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電阻加熱器

概述微波的幾個特殊性質(zhì)

發(fā)布日期:2022-10-18 點擊率:69

微波的特性及其應(yīng)用
 
                                                 ——概述微波的幾個特殊性質(zhì)
 
微波是一種電磁波,它在電磁波中處于什么位置?有哪些特殊的性質(zhì)?這些特殊性質(zhì)有什么實際應(yīng)用?
 
一.電磁波的分類
 
機(jī)械波是機(jī)械振動產(chǎn)生的,例如聲波,機(jī)械波傳播的是機(jī)械能。
 
電磁波是電磁振蕩產(chǎn)生的,傳播的是電磁能。
 
所有的波都是用波長或頻率進(jìn)行分類的。波長的單位:米(m)=1000毫米(mm),1毫米(mm)=1000微米(μm),1微米=1000納米(nm)。頻率單位:赫茲(Hz),千赫茲,兆赫茲(MHz),吉兆赫(GHz)等。
 
波長和其頻率的關(guān)系是:波長越長,波的頻率越低;波長越短頻率越高。
 
電磁波有很多種類 ,大家所熟知的電磁波,按波長分類為:
工頻電磁波>無線電波>紅外線>可見光>紫外線>X射線>γ射線。
無線電波的波長和頻率范圍
 
無線電波分布在3Hz到3000GHz的頻率范圍之間,其波長在 3000米~0.3毫米之間。
無線電波的穿透性弱。它可以在地面?zhèn)鞑ィ部梢酝ㄟ^電離層反射傳播.
 
紅外線的波長和頻率范圍
 
紅外線的波長為0.75~1000μm。
 
紅外線可分為三部分:近紅外線,中紅外線,遠(yuǎn)紅外線.
 
紅外線的穿透性比無線電波強,它可以穿透原子間的空隙,但不能破壞原子結(jié)構(gòu);它能穿透電離層,它不能通過電離層發(fā)射傳播。
 
可見光的波長和頻率范圍如下:
 
可見光從紅色到紫色,其波長在 0.7(μm)~0.4(μm)之間。
 
紫外線 ,其波長為0.4微米~10毫微米。紫外線能夠破壞部分原子和分子結(jié)構(gòu)。
波長比紫外線短的波,波長越短,其對原子結(jié)構(gòu)的破壞力越強。
 
X射線 其波長為10毫微米~0.1毫微米,
γ射線 其波長為0.1毫微米~0.001毫微米,
高能射線 其波長小于0.001毫微米.
 
二.無線電波有很多種,不同波段無線電波
 
具有不同的傳播特性和用途
具有不同的傳播特性和用途
 
.三。微波的特殊性質(zhì)
 
 
 
正如納米材料那樣,其尺寸接近分子,于是納米材料除了具有材料的宏觀特性之外,還具有一些神奇的微觀特性。
 
微波的波長是無線電波中最小的,它除了具有一般無線電波的性質(zhì)之外;還具有一些與一般無線電波不同的特殊的性質(zhì)。
 
1.似光性
 
微波波長非常短,當(dāng)微波照射到某些特殊物體例如金屬物體上時,會產(chǎn)生顯著的反射和折射,和光線的反、折射一樣。同時微波傳播的特性也和幾何光學(xué)相似,能像光線一樣地直線傳播,能像光線一樣地容易集中。
 
微弱的微波信號可以用拋物面聚焦加強,例如微波接受天線。要發(fā)射的微波也可以利用拋物面集中且定向發(fā)射。
 
微波接受天線
 
光波可以用光纖導(dǎo)向,光纖是光波的波導(dǎo)管。微波也可以用波導(dǎo)管導(dǎo)向,微波波導(dǎo)管根據(jù)應(yīng)用的需要可以制成各種各樣的形狀。
 
微波武器
 
微波也可以集中且定向發(fā)射,制成微波武器。
 
2.穿透性
 
對于玻璃、塑料和瓷器,微波幾乎是穿越而不被吸收。對于水和食物等就會吸收微波而使自身發(fā)熱。而對金屬類東西,則會完全反射微波。
 
微波能穿透生物體表層,穿透深度與波長是同量級的,醫(yī)學(xué)界常用微波做表層加熱治療。
 
在可發(fā)射可接受的無線電波中,只有微波能穿透電離層,于是人類用微波探測外層空間,射電望遠(yuǎn)鏡就是用來發(fā)射和接受外太空的微波的。毫米波還能穿透等離子體,是遠(yuǎn)程導(dǎo)彈和航天器重返大氣層時實現(xiàn)通信和末端制導(dǎo)的重要手段。
 
3.非電離性
 
微波的量子能量不夠大,因而不會改變物質(zhì)分子的內(nèi)部結(jié)構(gòu),不會破壞其分子的化學(xué)鍵,所以微波和物體之間的作用是非電離的。波長比紫外線短的電磁波可以破壞物質(zhì)分子的化學(xué)鍵。由物理學(xué)可知,分子、原子和原子核的固有振動頻率都在微波的范圍內(nèi),于是用微波探索物質(zhì)分子的固有頻率,探索物質(zhì)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和基本特性,就成為一種有效的研究手段。
 
