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  • 光纤的模式和波长

    2020-12-09 12:42:54
    同一根单模光纤,在传播相对较长波长的光波时,是基模传播...那是因为决定光纤能够传播多少个模式的波导的归一化频率V与传播光的波长是成反比关系的。(V小于等于2.405时为单模,V越大,光纤能够承载的模式就越多。)
  • 波长与频率的关系

    万次阅读 2018-11-12 22:31:47
    波长与频率的关系

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    波长的定义

    沿着波的传播方向,在波的图形中相对平衡位置的位移时刻相同的两个质点之间的距离。 横波与纵波的波长——在横波中波长通常是指相邻两个波峰或波谷之间的距离。在纵波中波长是指相邻两个密部或疏部之间的距离。

    波长在物理中表示为:λ,读作“喃穆达”。右图是电磁波的波长范围及名称。从图中可以看出,光波是指波长从零点几毫米到大约零点一微米波长范围内的电磁波。

    频率的定义

    频率,是单位时间内完成振动的次数,是描述振动物体往复运动频繁程度的量,常用符号f或v表示,单位为秒-1。为了纪念德国物理学家赫兹的贡献,人们把频率的单位命名为赫兹,简称“赫”。每个物体都有由它本身性质决定的与振幅无关的频率,叫做固有频率。频率概念不仅在力学、声学中应用,在电磁学和无线电技术中也常用。交变电流在单位时间内完成周期性变化的次数,叫做电流的频率。

    波长与频率的关系

    波长与频率的关系是它们之间成反比, 具体的公式要看是什么波在什么传输媒介中传波,例如,光的波长=光速*(1/频率) 光速单位是米每秒, 不同颜色的光谱有不同的频率。
    v=fλ   对任何情况恒成立

    当中的v是波传送的速度。在电磁波的例子,例如光在真空中的速度,亦即光速,是299,792,458 m/s(准确),一般写为3*10^8m/s。对于声波在空气中传播的速度,在室温大约是344 m/s(即1238 km/h)。

    波长的单位一般是米及其导出单位;而频率的单位是赫兹(Hz)及其导出单位。


    1.波的频率和波长满足关系式:波速=波长×频率,所以频率不同的电磁波在真空中具有不同的波长。

    2.电磁波在空间是向各个方向传播的,所有这些电磁波仅在波长(或频率)上有所差别,而在本质上完全相同,且波长不同的电磁波在真空中的传播速度都是电磁波的传播速度,即等于光速,是3x10e8米/秒。在空气中和在真空中近似。

    3.不同频率(或不同波长)的电磁波的传播速度都相同,电磁波的频率愈高,相应的波长就越短。所以频率较大的电磁波,波长较短。无线电波的波长最长(频率最低),而射线的波长最短(频率最高)。

    4.无线电频谱:通常无线电波所指的是从极低频10KHz到极超高频的顶点30GHz(Giga Hertz),因为超出这个范围以外的无线电频谱,其特性便有很大不同了,例如光线、X射线等,而在上述10KHz到30GHz,通常划分成七个区域,参看下表,其中高频3~30MHz就是我们通常所说的短波。

    无线电频谱的划分:

    极低频 VLF Very Low Frequency频率范围 10KHz - 30KHz
    低频 LF(俗称长波LW)Low Frequency 频率范围 30KHz - 300KHz
    中频 MF (俗称中波MW)Medium Frequency 频率范围 30KHz - 3000KHz
    高频 HF (俗称短波SW)High Frequency 频率范围 3MHz - 30MHz
    极高频 VHF(俗称超短波,而频率在88-108MHZ范围的民用广播则俗称为调频电台FM)Very High Frequency 频率范围 30MHz - 300MHz
    超高频 UHF Ultra High Frequency 频率范围 300MHz - 3000MHz
    极超高频 SHF Super High Frequency 频率范围 3000MHz - 30000MHz
     
    5. 关于穿透性,波长越长,频率越低,穿透性越好。
     
    6. 频率越高,传输时的衰减越小,即传播的距离越远。注意,不要把穿透率和感应距离混为一谈,否则,就没有发展微波通讯的必要了。
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  • 频率与波长的换算公式(c=λv)

    万次阅读 2021-05-20 15:38:48
    波长和频率 其实没有zhidao严格上的联系,但是通常波都会有一个固定的速度范围,比如声波、光波等 速度一旦成为定值后,波长和频率就成了反比的回关系,因为频率.频率与波长的换算 频率=波速/波长 波长=波速/频率 ...

