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		<title>タグ“マイクロ波”の公開資料</title>
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		<description>タグ“マイクロ波”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[物理学実験３ マイクロ波]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946837120586@hc13/103668/]]></link>
			<author><![CDATA[ by もじゃバ]]></author>
			<category><![CDATA[もじゃバの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:58:20 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946837120586@hc13/103668/" target="_blank"><img src="/docs/946837120586@hc13/103668/thmb.jpg?s=s&r=1369285100&t=n" border="0"></a><br /><br />理科大一部物理学科のマイクロ波のレポートです。分散関係、チャンネルを伝わる制限波、導波管を伝わるマイクロ波、偏光のしくみ、計算方法等。
成績はAでした。[224]<br />2013 1 3 
1 目的 1
2 波動の分散関係とは？ 2
3 実験 1：チャンネルを伝わる制限波 2
3.1 TE波と TEM 波 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3.2 すだれを用いた波長の測り方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.3 実験と結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4 実験 2：導波管を伝わるマイクロ波 8
4.1 分散関係 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.2 波長・振動数の測り方 . . . . . . . ...]]></description>

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			<title><![CDATA[マイクロ波]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429355501@hc06/14771/]]></link>
			<author><![CDATA[ by oshino]]></author>
			<category><![CDATA[oshinoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 21:51:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429355501@hc06/14771/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429355501@hc06/14771/" target="_blank"><img src="/docs/983429355501@hc06/14771/thmb.jpg?s=s&r=1194612689&t=n" border="0"></a><br /><br />1、目的
　マイクロ波の測定、導波管回路、定在波などについて学ぶ。
2、原理
2,1　マイクロ波の発生
　ガン発振器の発振素子であるガンダイオードは1963年にアメリカIBM社のJ.B.Gunnによって開発された半導体素子で、GaAs（ガリ[304]<br />1、目的
　マイクロ波の測定、導波管回路、定在波などについて学ぶ。
2、原理
2,1　マイクロ波の発生
　ガン発振器の発振素子であるガンダイオードは1963年にアメリカIBM社のJ.B.Gunnによって開発された半導体素子で、GaAs（ガリウムヒ素）、InP（インジリウムリン）、CdTe（テルル化カドミウム）などの単結晶を3 以上の直流高電界中に置くと、ある点で負性抵抗を持つことを利用して、マイクロ波を発生させるもので、このような発振をガン効果またはガン発振という。ガンダイオード本来の発振周波数はダイオードの動作層の厚みでほぼ決まるが、共振回路の中にダイオードを組み込むと、その共振器の共振周波数を変えることによって、発振周波数を制御することが可能になる。空胴共振器に組み込んだ形式のガン発振器を図1に示す。これは可変短絡版を移動させて発振周波数を変え、スタブの調整によって負荷との整合をとり、最大出力を得るようにしたものである。実験に用いるものは短絡板が固定されていて、導波管中に入れる誘電体棒の長さを変えることによって、アドミタンスを変化させて発振周波数を調整し、整合を取る形式のもので、発..]]></description>

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