

微波实验和布拉格衍射.doc
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微波实验和布拉格衍射.docx
微波实验和布拉格衍射实验摘要微波是种特定波段的电磁波,其波长范围大约为1mm~1m。与普通电磁波一样,微波也存在反射、折射、干涉、衍射和偏振等现象。但因为其波长、频率和能量具有特殊的量值,微波表现出一系列即不同于普通无线电波,又不同于光波的特点。微波的波长比普通的电磁波要短得多,加此,其发生、辐射、传播与接收器件都有自己的特殊性。它的波长又比X射线和光波长得多,如果用微波来仿真“晶格”衍射,发生明显衍射效应的“晶格”可以放大到宏观的尺度。实验原理了解微波的特点,学习微波器件的使用了解布拉格衍射的原理,利用
微波实验和布拉格衍射.doc
微波实验和布拉格衍射实验摘要微波是种特定波段的电磁波,其波长范围大约为1mm~1m。与普通电磁波一样,微波也存在反射、折射、干涉、衍射和偏振等现象。但因为其波长、频率和能量具有特殊的量值,微波表现出一系列即不同于普通无线电波,又不同于光波的特点。微波的波长比普通的电磁波要短得多,加此,其发生、辐射、传播与接收器件都有自己的特殊性。它的波长又比X射线和光波长得多,如果用微波来仿真“晶格”衍射,发生明显衍射效应的“晶格”可以放大到宏观的尺度。实验原理了解微波的特点,学习微波器件的使用了解布拉格衍射的原理,利用
微波实验和布拉格衍射的研究.docx
北航物理实验研究性报告专题:微波实验和布拉格衍射的研究姓名:学号:摘要:本实验用一束波长为3.202cm的微波代替X射线,观察微波照射到人工制作的晶体模型时的衍射现象,用来模拟发生在晶体上的布拉格衍射,并验证著名的布拉格公式。通过微波的单缝衍射和迈克尔逊干涉实验,加深对波动理论的理解。关键词:微波波长迈克尔逊干涉布拉格衍射单缝衍射加权平均数一元线性回归实验目的:了解微波的特点,学习微波器件的使用;了解布拉格衍射原理,利用微波在模拟晶体上的衍射验证布拉格公式并测定微波的波长;通过微波的单缝衍射和迈克尔逊干涉
微波的布拉格衍射.ppt
微波的布拉格衍射实验及应用背景介绍实验目的和教学要求实验原理实验仪器和装置实验内容及数据处理要求注意事项课堂思考选做实验和有待深入研究的课题参考文献实验后思考题实验及应用背景介绍实验目的和教学要求实验原理图6-26晶体的晶格结构图6-27晶面布拉格衍射(布拉格公式的解释):研究衍射问题最关心的问题是衍射强度分布的极值位置。晶体对电磁波的衍射是三维的衍射,分为点间干涉和面间干涉。先找到晶面的点间干涉的0极主极大位置,这个二维点阵衍射的0极主极强方向应符合沿此方向所有衍射线间无光程差,也就是入射角等于衍(反)
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实验及应用背景介绍实验目的和教学要求实验原理实验仪器和装置实验内容及数据处理要求注意事项课堂思考选做实验和有待深入研究的课题参考文献实验后思考题实验及应用背景介绍实验目的和教学要求实验原理图6-26晶体的晶格结构图6-27晶面布拉格衍射(布拉格公式的解释):研究衍射问题最关心的问题是衍射强度分布的极值位置。晶体对电磁波的衍射是三维的衍射,分为点间干涉和面间干涉。先找到晶面的点间干涉的0极主极大位置,这个二维点阵衍射的0极主极强方向应符合沿此方向所有衍射线间无光程差,也就是入射角等于衍(反)射角。图6-28