Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Проникновение излучения в область среды с меньшим показателем преломления




 

Как известно, при полном отражении излучение проникает в область среды с меньшим показателем преломления, экспоненциально затухая в направлении, перпендикулярном границе раздела двух сред. Постоянная затухания в показателе экспоненты имеет порядок длины волны излучения, вследствие чего в оптическом диапазоне обнаружить это излучение в среде с меньшим показателем преломления довольно трудно. В СВЧ диапазоне электромагнитных волн экспериментальная демонстрация рассматриваемого явления существенно упрощается [5].

 

Рис. 8.5. Парафиновые призмы для демонстрации.

 

Лекционный эксперимент проводится с помощью двух крупногабаритных 450 парафиновых призм[4] (рис. 8.5), на гипотенузной грани одной из которых происходит ПО электромагнитного излучения, распространяющегося из рупорной антенны УКВ-генератора (рабочая длина волны 3,2 см). Регистрация отраженного излучения осуществляется с помощью другой рупорной антенны, сигнал с которой после усиления и детектирования управляет либо накалом обычной лампочки (световая индикация), либо громкостью звучания динамика (звуковая индикация) (рис. 8.6 а)[5]. Помещение приемного рупора за гипотенузной гранью (штриховое изображение на рис. 8.6 а) показывает, что в дальней зоне за этой гранью электромагнитного излучения нет.

 

Рис. 8.6. Демонстрация проникновения излучения за границу двух сред.

 

Демонстрация существования электромагнитного излучения в непосредственной близости от границы раздела двух сред при ПО осуществляется с помощью второй призмы, которая в процессе проведения эксперимента придвигается своей гипотенузной гранью к первой призме (рис. 8.6 б). Приемная рупорная антенна при этом располагается после второй призмы. Когда расстояние между гипотенузными гранями призм становится равным 2 – 3 λ (то есть 5 – 6 см), приемная антенна начинает регистрировать слабый сигнал, экспоненциально нарастающий при сближении призм на меньшие расстояния.

При объяснении данного эксперимента следует особо остановиться на роли второй призмы, позволяющей осуществить регистрацию электромагнитной волны в области среды с меньшим показателем преломления. Дело в том, что излучение вблизи границы раздела в этой области распространяется только вдоль границы раздела (неоднородная поверхностная волна) и непосредственно зарегистрировать ее с помощью рупорной антенны весьма сложно. Вторая призма, помещенная вблизи границы раздела, «отбирает» часть колеблющейся мощности электромагнитного излучения и направляет ее в сторону одной из своих катетных граней, после которой излучение легко собирается приемным рупором. Следует отметить, что сигнал приемной антенны при своем увеличении, сопровождающем сближение призм, испытывает небольшие, но хорошо заметные осцилляции, обусловленные интерференционными эффектами в пространстве между «параллельными» гипотенузными гранями двух призм.

При проведении описываемой демонстрации уместно сказать, что аналогичные эффекты, в частности, туннелирование, имеют место в квантовой механике.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 250; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.