第二章 光学谐振腔

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1 第二章光学谐振腔2.1—2.2

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第五章 谐振腔

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《电动力学》第29讲§5.4波导管、谐振腔

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3.1 光学谐振腔的一般问题汇总

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矩形波导谐振腔的谐振频率

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chap8波导与谐振腔.ppt

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【电动力学课件】4-4-5谐振腔-波导

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波导与谐振腔

波导与谐振腔部门: xxx时间: xxx整理范文,仅供参考,可下载自行编辑第八章波导与谐振腔一导行电磁波的分类1 导行电磁波的分类为了数学上力求简单,把坐标的z轴选作波导的轴线方向,这样波导的横截面就是xoy平面,如图8—2所示,同时做以下假设:图8—2 任意截面的均匀波导(1>波导的横截面形状和媒质特性沿轴线z不变化,即具有轴向均匀性。(2>金属波导为理想

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微波第三章 微波谐振腔

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第八章 波导与谐振腔 ppt课件

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第三章光学谐振腔与高斯光束

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§2.1 谐振腔与模式

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第八章_波导与谐振腔

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谐振腔与模式PPT01

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波导与谐振腔的仿真

波导与谐振腔的仿真1、常见模式波在矩形波导内传输的场图仿真--TE10模(1)计算得各模式截止波长(单位:cm),再转换成截止频率(单位:GHz)如下:TE10模: λc=14.4 ; fc=2.083(2)建模图:矩形波导模型(3)TE10模式的仿真效果图:TE10模式的E场结构(YOZ平面)TE10模式的E场图TE10模式的H场图2、常见模式波在圆波导内

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矩形波导谐振腔的谐振频率doc资料

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波导与谐振腔

波导与谐振腔电磁波的频率f与波长 在自由空间fλ=c,式中,c=3*108m/s,为自由空间光速。理论上电磁波的频率可以从零至无穷大,但实际上,现金可供我们使用的电磁波的适用范围是有限的。先可供应用的电磁波的频率(或波长)从小到大排列,就形成了电磁波的频谱图。其中,又将超高频、特高频和极高频(波长在1m~1nm的分米波、厘米波和毫米波),以及扩大至亚毫米波(

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第4章 射频谐振电路与微波谐振腔

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谐振腔与模式

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