    波长和频率 其实没有zhidao严格上的联系,但是通常波都会有一个固定的速度范围,比如声波、光波等 速度一旦成为定值后,波长和频率就成了反比的回关系,因为频率.

    频率与波长的换算 频率=波速/波长 波长=波速/频率 电磁波的波速为3*10^8m/s

    速度÷频率=波长速度:M/S频率:Hz波长 :M

    光速单位为m/s;频率单位为hz,即1/s;所以,由光速=频率乘波长公式可得:波长单位为m。

    波速=波长*频率

    波长,波的传播速度,以及频率的关系λf=v还需要知道波速。

    频率的计算公式为:f=1/T 其含义是物质在1s内完成周期性变化的次数,称为频率,常用字母f表示,其物理学单位是Hz 频率,是单位时间内完成周期性变化的次数,是描述.

    波长*频率=波速电磁波的波速等于光速,即为3*10^8m/s,是一个定值,所以波长和频率成反比。

    波长=波速/频率 或者 波长=波速*波速 波长就是单位时间内波所行进的位移,有了波的传播速度和波的传播周期就可以用λ=v*t这个公式计算波长,这里的λ就是波长,而t则.

    红光在水中的波长和绿光在真空中的波长相等,水对红光的折射率是4/3,则。

    首先要知道真空中光的传播速度是相同的,因为题设红光波长与绿光波长相等,所以由λ=vT,T=1/f可知真空中红光与绿光的频率也相等,又因为光在发生折射时频率不变,.

    频率怎么算啊?谁能帮我算算,谢谢。 用汞灯做的实验。

    频率v 波长λ 光速c c=vλ v=c/λ 从左向右 v1=8.22*10^14HZ V2=6.67*10^14HZ V3=6.88*10^14HZ V4=5.49*10^14HZ V5=5.20*10^14HZ

    从物理本质上来说,光的频率不变,在不同介质中有着不同的速度。公式:波长=速度/频率。根据费马原理,可推导折射率公式n21=n2/n1=v1/v2=lamba1/lamba2。只要记.

    初中的公式 我记得还有一个关于周期的

    波速=波长乘以频率,波速=波长除以周期,频率等于周期的倒数 ,就这三个关系。

    波长的公式是什么

    电磁波的波速 ,频率和波长的关系: 波速=波长乘频率 频率=1/周期 即 v=λf

    频率是指每秒内振动的次数,那么相应公式是什么,请用有关字母代替,谢谢。

    频率=波速÷波长 v=c/λ 麻烦了

    波长与频率的关系式为:λ = cf 其中 c:光速,根据1975年第15届国际计量大会决议,把真空中光速值定为c = 299792458米/秒,在通常应用多取c = 3*10^8米/秒。 f:无线.

    例题;某调频立体广播的频率是97.4MHZ,他的波长是多少?

    首先要知道波速v,如果是空气中电磁波或者光波,那就是光速,30万公里每小时,如果是空气中声波,就是340m/s,然后知道频率,求倒数得到周期T,波在一个周期跑.

    声波波速公式c=λf,由此推导出:λ=c/f其中λ为波长,c为波速,f为频率

    初中物理:电磁波波长与频率的公式..帮忙告诉一下..这是个冷门公式额..

    波长x频率=电磁波的速度 单位: 波长--米 频率--赫兹 电磁波的速度--30万米

    波速=波长x频率,如果是光波,则光的能量=普朗克常量x频率(e=hv),能量与波长成反比

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  • 结果表明,半波电压在这两个测试波段内与波长和温度均呈线性关系波长相关系数为正,分别约为3.61×10-3 V/nm9.54×10-3 V/nm;温度相关系数为负,分别约为-1.76×10-3 V/℃-2.00×10-3 V/℃。实验结果验证了...
  • 波长与波数的关系为绝大多数有机物无机离子的化学键基频吸收都出现在中红外区。通常说的红外光谱实指中红外光谱区。注:基频的定义——振动能级由基态跃迁到第一激发态时产生的吸收峰称为基频峰,相应的频率称为...

