Благодарю за реферат по физике, качественно и в срок)
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Введение
Сегодня под понятием ультразвука понимается много больше, чем только простое обозначение высокочастотной части спектра акустических волн. С ультразвуком связаны отдельные области современной физики. Он широко применяется в измерительной технике, промышленной технологии, медицине и биологии.
Физические основы широкого практического применения ультразвуковых устройств были заложены еще в начале XX века, а особенно быстрое развитие ультразвук в качестве области науки и техники получил в последние десятилетия. Такая ситуация связана с прогрессом акустики в общем, как науки, а в частности, с развитием таких разделов акустики как физика твердого тела, электроника, а особенно, квантовая электроника.
Сформировавшиеся отдельные направления физики акустоэлектроника и акустооптика стоят на понимании фундаментальных законов и природы ультразвука. Акустоэлектроника преобразует электрические сигналы в ультразвуковые и занимается их обработкой. Широко применимыми устройствами акустоэлектроники являются, например, линии задержки и фильтры. Акустооптика, быстро развивающаяся область ультразвуковой техники, имеет дело с обработкой световых сигналов с помощью ультразвука.
На стыке этих дисциплин возникает явление дифракции света на ультразвуке, которое представляет не только научный, но и большой практический интерес. Это явление и рассмотрено в данной работе.
План
Введение 3
1 1. Понятие явления дифракции на ультразвуке
1.1. Дифракция Рамана-Ната
1.2. Дифракция Брэгга 4
8
11
1 2. Применение акустооптической дифракции
Заключение 14
15
3 Список использованной литературы 16
Заключение
Благодаря проникновению ультразвука в самые разнообразные области человеческой деятельности, интерес к ультразвуковой технике и самому ультразвуку только растет.
Стоит особенно выделить характерную особенность состояния физики и техники ультразвука на данный момент. Этой особенностью является чрезвычайное многообразие применений ультразвука. Практические приложения ультразвука охватывают диапазон частот от звука слышимого, до предельно достижимых высоких частот. При этом, мощности его разнятся от долей милливатта до десятков киловатт.
Сегодня ультразвуковая техника используется для фиксации любых, даже самых незначительных, изменений химического состава веществ. Ультразвук служит для измерения глубин и локации подводных препятствий в океане. С его помощью обнаруживаются микродефектов в ответственных деталях и изделиях. Ультразвуковая дефектоскопия в области контрольно-измерительных применений выделилась в отдельный и установившийся раздел. Возможности и разнообразие решаемых ультразвуковой дефектоскопией задач огромны.
Ультразвук играет важную роль не только в приложениях практического характера, но также он интересен в области научных исследований. Современная физика твёрдого тела широко использует понятия о фотонах, их поведении и взаимодействиях с различными полями и возбуждениями в твёрдом теле, а потому она неотделима от применения ультразвуковых и гиперзвуковых методов.
Дифракция на ультразвуке является интереснейшей областью научно-технического знания и имеет массу применений в науке и технике.
Список использованной литературы
1. Голямина И.П. Ультразвук. Маленькая энциклопедия [Текст]. - М.: Советская энциклопедия, 1979. – 400 с.
2. Григорьев Ф.И. Полупроводниковые источники излучения [Текст]. – М.: МИЭМ, 2004. – 60 с.
3. Дудкин В.И., Пахомов Л.Н. Квантовая электроника. Приборы и их применение [Текст]. - М.: Техносфера, 2006. – 432 с.
4. Ермаков О.Н. Прикладная оптоэлектроника [Текст]. – М.: Техносфера, 2004. - 416 с.
5. Кулаков С.В. Акустооптические устройства радиоэлектронных систем [Текст].- Л.: Наука, 1988. - 154 с.
6. Мэзон У., Терстон Р. Физическая акустика [Текст]. - M.: Наука, 1974. – 237 с.
7. Розеншер Э., Винтер Б. Оптоэлектроника [Текст]. – М.: Техносфера, 2004. – 592 с.
8. Речицкий В.И. Радиокомпоненты на поверхностных акустических волнах [Текст].- М.: Радио и связь, 1984. - 112 с.
