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波纤的作用
最佳答案:
通信领域
- 大容量数据传输:光纤利用光波作为信息载体,传输频带宽,可实现大容量数据传输,满足现代信息社会对高速网络和海量数据传输的需求。
- 长距离传输:光纤的损耗极低,在光波长为1.55μm附近,石英光纤损耗可低于0.2dB/km,无中继传输距离可达几十甚至上百公里,适用于长途通信干线建设。
- 抗干扰与保密性好:光纤不受电磁干扰,信号传输稳定,且难以被窃听,保密性强,广泛应用于军事、金融等对信息安全要求高的领域。
传感领域
利用光纤中光波强度和相位随温度、电场、磁场等物理量改变而变化的特点,光纤可制成高灵敏度的传感器,用于测量温度、压力、应变、振动等参数,在石油、化工、电力、医疗等行业有重要应用。
医疗领域
光纤可用于内窥镜等医疗设备中,将光线和图像传输到...内部,帮助医生进行诊断和治疗,具有创伤小、视野清晰等优点。
工业领域
在工业控制系统中,光纤可用于数据传输和信号控制,如多微机电梯控制系统中的群控与单梯间数据传送,实现高速、稳定的通信。
科学研究领域
光纤在光谱分析、激光技术、天文观测等科学研究领域也有广泛应用,为科学研究提供了重要的技术支持。
光纤在现代通信、传感、医疗、工业、科研等多个领域发挥着重要作用,推动了社会信息化、智能化的发展。
单片机中预分频的作用是?对产生PWM波有影响没
你说的是不是定时器的“预分频”? 那是把CPU的时钟信号分频以后作为定时器的计时信号。 不同的分频比例,当然定时器计时的快慢就不一样了。 许多单片机都有利用定时器生成PWM信号输出的功能。 定时器的计时信号快慢不同,自然PWM信号的周期也不同。 具体的不同单片机有不同的规定,看该单片机资料中有关定时器的说明就行了。
什么是超常波?超常波有什么作用?
电磁波中的超长波对...有渗透、磁化的作用。它能促进...细胞的新陈代谢,增强血液、神经、骨骼及内部脏器组织的活力,提高...的免疫力,改善体质,增进健康。根据这一原理,运用当代高科技方法制成的“超长波健康
器”,目前已广泛应用于医疗和保健。
研究发现,超长波对...有极强的渗透力,能深入五脏六
腑及骨骼内部的病巢,对治疗各种长期慢性病具有较好的疗效。
它能在...内诱发特殊的焦耳超波,起到消炎镇痛的作用。对
关节炎、坐骨神经痛、风湿症、僵直性脊椎病、肌肉萎缩症、
颈部酸痛及多种无名顽痛等均有显著的疗效。还可使...血管
扩胀,有利于排除血液中的胆固醇高血脂,可预防高血压、心
肌梗塞、血管硬化、脑中风等病症。
超长波还能促进细胞的新陈代谢,增强细胞的活力,延缓
细胞的衰弱,有利于排除体内的毒素。对防治糖尿病、肝胆结
石、妇科疾病,尤其对肥胖症有明显的效果。
超长波还具有强化肾功能,提高荷尔蒙的内分泌,使人精
力旺盛。并对神精衰弱、失眠、头痛、耳鸣、气管炎、更年期
障碍、肠胃炎、骨折康复等症具有较好的防治功效。
超声波的用途?
超声应用 超声效应已广泛用于实际,主要有如下几方面:
①超声检验。超声波的波长比一般声波要短,具有较好的方向性,而且能透过不透明物质,这一特性已被广泛用于超声波探伤、测厚、测距、遥控和超声成像技术。超声成像是利用超声波呈现不透明物内部形象的技术 。把从换能器发出的超声波经声透镜聚焦在不透明试样上,从试样透出的超声波携带了被照部位的信息(如对声波的反射、吸收和散射的能力),经声透镜汇聚在压电接收器上,所得电信号输入放大器,利用扫描系统可把不透明试样的形象显示在荧光屏上。上述装置称为超声显微镜。超声成像技术已在医疗检查方面获得普遍应用,在微电子器件制造业中用来对大规模集成电路进行检查,在材料科学中用来显示合金中不同组分的区域和晶粒间界等。声全息术是利用超声波的干涉原理记录和重现不透明物的立体图像的声成像技术,其原理与光波的全息术基本相同,只是记录手段不同而已(见全息术)。用同一超声信号源激励两个放置在液体中的换能器,它们分别发射两束相干的超声波:一束透过被研究的物体后成为物波,另一束作为参考波。物波和参考波在液面上相干叠加形成声全息图,用激光束照射声全息图,利用激光在声全息图上反射时产生的衍射效应而获得物的重现像,通常用摄像机和电视机作实时观察。
②超声处理。利用超声的机械作用、空化作用、热效应和化学效应,可进行超声焊接、钻孔、固体的粉碎、乳化 、脱气、除尘、去锅垢、清洗、灭菌、促进化学反应和进行生物学研究等,在工矿业、农业、医疗等各个部门获得了广泛应用。
③基础研究。超声波作用于介质后,在介质中产生声弛豫过程,声弛豫过程伴随着能量在分子各自电度间的输运过程,并在宏观上表现出对声波的吸收(见声波)。通过物质对超声的吸收规律可探索物质的特性和结构,这方面的研究构成了分子声学这一声学分支。普通声波的波长远大于固体中的原子间距,在此条件下固体可当作连续介质 。但对频率在1012赫以上的 特超声波 ,波长可与固体中的原子间距相比拟,此时必须把固体当作是具有空间周期性的点阵结构。点阵振动的能量是量子化的 ,称为声子(见固体物理学)。特超声对固体的作用可归结为特超声与热声子、电子、光子和各种准粒子的相互作用。对固体中特超声的产生、检测和传播规律的研究,以及量子液体——液态氦中声现象的研究构成了近代声学的新领域——
声波是属于声音的类别之一,属于机械波,声波是指人耳能感受到的一种纵波,其频率范围为16Hz-20KHz。当声波的频率低于16Hz时就叫做次声波,高于20KHz则称为超声波声波。