    波长与波数的关系为

    绝大多数有机物和无机离子的化学键基频吸收都出现在中红外区。通常说的红外光谱实指中红外光谱区。注:基频的定义——振动能级由基态跃迁到第一激发态时产生的吸收峰称为基频峰,相应的频率称为基频。 第二节 基本原理 一 红外吸收光谱产生的条件 A-B分子 获得红外辐射hνL发生: Eυ=(υ+1/2)hν υ:振动量子数 υ=0.1.2.3…….. ν: 振动频率 1.产生红外吸收的第一个条件 红外光的能量应恰好能满足振动能级跃迁所需要的能量,当红外光的频率与分子中某基团的振动频率相同时,红外光的能量才能被吸收。 2. 产生红外吸收的第二个条件 分子在振动,转动过程中必须有偶极矩 的净变化。即偶极矩的变化△μ≠0 (1)红外活性 分子振动引起偶极矩的变化,从而产生红外吸收的性质,称为红外活性。其分子称为红外活性分子。如H2O ,HCl ,CO为红外活性分子。 (2)非红外活性 若△μ=0,分子振动和转动时,不引起偶极矩变化。不能吸收红外辐射。即为非红外活性。其分子称为红外非活性分子。如 H2 ,O2 ,N2 ,Cl2….相应的振动称为红外非活性振动。 二、分子振动形式 2.分子振动的自由度 N个原子组成分子。 有3N个独立运动=平动数+振动数+转动数 N个原子中每个原子都能向X,Y,Z三 个坐标方向独立运动。 即N个原子有3N个独立运动。 3个平动自由度 如H2O的振动自由度等于 3×3-6=3 基频峰数目减少的原因 (1)不产生偶极矩变化的振动没有红外吸收,不产生红外吸收峰。 (2)有的振动形式不同,但振动频率相同,吸收峰在红外光谱图中同一位置出现,只观察到一个吸收峰,这种现象称为简并。 (3)吸收峰太弱,仪器不能分辨,或者超过了仪器可以测定的波长范围。 四.基团频率 1.基团频率:同一类的基团(化学键)都有其特定的红外吸收,它产生吸收峰的位置就称为基团频率。也称为特征吸收频率。对应的吸收峰叫特征吸收峰。 2.基团频率位移:同一类基团(化学键) ,由于所处的化学环境不同,其吸收峰的位置在一定的区域内发生移动叫基团频率位移。引起基团频率位移的因素。 (1)内部因素,分子结构本身的影响。 a 诱导效应: 吸电子基团取代,电子密度→大,k →增大,σ→增大,向高频移动。 b 共轭效应: 电子密度→小,k →减小,σ→减小,向低频移动。 (2)外部因素 a.溶剂效应: μ→大,形成氢键,溶剂极性大,导致向低频移动,强度增大。 b.态效应: g(气态)能测得到转动光谱,测得的波数高 l.s.下测不到转动光谱测得的波数低  同一化合物的气态和液态光谱或液态   和固态光谱有很大的差别。   查阅标准图谱时,要注意试样状态及   制样方法等。 消除溶剂效应方法:采用非极性溶剂,如CCl4,CS2等,并以稀溶液来获得红外吸收光谱。 第三节、红外光谱仪 三 傅里叶变换红外光谱仪 2.制样方法 (1)液体或溶液试样 1)沸点低易挥发的样品:液体池法。 2)高沸点的样品:液膜法(夹于两盐片之间)。 3)固体样品可溶于CS2或CCl4等无强吸收的溶液中。液体池 (3)气体样品 气体池 四 红外光谱的应用 1.定性分析 化合物鉴定:与纯物质的谱图或标准图谱对照; 结构分析 2.定量分析:定量灵敏度较低,尚不适用于微量组份的测定 比较紫外线可见光谱与红外光谱 的异同?(从产生的途径及过程,譜图形状) 解: 相同点: 1.都属于分子光谱。 2.都是由于分子中的能级跃迁产生的。 3.利用这两种光谱都能进行定性,定 量和结构分析。 不同点: 1. 产生机理不同: 紫外也称电子光谱。是由于分子中价电子跃迁所产生的,且能级差大△E→大, ν→大;而红外光谱称为振转光谱是振动和转动能级跃迁,能级差小,△E→小 V→小。 2.从研究对象和使用范围上,紫外光谱只能分析不饱和有机化学物。特别是有共轭体系的化合物及少数无机物。红外适用于分析那些分子振动偶极矩变化不为0的所有化合物(包括有机和无机。) 习题 1. 简述红外光谱是如何产生的?它与紫外光谱的联系和区别。 2. 影响红外光谱的峰强、峰位及峰数的因素有哪些? 3. 简述红外光谱定性分析的一般过程以及制样方法。

