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电磁场理论与天线;电磁波谱
Electromagnetic Spectrum ;按波长分:宇宙射线,γ射线,X射线,紫外线,可见光,红外线(反射红外,热红外,微波),无线电波和长波,
不仅无线电波是电磁波,光、X射线、γ射线也都是电磁波。;无线电波是振荡电路中自由电子的运动产生的;
红外线、可见光和紫外线是原子的外层受到激发后产生的;
X射线是原子内层电子受到激发后产生的;
γ射线是原子核受到激发后产生的。;光波的频率比无线电波的频率要高很多,光波的波长比无线电波的波长短很多;而X射线和γ射线的频率则更高,波长则更短。;一、课程的性质和任务; ; 二、电磁场理论发展历史;三、电磁波的传播过程; 发射机末级回路产生的高频振荡电流经过馈线送到发射天线,通过发射天线将其转换成电磁波辐射出去;到了接收端,电磁波在接收天线上感生高频振荡电流,再经馈线将高频振荡电流送到接收机输入回路,这就完成了信息的传递。在这个过程中,经历了电磁波的传输、发射、传播、接收等过程。
传输——导行电磁波
发射和接收——天线
传播——入射、反射、透射、绕射;四、电磁波的应用;电磁兼容
随着现代科学技术的发展,电子、电气系统获得越来越广泛的应用。运行中的电子、电气设备大多伴随着电磁能量的转换,使得高密度、宽频谱的电磁信息充满整个人类的生存空间,构成极其复杂的电磁环境,出现了电磁干扰和电磁污染。使电子系统受到严峻的挑战,人类生存受到威胁。人们面临的一个新问题就是如何提高电子系统在复杂电磁环境下正常运行的能力,如何改善人类生存环境。
在这样的背景下提出了电磁兼容的概念,逐渐形成了一门新学科——电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简写为EMC)。电子系统的电磁兼容性的分析、计算、试验都要用到大量的电磁场理论知识,应用到电路的基础知识,甚至生物医学知识。可以说,电磁兼容学科是电磁场学科和其他相关学科相结合而形成的新学科。;五、本课程知识结构体系;学 时 安 排;考 核;研究专题;参 考书目;电磁炉 Electromagnetic Oven ;电磁炉的热效率极高,煮食时安全、洁净、无火、无烟、无废气、不怕风吹、不会爆炸或引致气体中毒。
当磁场内的磁力线通过非金属物休,不会产生涡流,故不会产生热力。炉面和人都是非金属物体,本身不会发热,因此没有被电磁炉烧伤的危险,安全可靠。
;蓝牙技术 Blue-tooth Technology;蓝牙技术 ;蓝牙技术;电磁波在医疗上的应用 ;;生物电磁场保健;激光治疗;1、热效应:激光能使肿瘤组织在几秒种的短时间内,局部温度高达200-1000摄氏度,使其变性、凝固坏死,继而气化消失。
2、压力效应:激光本身的光压和由高热导致的组织膨胀引起的二次冲击波,加深了肿瘤组织破坏。 3、光效应:激光被肿瘤组织吸收后,可增强热效应,使肿瘤组织被破坏。
4、电磁场效应:激光是一种电磁波。能产生电磁场,可使肿瘤组织离化、核分解而被破坏死亡,如有残癌也可自行消退,这可能与免疫有关。激光制造成激光器、激光手术刀用于治疗体表肿瘤,眼耳鼻咽喉肿瘤、神经肿瘤等 ;EMF系统;EMF系统与常规的电刀相比,在原理和设计上都有很大区别。
EMF系统用于汽化,切割和凝固的输出功率很小(49W以下),为一般电刀所不及。
不需要对极板这一特点使单极手术刀用于脑外手术成为可能。没有烧伤感电和破坏神经系统的危险,安全性高,使用方便。
与激光刀相比,不需要眼球保护镜和其它保护附件,操作时对患者和医生均无危害。手术时与患部直接接触,医生可以灵活掌握调节。
与超声波刀相比,EMF系统对于硬化深部微小肿瘤的汽化治疗效果尤为显著。HandPiece非常轻便且呈弯曲状,使视野不受影响,并有利于长时间手术。刀头部分可以任意弯曲,适用于各种手术需要 ;微波治疗;电磁波消毒;电磁式生物芯片;电磁式生物芯片;微波炉 ;隐形飞机;微带线;THz电磁波产生与应用;核心:高功率THz超宽频带光电导开关微波源作为核心部件几乎涉及信息产业的所有应用领域。
研究内容:
(1)产生:用光导电方法产生THz电磁波;
(2)发射:用光电导偶极天线、一体化宽带天线发射THz电磁波;
(3)监测:用电光取样方法检测THz电磁波的瞬间电场和时间波形。
THz技术的应用仍然在不断的开发研究中,其广袤的科学前景为世界公认;THz成像技术:
利用THz时域光谱技术可以直接测量THz电磁脉冲所产生的瞬态电磁场,可以直接测得样品的介电常数。
而且由于THz电磁波的强透射能力和低辐射能量(对人体完全无害),THz成像技术可以用来检验食品新鲜度,替代医疗X射线透视仪、CT,以及
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