共面波导
截面]] 技术制造的厚铜层共面波导。]] 共面波导(,縮寫為CPW或CPWG,或稱「共面带状线」、「共面微带线」、「共平面波導」) 一种性能优越、加工方便的微波平面传输线,由RCA實驗室的華裔工程師文正(Cheng P. Wen)於1969年發明。 它可以使用普通的印刷电路板工艺制作出来, 可以用来传输微波信号。 共面波导传输线也可以集成在单片微波集成电路(MMIC)上,并且具有一个很小的尺度。在介電質基片的一个面上制作出中心导体带,并…
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截面]] 技术制造的厚铜层共面波导。]] 共面波导(,縮寫為CPW或CPWG,或稱「共面带状线」、「共面微带线」、「共平面波導」) 一种性能优越、加工方便的微波平面传输线,由RCA實驗室的華裔工程師文正(Cheng P. Wen)於1969年發明。 它可以使用普通的印刷电路板工艺制作出来, 可以用来传输微波信号。 共面波导传输线也可以集成在单片微波集成电路(MMIC)上,并且具有一个很小的尺度。在介電質基片的一个面上制作出中心导体带,并…
{{Infobox Particle |name =電子 |image = |caption =克魯克斯管實驗可以顯示出電子的粒子性質。如圖所示,從左往右直線移動的電子束,遇到一個十字形標靶,從而在真空管右面底端顯示出十字形陰影。 |composition = 基本粒子 |family = 費米子 |group = 輕子 |generation = 第一代 |interaction = 引力,電磁力,弱核力 |antiparticle …
{{Infobox Particle | bgcolour = | name = 正電子(反電子) | image = | caption = 首張觀測到正電子存在的雲室照片,由C·D·安德森所攝。雲室的上下兩部分由一片6毫米厚的鉛片分開。可以肯定該正電子是從下方進入的,因為上方的軌跡比下方彎曲,即被磁場扭曲的程度較高,由此可知上方的能量較低。 | num_types = | composition = 基本粒子 | statistic…
電子層,或稱電子殼或電子殼層,是原子物理學中,一組擁有相同主量子數n的原子軌道。電子層組成為一粒原子的電子序。這可以證明電子層可容納最多電子的數量為2n^2(但當第一層電子為倒数第一层只能容纳2个;倒数第1层只能容纳8个,倒数第2层只能容纳18个),這種全滿的電子層稱為「閉合殼層」。 亨利·莫塞萊和查尔斯·巴克拉的X-射線吸收研究首次於實驗中發現電子層。巴克拉把它們稱為K、L和、M(以英文字母排列)等電子層。這些字母後來被n值1、2、3…
背靠背连接 () 是指将输出设备与相似或相关的输入设备进行直接连接。 通信 在通信中,背靠背连接是指不通过传输线将发送器与接收器相连接。通常用来测量和测试,因为背靠背连接可以排除传输通道或者传输介质的影响。 在某些情况下,接收设备的输出将被替代连接至传输设备的输入。 电力传输 在电力传输中,背对背连接是指两端位于同一变电所的高压直流输电。通常用来连接异步操作的输电网络,或者在不需要DC传输线的情况下连接不同频率的输电网络。 . 电子学 …
的原子轨道和分子轨道]] 的玻爾圖]] 電子組態(),或稱電子排序、電子構型,指電子在原子、分子或其他物理結構中的原子轨道或分子轨道上的排序及排列形態。 与其他基本粒子相同,電子遵從量子物理學而非經典物理學,因此具有波粒二象性。而且,根據量子物理學中的哥本哈根詮釋,任一特定電子在被偵測到前,它的確實位置是不确定的(軌域及軌跡放到一旁不計)。在空間中,該測量將會檢測的電子在某一特定點的概率,和在這一點上的波函數的絕對值的平方成正比。 電子…
強關聯,又稱強關聯電子系統(),是指電子間的交互作用不可忽略的系統,這類材料又稱。 在最简单的固態物理學理論中,固体中的电子之间的静电相互作用被忽略了,不会出现在哈密顿算符里。故各个电子被看成是独立的,不会相互影响(唯一的影响来自泡利不相容原理)。然而,在许多物质中(以过渡金属氧化物和镧系氧化物最典型,下面以前者为例),3d电子轨道之间交叠很大,d轨道上的电子相互靠近,静电能的增加将不能忽略。把这一部分能量写入哈密尔顿量,就得到强关联模…
中的孤電子對]] 孤電子對(,或稱孤對電子)是不與其他原子結合或共享的以共价键成對價電子。存在於原子的最外圍電子殼層。可以使用路易斯結構來標識它們。 孤对电子在分子中的存在和分配影响分子的形状等,对氫原子组成的分子影响尤为显著。指分子中未成键的价电子对。 ,(B)水,和(C)氯化氫中的孤電子對。]] 在氮族元素原子中可以找到一個孤電子對,例如氨中的氮,在氧族元素原子中可以找到兩個孤電子對,例如在水中的氧,而鹵素可以攜帶三個孤電子對,例如…
概述 电子云是物理学中原子结构-电子云模型所衍生的一个概念,意在以几率描述电子的方位,而非像先前的轨道模型来描述电子运动的轨迹。 电子在原子核外很小的空间内作高速运动,其运动规律跟一般物体不同,它没有明确的軌道;}-。根据量子力学中的不確定性原理,我们不可能同时准确地测定出电子在某一时刻所处的位置和运动速度,也不能描画出它的运动轨迹。因此,人们常用一种能够表示电子在一定时间内在核外空间各处出现机会的模型来描述电子在核外的运动。在这个模型…
电子繞射,是指电子在通过某些障碍物时发生衍射的现象。因为波粒二象性的存在,电子也可被当做是波,从而也能产生衍射现象。电子的波长满足德布罗意波长公式: :\lambda = \frac{h}{p} h表示普朗克常数,p表示动量。由于电子的动量较光子大得多,因而其波长也短得多。所以想使电子发生衍射时就需要更微小的障碍物,实验上一般是采用晶体。另外,正是由于电子比光子更难发生衍射,电子显微镜的分辨率比光学显微镜的更高。 当电子波穿过晶体的时候…
俄歇电子(Auger electron)是由于原子中的电子被激发而产生的次级电子。当原子内壳层的电子被激发形成一个空洞时,电子从外壳层跃迁到内壳层的空洞并释放出能量;虽然能量有时以光子的形式被释放出来;这种能量可以被转移到另一个电子,导致其从原子激发出来。这个被激发的电子就是俄歇电子。这个过程被称为俄歇效应,以发现此过程的法国物理学家P.V.俄歇命名。 另见 *俄歇電子能譜學