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  • 波、波长以及频率的关系

    千次阅读 2016-11-10 15:42:10
    波的定义  ...  波长 波长(wavelength)是指波在一个振动周期内传播的距离。也就是沿着波的传播方向,相邻两个振动位相相差2π的点之间的距离

        波的定义

        http://baike.baidu.com/link?url=-PU0LZ2ChweVomSwIwlzh06nI6T_u9Ee3jP-8GAIpLbRN4PRQ1kdMvTAmQKV3-6oz-CInLtwkd4tMkAzAgcMOq 

       波长

    波长(wavelength)是指波在一个振动周期内传播的距离。也就是沿着波的传播方向,相邻两个振动位相相差2π的点之间的距离。波长λ等于波速v和周期T乘积,即λ=vT。同一频率的波在不同介质中以不同速度传播,所以波长也不同。

        横波与纵波的波长

    波长指沿着波的传播方向,在波的图形中两个相对平衡位置之间的位移横波纵波的波长所代表的意义是不同的。在横波中,波长是指相邻两个相位相差

       
    的点的距离,通常是相邻的 波锋 波谷 对应 的过零点。在纵波中,波长是指相邻两个密部或疏部之间的距离。波长在物理中常表示为λ, 国际单位 是米(m)。

        波长与频率的关系

     
    频率就是某一固定时间内,通过某一指定地方的波数目,即
       
    。因而由前面波长
       
    的表达式,可以得到波长和频率的关系式为:
    式中的传播速度 v的单位为m/s(米/秒),频率
       
    的单位为赫兹(Hz,简称赫),波长
       
    的单位为米。例如,中央人民广播电台第一套节目所用的一个广播频率为639kHz(千赫),电磁波在空气中的传播速度为光速3×10 8m/s,则可计算得这套节目的无线电波波长为 [2]   :
    波长对波性质的度量
    波长(或可换算成频率)是波的一个重要特征指标,是波的性质的量度。例如:声波可以从它的频率来量度,人耳可听的声波从20Hz到20kHz,相应的波长从17m到17mm不等;人眼的可见光从深红色的760nm波长,到紫色的390nm波长。
    右图为电磁波各类波长:
    在讨论弹性波的传播时,会假设媒质是连续的,因为当波长远大于媒质分子之间的距离时,媒质中一波长的距离内,有无数个分子在陆续振动,宏观上看来,媒质就像是连续的; 但如果波源的频率极高,波长极小,当波长小到等于或小于分子间距离的数量级时,相距约为一波长的两个分子之间,不再存在其他分子,不能再认为媒质是连续的,也不能传播弹性波了。高度真空中分子间的距离极大,不能传播声波就是这个原因。
    电磁波中的关系式
    电磁波长与能量之间的关系式是
    式中 E代表能量, h普朗克常数c是光在 真空中的 光速,近似为2.998x10 8m/s。
    电磁波长与频率的关系式是
    式中 c为光速,
       
    是波长,
       
    是电磁波的频率。






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空空如也

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