光学波散射和声学波散射的物理机构有何区别?各在什么样晶体中起主要作用?
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接收天线收到直射波,还收到来自各物体或地面的反射波、散射波。此外,还由于移动台的快速移动(车)带来多普勒效应。这些使得移动台接收到的信号的振幅和相位随时间(ms级)发生急剧变化,称此现象为().
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改变视频带宽与改变分辨带宽的效果相比,可以降低散射波电平。
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以长声学波为主要散射机构时,电子的迁移率μn与温度的()
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晶体中包含有N个原胞,每个原胞有n个原子,该晶体晶格振动的格波简正模式总数是多少?其中声学波和光学波各有多少?
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无线电波可通过()和散射波方式从发射天线传播到接收天线。
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低于30MHz的电波传播可能是散射波或地波,也可能是经过电离层的一次或多次反射波。
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大气对雷达波的衰减主要是因为分子对电磁波的散射造成的。
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表征材料声学特性的材质衰减主要是由散射和吸收所引起的。
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在岩石薄片中透明矿物所呈现的颜色是矿片对白光中各单色光波折射和散射的结果。
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散射是雷达探测大气的基础,大气中引起雷达波散射的主要物质有()、()。
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关于散射波的说法,正确的是()。
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分子散射是指辐射能比辐射波长大得多的分子或分子聚集体之间的相互作用而产生的散射光.
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《散射波场》
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信号强度排列如下:直射波;反射波、绕射波、散射波。
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由于大气中媒质的不均匀性,对电磁波产生散射作用,在接收端天线可收到多径传来的这种散射波,它们之间具有任意振幅和随机相位,可使收信点场强的振幅发生变化。这种衰落是()。
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多路衰落是移动通信信道的一个特性,是由各种反射物、散射体产生的直射波、反射波和散射波的互相干涉和串扰,以及移动台运动和传播媒质时产生的多普勒频移和扩展等产生的。
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多径传播的接受点的电波是由直射波,反射波,散射波合成的。
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气体分子对雷达波的衰减主要是由于散射引起的,吸收可以忽略。
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刚性不动球体散射声场的特点有()。 A.散射波振幅正比于入射波振幅 B.散射波是各阶球面波的迭加,具有球面波的某些特征 C.散射波具有明显的指向性 D.低频,球前向散射较均匀。随着频率增大,球背向散射逐渐增强
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怎样解释分子的组合散射有下列两个特点:(1) 波长短的伴线比波长长的伴线的强度弱;(2) 随散射体温度的升高,波长短的伴线强度明显增强而波长长的伴线的强度几乎不变。
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散射强度是表征混响的一个基本比值,它是指在1m参考距离处被单位面积或体积所散射的声功率与入射波强度之比。
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超声波散射现象的强弱取决于材料内部组织、异质界面的平整度和入射波波长()
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在温度一定情况下,一个光学波的声子数目大于一个声学波的声子数目。()
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对于硬球散射,给出分波相移(δl)。
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