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前向傳播,電磁波為什么向前傳播不向后傳播有什么定理能給出解釋或證明嗎

來源:整理 時間:2023-08-24 23:35:52 編輯:智能門戶 手機版

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1,電磁波為什么向前傳播不向后傳播有什么定理能給出解釋或證明嗎

電磁波的傳播方向是:電場E與磁場B的矢量乘積方向。具體證明可參看電磁場波動方程。

電磁波為什么向前傳播不向后傳播有什么定理能給出解釋或證明嗎

2,向前傳播的聲音遇到障礙物能反射回來一個同學向著遠處的山崖大

解:V=340m/s t=1.5/2s=0.75s s=Vt=255m
聲音在空氣中的傳播速度是秒340米。 340×1.5÷2 =510÷2 =255米 這個同學距山崖有255米遠。

向前傳播的聲音遇到障礙物能反射回來一個同學向著遠處的山崖大

3,安卓怎么調(diào)用基于C實現(xiàn)的CNN前向傳播算法

安卓中有 JNI(Java Native Interface),這是一個接口可以 調(diào)用C或者C++寫的程序里面的方法,要將這些程序生成.so文件 然后放到Eclipse或者Android Studio 的libs文件夾下面,安卓程序就能調(diào)用了
我是來看評論的

安卓怎么調(diào)用基于C實現(xiàn)的CNN前向傳播算法

4,電流傳播怎樣能讓電流在空氣中向前傳播

電流傳播怎樣能讓電流在空氣中向前傳播1、先把聲音轉(zhuǎn)變成(電信號),并把它加到從振蕩器中得到的(高頻)電流上,然后把這種經(jīng)過調(diào)制的(高頻)電流輸送到發(fā)射天線上,發(fā)射出的電磁波就帶有(所需電)信號了。2、然后把這種經(jīng)過調(diào)制的(高頻)電流輸送到發(fā)射天線上無線電廣播發(fā)射的基本原理是,發(fā)射出的電磁波就帶有信號后,并把它加到從振蕩器中得到的(高頻)電流上。3、電流傳播的信息就會顯示在計算機終端。

5,超聲波向前傳播改為比喻句

改為比喻句示例如下:(1)超聲波像風一樣向前傳播(2)超聲波像波浪一樣向前推進。
超聲波沿著直線傳播,一碰到物體就像光照到鏡子上那樣反射回來是不是比喻句——不是比喻句,只是表示比較而已。 比喻就是“打比方”。即抓住兩種不同性質(zhì)的事物的相似點,用一事物喻另一事物。比喻的結(jié)構,一般應由三部分組成,即本體(被比喻的事物)、喻體(作比方的事物)和比喻詞(比喻關系的標志)。構成比喻的關鍵:甲和乙必須是本質(zhì)不同的事物,甲乙之間必須有相似點,否則不能成立?!俺暡ㄑ刂本€傳播,一碰到物體”與“光照到鏡子上那樣反射”的本質(zhì)是一樣的,都是碰到物體之后反射,所以說這句話不是比喻句。 您好,希望我的回答能夠幫助您。如有問題請及時追問,如果滿意請采納。

6,布里淵散射的概念

在光纖中傳播的光波,其大部分是前向傳播的,但由于光纖的非結(jié)晶材料在微觀空間存在不均勻結(jié)構,有一小部分光會發(fā)生散射。光纖中的散射過程主要有三種:瑞利散射、拉曼散射和布里淵散射,它們的散射機理各不相同。其中,布里淵散射是光波與聲波在光纖中傳播時相互作用而產(chǎn)生的光散射過程,在不同的條件下,布里淵散射又分別以自發(fā)散射和受激散射兩種形式表現(xiàn)出來。在注入光功率不高的情況下,光纖材料分子的布朗運動將產(chǎn)生聲學噪聲,當這種聲學噪聲在光纖中傳播時,其壓力差將引起光纖材料折射率的變化,從而對傳輸光產(chǎn)生自發(fā)散射作用,同時聲波在材料中的傳播將使壓力差及折射率變化呈現(xiàn)周期性,導致散射光頻率相對于傳輸光有一個多普勒頻移,這種散射稱為自發(fā)布里淵散射。自發(fā)布里淵散射可用量子物理學解釋如下:一個泵浦光子轉(zhuǎn)換成一個新的頻率較低的斯托克斯光子并同時產(chǎn)生一個新的聲子;同樣地,一個泵浦光子吸收一個聲子的能量轉(zhuǎn)換成一個新的頻率較高的反斯托克斯光子。因此在自發(fā)布里淵散射光譜中,同時存在能量相當?shù)乃雇锌怂购头此雇锌怂箖蓷l譜線,其相對于入射光的頻移大小與光纖材料聲子的特性有直接關系。由于構成光纖的硅材料是一種電致伸縮材料,當大功率的泵浦光在光纖中傳播時,其折射率會增加,產(chǎn)生電致伸縮效應,導致大部分傳輸光被轉(zhuǎn)化為反向傳輸?shù)纳⑸涔?,產(chǎn)生受激布里淵散射。具體過程是:當泵浦光在光纖中傳播時,其自發(fā)布里淵散射光沿泵浦光相反的方向傳播,當泵浦光的強度增大時,自發(fā)布里淵散射的強度增加,當增大到一定程度時,反向傳輸?shù)乃雇锌怂构夂捅闷止鈱l(fā)生干涉作用,產(chǎn)生較強的干涉條紋,使光纖局部折射率大大增加。這樣由于電致伸縮效應,就會產(chǎn)生一個聲波,聲波的產(chǎn)生激發(fā)出更多的布里淵散射光,激發(fā)出來的散射光又加強聲波,如此相互作用,產(chǎn)生很強的散射,這就是受激布里淵散射(SBS)。相對于光波而言,聲波的能量可忽略,因此在不考慮聲波的情況下,這種SBS過程可以概括為頻率較高的泵浦光的能量向頻率低的斯托克斯光轉(zhuǎn)移的過程。這樣受激布里淵散射可以看成僅僅是在有泵浦光存在的情況下在電致伸縮材料中傳播的斯托克斯光經(jīng)歷了一個光增益的過程。在受激布里淵散射中,雖然理論上反斯托克斯和斯托克斯光都存在,一般情況下只表現(xiàn)為斯托克斯光。
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