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音響光学偏向素子に電気信号を送る。音響光学偏向素子の入り口には圧電素子があり、電気信号はここで超音波に変換される。この超音波は音響光学偏向素子内部に疎密波として伝わり、ここに単色のレーザ光(野辺山の場合には、He-Neレーザ)を当てるとレーザー光は回折を生じる。回折された光は光学
電波時計(でんぱどけい)は、標準電波を受信して誤差を自動修正する機能を持つ時計のことである。 標準電波の送信局から送信される原子時計による日付・時刻情報(タイムコード)の電波を受信し、自動的に時刻を合わせる時計が電波時計であり、電波が正常に受信できる環境に限り、秒単位で正確な時刻を知ることができる。
度波などの特性が精力的に研究されている。 通常、光電効果により光電子は物質表面から広い立体角で放出する。このとき光電子の放出方向が物質内部での電子の波数に、運動エネルギーが束縛エネルギーに対応する。 放射光 物性物理学 分光学 超高真空 ARPES 逆光電子分光法 紫外光電子分光法 X線光電子分光
高度計は最大2,500ft(760m)までに測定能力を限ることで空中線電力を必要最低限とし他に搭載する電子機器への悪影響を軽減している。また、巡航時の飛行高度指定(フライト・レベル)においては気圧高度計によるものを用いる。 軍用機においても用いられているが、超低空飛行の実施のため、電波高度
マイクロ波分光法(Microwave spectroscopy)とは、マイクロ波の帯域での分光法。 分子はそれぞれ固有のスペクトルの電磁波を放射している。それを受信することで組成、分子構造を識別できる。 複数の測定法があり、試料に周波数を変化させながらマイクロ波
波動としての光。 光の波。
電磁波のうち, 周波数3000ギガヘルツ以下, すなわち波長0.1ミリメートル以上のもの。
オージェ電子分光(オージェでんしぶんこう、Auger electron spectroscopy、AES)は、電子分光のひとつ。 真空中でX線または電子線を測定対象に照射し、放出されるオージェ電子の速度(運動エネルギー)を分析する。 測定対象は気体分子または固体表面に限られるが、ことに固体では中速