一微波检测器置于大湖的岸边 距水平面上方0.5 m处 当一星体发射的1.5×109Hz的微波信号水平
一微波检测器置于大湖的岸边,距水平面上方0.5 m处,当一星体发射的1.5×109Hz的微波信号水平掠过湖面而第一次显现时,从检测器所测得的信号十分微弱,当星体上升时,信号增强,通过最大值,随后又减弱。令星体第一次显现时,信号为最小.试问当记录到第二次最小时,星体和水平面成多大的角度?已知微波的速度为c=3×108m/s。
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
参考解答
正确答案:解:根据光学的洛埃德镜的原理当星体的微波信号水平掠过湖面时检测器能同时接收来自星体的微波和具有同样光程的来自湖面的反射微波。但是因在掠射时反射波相对于入射波在入射点有相位突变π故直射微波和向检测器掠射的反射波互相抵消。因此检测器所测得的信号十分微弱。由于从湖面掠射的微波线1发生相位突变π故到达检测器的两射线的光程差为 (AB-BC)+λ/2发生相消干涉的条件为
解:根据光学的洛埃德镜的原理,当星体的微波信号水平掠过湖面时,检测器能同时接收来自星体的微波和具有同样光程的来自湖面的反射微波。但是因在掠射时,反射波相对于入射波在入射点有相位突变π,故直射微波和向检测器掠射的反射波互相抵消。因此,检测器所测得的信号十分微弱。由于从湖面掠射的微波线1发生相位突变π,故到达检测器的两射线的光程差为(AB-BC)+λ/2发生相消干涉的条件为
相似问题
将焦距f=20 cm的薄凸透镜沿正中切去宽度为α的一部分 如图(a)所示 再把余下的两部分粘合起来
将焦距f=20 cm的薄凸透镜沿正中切去宽度为α的一部分,如图(a)所示,再把余下的两部分粘合起来,构成一粘合透镜。如图中,D=2 cm,在粘合透镜的中心轴
以白光正入射在一光栅上 将在衍射角为30°方向上观察到600 nm的第二级主最大 若能在该处分辨△λ
以白光正入射在一光栅上,将在衍射角为30°方向上观察到600 nm的第二级主最大,若能在该处分辨△λ=0.005 nm的两条光谱线,可是在30°衍射方向却难以
为测定波片的相位延迟角δ 采用图10-11a所示的实验装置:使一束自然光相继通过起偏器 待测波片 λ
为测定波片的相位延迟角δ,采用图10-11a所示的实验装置:使一束自然光相继通过起偏器、待测波片、λ/4片和检偏器。当起偏器的透光轴和λ/4片的快轴设
已知物镜直径为D 眼睛瞳孔的直径为d 为了充分利用望远镜的分辨率 其放大率应为( )。请帮忙给出正确
已知物镜直径为D,眼睛瞳孔的直径为d,为了充分利用望远镜的分辨率,其放大率应为( )。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
折射率分别为n1和n2的两种液体 其中n2>n1 它们被光栅常数为d的平面透射光栅所隔开。今有一在液
折射率分别为n1和n2的两种液体,其中n2>n1,它们被光栅常数为d的平面透射光栅所隔开。今有一在液体n1中波长为λ的单色平行光以入射角θ照亮了光栅的N个缝