9. Tакер Дж., Pэмптон В. Гиперзвук в физике твердого тела [Текст]. - M.: Наука, 1975. – 190 с.
10. Щука А.А. Функциональная электроника [Текст]. – М.: МИРЭА, 1998. – 260с.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Введение
Сегодня под понятием ультразвука понимается много больше, чем только простое обозначение высокочастотной части спектра акустических волн. С ультразвуком связаны отдельные области современной физики. Он широко применяется в измерительной технике, промышленной технологии, медицине и биологии.
Физические основы широкого практического применения ультразвуковых устройств были заложены еще в начале XX века, а особенно быстрое развитие ультразвук в качестве области науки и техники получил в последние десятилетия. Такая ситуация связана с прогрессом акустики в общем, как науки, а в частности, с развитием таких разделов акустики как физика твердого тела, электроника, а особенно, квантовая электроника.
Сформировавшиеся отдельные направления физики акустоэлектроника и акустооптика стоят на понимании фундаментальных законов и природы ультразвука. Акустоэлектроника преобразует электрические сигналы в ультразвуковые и занимается их обработкой. Широко применимыми устройствами акустоэлектроники являются, например, линии задержки и фильтры. Акустооптика, быстро развивающаяся область ультразвуковой техники, имеет дело с обработкой световых сигналов с помощью ультразвука.
На стыке этих дисциплин возникает явление дифракции света на ультразвуке, которое представляет не только научный, но и большой практический интерес. Это явление и рассмотрено в данной работе.
План
Введение 3
1 1. Понятие явления дифракции на ультразвуке
1.1. Дифракция Рамана-Ната
1.2. Дифракция Брэгга 4
8
11
1 2. Применение акустооптической дифракции
Заключение 14
15
3 Список использованной литературы 16
Заключение
Благодаря проникновению ультразвука в самые разнообразные области человеческой деятельности, интерес к ультразвуковой технике и самому ультразвуку только растет.
Стоит особенно выделить характерную особенность состояния физики и техники ультразвука на данный момент. Этой особенностью является чрезвычайное многообразие применений ультразвука. Практические приложения ультразвука охватывают диапазон частот от звука слышимого, до предельно достижимых высоких частот. При этом, мощности его разнятся от долей милливатта до десятков киловатт.
Сегодня ультразвуковая техника используется для фиксации любых, даже самых незначительных, изменений химического состава веществ. Ультразвук служит для измерения глубин и локации подводных препятствий в океане. С его помощью обнаруживаются микродефектов в ответственных деталях и изделиях. Ультразвуковая дефектоскопия в области контрольно-измерительных применений выделилась в отдельный и установившийся раздел. Возможности и разнообразие решаемых ультразвуковой дефектоскопией задач огромны.
Ультразвук играет важную роль не только в приложениях практического характера, но также он интересен в области научных исследований. Современная физика твёрдого тела широко использует понятия о фотонах, их поведении и взаимодействиях с различными полями и возбуждениями в твёрдом теле, а потому она неотделима от применения ультразвуковых и гиперзвуковых методов.
Дифракция на ультразвуке является интереснейшей областью научно-технического знания и имеет массу применений в науке и технике.
Список использованной литературы
1. Голямина И.П. Ультразвук. Маленькая энциклопедия [Текст]. - М.: Советская энциклопедия, 1979. – 400 с.
2. Григорьев Ф.И. Полупроводниковые источники излучения [Текст]. – М.: МИЭМ, 2004. – 60 с.
3. Дудкин В.И., Пахомов Л.Н. Квантовая электроника. Приборы и их применение [Текст]. - М.: Техносфера, 2006. – 432 с.
4. Ермаков О.Н. Прикладная оптоэлектроника [Текст]. – М.: Техносфера, 2004. - 416 с.
5. Кулаков С.В. Акустооптические устройства радиоэлектронных систем [Текст].- Л.: Наука, 1988. - 154 с.
6. Мэзон У., Терстон Р. Физическая акустика [Текст]. - M.: Наука, 1974. – 237 с.
7. Розеншер Э., Винтер Б. Оптоэлектроника [Текст]. – М.: Техносфера, 2004. – 592 с.
8. Речицкий В.И. Радиокомпоненты на поверхностных акустических волнах [Текст].- М.: Радио и связь, 1984. - 112 с.
9. Tакер Дж., Pэмптон В. Гиперзвук в физике твердого тела [Текст]. - M.: Наука, 1975. – 190 с.
10. Щука А.А. Функциональная электроника [Текст]. – М.: МИРЭА, 1998. – 260с.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
224 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 85113 Рефератов — поможем найти подходящую