4.選擇性加熱特性
 
不同物質(zhì)對微波的吸收程度不同,產(chǎn)生的熱效果也不同,于是微波加熱就表現(xiàn)出選擇性加熱的特點了。水分子屬電極性分子,對微波具有強吸收能力。而蛋白質(zhì)、碳水化合物對微波的吸收能力比水小得多。因此,對于食品來說,含水量的多少對微波加熱效果影響很大,含水量大的微波加熱效果好。
 
從另一個角度考慮,用微波照射某物質(zhì),物質(zhì)的含水量高的則微波反射量低,含水量低的則微波反射量高,所以也可以用微波探測某物體的含水量。
 
5.熱慣性小
 
微波對介質(zhì)材料是瞬時加熱升溫,升溫速度快。另一方面,微波的輸出功率隨時可調(diào),功率大則加熱快,功率小則加熱慢,微波停止則加熱停止。這些都非常有利于自動控制和連續(xù)化生產(chǎn)的需要。
 
如果用某種微波(對水氣加熱效果好)照射即將降雨的云層,會有什么效果?
 
6.信息承載性
 
由于微波的頻率范圍很寬,從數(shù)百直到數(shù)千兆赫茲,這個范圍又可以分為若干頻段,不同頻率的微波都可以承載信息,各有不同的用途,所以微波承載的信息容量大。這是低頻的無線電波無法比擬的。基于此,現(xiàn)代多路通信系統(tǒng),包括衛(wèi)星通信系統(tǒng),幾乎無例外地都是工作在微波波段。此外,微波信號還可提供相位信息、極化信息、多普勒頻率信息。這在目標(biāo)探測、遙感、目標(biāo)特征分析等應(yīng)用中都是十分重要的。   
 
四.微波是怎么制作出來的?
 
按照傳統(tǒng)的約定,微波是無線電波中頻率最高的一個頻帶的簡稱,其頻率為300MHz-300GHz,波長在1米(不含1米)到1毫米之間的電磁波,微波是分米波、厘米波、毫米波以及亞毫米波的統(tǒng)稱。
 
制作功率較大微波,要用磁控管。讓電子在真空的電子管中快速震蕩,這就把電能轉(zhuǎn)化為微波的波動能。其基本原理如下:
 
陰極燈絲發(fā)射電子,燈絲短而粗,加熱電流大,大功率管的陰極燈絲工作溫度很高,常用強迫風(fēng)冷散熱。
 
如果在陰極燈絲與陽極之間施加幾千伏的直流高壓,那么從陰極上發(fā)射出來的電子在徑向電場的作用下,將直接打到陽極上。電壓越高,電子的運動速度越快,電子打到陽極上的動能也越大,陽極會升溫,陽極需散熱。
 
如果在陰極和陽極之間,與電場垂直的方向再加上磁場,那么從陰極發(fā)射出的電子既受電場力的作用,也受磁場力的作用,電子邊震蕩邊以螺旋形式向陽極運動,電子接近陽極時,又受到陽極諧振腔的作用,形成微波震蕩,如下圖的曲線所示。
 
微波發(fā)生器
 
 
微波發(fā)生器工作時,電子運動軌跡示意圖
 
陽極由導(dǎo)電良好的金屬材料(如無氧銅)制成,并設(shè)有多個諧振腔。諧振腔的型式常為孔槽形、扇形和槽扇型,每一個小諧振腔構(gòu)成了振蕩回路的電容,很多諧振腔相當(dāng)于一個并聯(lián)的振蕩回路。
 
由許多諧振腔耦合在一起的陽極,形成一個復(fù)雜的諧振系統(tǒng)。這個系統(tǒng)的諧振頻率主要由每個小諧振腔的諧振頻率來決定,可以根據(jù)小諧振腔的大小來估計磁控管的工作頻段。
 
磁控管內(nèi)的微波還需要輸出裝置。
 
對于低功率的磁控管,大多在陽極諧振腔高頻磁場最強的地方放置一個耦合環(huán),把密封的磁控管內(nèi)的微波通過感應(yīng)過程引到外邊。耦合環(huán)面積越大,微波輸出效果越好。
 
對于大功率磁控管,用軸向能量輸出天線,微波通過天線穿過密封窗,再通過波導(dǎo)管引出。
 
磁控管把直流電能,通過電子震蕩,轉(zhuǎn)換成微波能量輸出。調(diào)整高頻電場強度,調(diào)整磁場強度,調(diào)整諧振腔的大小,就可以達(dá)到調(diào)整微波頻率的目的。
 
對于低功率的微波,毫瓦功率的微波,可以用半導(dǎo)體微波信號發(fā)生器。半導(dǎo)體微波信號發(fā)生器的種類很多,都是利用了不同的“P-N”結(jié)有不同的特性,例如電容效應(yīng)、隧道效應(yīng)、電荷儲存效應(yīng)、雪崩擊穿特性。簡單的說,利用半導(dǎo)體,可以把直流電變?yōu)楦咚俳蛔冋鹗幍奈⒉ǎ部梢园训皖l率的交流電變?yōu)楦咚俳蛔冋鹗幍奈⒉ā?/span>
 
現(xiàn)在甚至可以做到,低壓直流電用半導(dǎo)體變?yōu)榈凸β实奈⒉ǎ侔讯鄠€低功率微波集中在一起,形成較大功率的微波。所以,對于功率不太大的微波一般都采用半導(dǎo)體微波發(fā)生器,其體積小,制造方便,應(yīng)用更是方便,它在民用和軍用方面的應(yīng)用非常廣泛。

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