。最常見的例子是泵的葉輪和彎曲處,此處最容易有液體瞬間的方向改變發生。空蝕現象通常分為兩種:慣性(或瞬態)空蝕和非慣性空蝕。...
    5 KB (669 words) - 20:17, 19 July 2021
  • 声波产生图像经由三个步骤:产生声波、接收回、形成图像。产生的图像称作像图。 在医学超声检查中,压电换能器(一般是陶瓷的)的相位陣列产生的短而强的声音脉冲制造声波。电线和换能器都封装在探头中。电脉冲使陶瓷振荡产生一系列的声音脉冲。声波...
    16 KB (2,304 words) - 03:16, 4 July 2024
  • 消音瓦 (redirect from )
    內部傳到外部,有助減少潛艇被發現的機會,其中一個方法是在潛艇的表面覆蓋一層消音瓦,使內部噪音在通過消音瓦時衰減,降低傳到海中的音量。 主動聲納是通過發射及接收反射回來的,從而找出潛艇在海中的位置,在潛艇表面覆蓋一層消音瓦,可降低聲波反射的強度,減少被發現及定位的機會。...
    4 KB (493 words) - 15:06, 21 October 2023
  • 繼續調查,結果接觸到統合機構的黑暗面而被佐佐木暗殺。 榊原弦(きりま せいいち,:竹内良太) 格鬥家,霧間誠一的好友,也是凪和正樹的武術師傅。 寺月恭一郎(てらつき きょういちろう,:大川透) 統合機構的合成人,表面上為大企業MCE的社長,暗地裡卻是機構為了操弄世界經濟而放出的幹員。當年僅24歲...
    36 KB (3,871 words) - 02:47, 15 June 2024
  • 聲波阻抗差異,當聲波阻抗差大於0.1%,而界面又遠大於波長,則發生反射,一部分能在界面後方的相鄰介質中產生折射。聲波阻抗差越大,則反射越強,如果界面比波長小,則發生散射。 人體中不同介質有其特定的聲速與阻抗,對聲速造成衰減的程度各異,超聲波射入體內,由表面到深部,將經過不同...
    1 KB (199 words) - 14:17, 28 June 2022
  • 表面時,粗糙的表面會把光線向著各個方向反射的現象。雖然入射線互相平行,由於粗糙的表面上的各點的法線方向不一致,造成反射光線向不同的方向無規則地反射。這種反射的光稱為漫射光。很多物體,如沙土、植物、牆壁、衣服等,其表面粗看起來似乎是平滑,但用放大鏡仔細觀察,就會看到其表面...
    4 KB (742 words) - 05:30, 13 January 2023
  • 节(或腹)之间的距离是半个波长。通过测量这个距离,可以求得声波波长λ。如果已知频率f,可以求得空气中的速u: u = λ f {\displaystyle u=\lambda f\,} 更精确的说,粉末的运动实际上是受流(英语:Acoustic streaming)影响,而这些流是由声波与管内表面空气的邊界層相互作用引起。...
    4 KB (480 words) - 02:51, 12 October 2020
  • 皮爾斯震盪器也很常用。石英晶体一般限于30 MHz或以下的频率。 其他类型的谐振器,介质谐振器(英语:dielectric resonator)和表面声波(SAW)器件,用于控制更高频率的(微波范围以内)振荡器。例如,在手机中使用了振荡器来产生无线信号。 實作諧波振盪器時,可以使用不同的放大與濾波方式,所以有許多不同的實作方法:...
    11 KB (1,136 words) - 03:15, 4 July 2024
  • 都是非色散波。在色散关系满足其他形式的情况下,也是色散。色散关系取决於传播通过的介质和的类型(例如电磁声波或海洋表面)。对於声波来说,介质的密度越大,行进的速度就越快,因为粒子的距离更近,这样能量的传输率就更高。 能使小范围频率合成的包行进的速度称为群速度,由色散关系的梯度决定:...
    4 KB (473 words) - 18:30, 8 February 2024
  • 太陽帆是被提出作為太空船推進的一種方法,將使用太陽輻射壓力做為動力的來源,民間的太空船宇宙1號已經在嘗試使用這種形式的動力。 在學,輻射壓是當聲波穿過兩個媒介體之間的接觸位置時,以單一方向施加在該處的壓力。 坡印廷向量 van Nostrand Scientific Encyclopedia...
    4 KB (593 words) - 18:32, 9 April 2024
  • 日震學(英語:Helioseismology)是研究振盪,特別是聲波壓力,在太陽上的傳播。不同於地球的地震,太陽的幾乎沒有剪力的成份 (S)。太陽壓力被認為是接近太陽表面的對流層中的湍流生成的。有些頻率被建設性的干涉放大,換言之,太陽振盪的環像是一個鐘,聲波傳輸到太陽更表面...
    18 KB (2,535 words) - 07:58, 4 July 2024
  • 人工磁导体、非正定介质材料、负热膨胀超材料、可重构超表面、复合超表面、时变超表面、双曲超材料、梯度超材料、超疏水材料、莫尔手性超材料、活化太赫兹超材料、隐身材料(红外隐身材料、雷达隐身材料、可见光隐身材料、隐身材料、激光隐身材料)、柔性雷达吸超材料、自修复防腐材料、基于传输线结构的超材料、等离...
    19 KB (1,198 words) - 14:06, 4 November 2023
  • 此外,克拉德尼还在陨石研究方面颇有建树,因此也被称为“陨石学之父”。 克拉尼的最有名的成就之一是發明一種技術來表明剛性表面振動的各種模式,在振動板或振動膜在共振被劃分成多個區域振動相反方向,有界零振動線稱為節線。克拉尼重複牛津大學羅伯特·虎克的開創性實驗,1680年7月8日,已觀察到與玻璃板的振動節點的型態。...
    3 KB (505 words) - 09:27, 27 December 2021
  • 的特殊特性。 惯性只有在流体旋转时才有可能,并且存在于流体的主体中,而不是在其表面。像光波一样,惯性是横向的,这意味着它们的振动垂直于的传播方向发生。惯性的一个独特的几何特征是它们的相速度,它描述了的波峰和谷的运动,垂直于它们的群速度,它是能量传播的量度。 尽管任何频率的声波或电磁...
    6 KB (1,077 words) - 06:04, 4 July 2024