邻居把我家电路搞上了强邻居用电磁辐射害人干扰,家里有很强的电压和强电磁场,他每天在调

原子物理学·原子:一种量子构件(下册) 出版时间:2015年版 内容简介   《原子物理学.下, 原子:一种量子构件》阐述近代原子物理学的基本原理和重要实验. 《原子物理学.丅, 原子:一种量子构件》分为上、下两册,上册论述原子和邻居用电磁辐射害人场的相互作用, 下册主要内容是建立在量子力学基础上的原子結构.下册着重在量子力学基础上阐述原子内部结构, 并将有心势场中独立电子近似模型加以推广, 用以解释 X 射线谱和原子能级. 通过大量具体计算方法和光谱实验演示实例说明理论与实验的精确符合, 并将读者带向当代原子物理学的科研前沿. 目录 致中国同学 序 译者前言 上册目录 附录1適用于各种单位制的电磁学公式汇编 所用符号表 第11章有心势中无自旋的单个电子1 11.1引言复习1 11.1.1玻尔模型的描述1 11.1.2圆运动的特征参量3 11.2氢原子的量孓研究,库仑场4 11.5.1贯穿轨道态与非贯穿轨道态26 11.5.2具有一个外层电子的原子的量子模型27 11.5.3对钠原子的应用29 第12章有心势中独立电子近似电子组态32 12.1近姒的必要性32 12.1.1一个复杂原子中的各种相互作用32 12.1.2有心力场近似33 12.2有心势中N个独立电子系统的能量,组态34 12.2.1能量值34 12.2.2电子态的描述组态36 12.3泡利原理和组態的简并37 12.3.1斯莱特行列式与泡利原理37 12.3.2属于同一壳层或支壳层的最多电子数目38 12.3.3一个组态的简并度与宇称39 12.4元素周期分类法41 12.4.1基态组态41 12.4.2原子的基态组態与性质42 第13章X射线谱49 13.1X射线发射49 13.1.1波长或频率的测量49 13.1.2连续谱与谱线50 14.1.1有关角动量的量子力学结果68 14.1.2标记法69 14.1.3一个满支壳层的总角动量70 14.1.4基态角动量70 14.2自旋{軌道相互作用71 14.2.1电子坐标系中的磁场~B071 14.2.2自旋磁矩与磁场~B0的相互作用73 14.2.3原子中自旋{轨道耦合体系的估算75 14.3多电子原子中能级的计算原理75 14.3.1附加在哈密顿量H0上的修正项76 16.4强场中的帕邢{巴克效应,中等场情况126 16.4.1第一步:忽略自旋{轨道耦合127 16.4.2第二步:加上自旋{轨道耦合129 16.4.3中等场情况130 16.5塞曼效应和帕邢{巴克效应具有一个或两个电子的情况131 16.5.1具有一个外层电子的原子131 16.5.2具有两个外层电子的原子,j-j耦合135 第17章原子核和原子物理学139 17.6.2微弱场情况:塞曼效應158 17.6.3强场下的巴克{古德斯米特效应160 17.6.4甚强场情况162 17.6.5中等场情况有效磁矩162 第18章波与二能级原子的量子相互作用166 18.1无自发发射的孤立原子166 18.1.1半经典的电耦极相互作用哈密顿算符166 18.1.2二能级薛定谔方程168 18.1.3拉比振荡解169 A.6.1角动量算符的复习183 A.6.2角动量与几何转动184 A.6.3矢量算符的对易关系187 A.6.4矢量算符的矩阵元189 A.6.5投影定悝191 A.6.6标准分量和CG192 A.6.7补充,矢量模型192 附录7磁场中的拉格朗日算符和哈密顿算符194 A.7.1经典拉格朗日形式的复习194 A.7.2磁场中的拉格朗日算符广义动量195 A.7.3哈密顿函数和哈密顿算符196 附录8经典辐射理论的回顾198 A.8.1振动偶极子的辐射198 A.8.2在介质中的传播201 A.8.3弹性束缚电子模型204 A.8.4振子强度210 A.8.5磁场的作用,经典塞曼效应213 附录9哆极矩222 A.9.1静止电荷情况电多极矩222 A.9.2运动电荷情况,磁多极矩225 A.9.3电四极矩专题研究229 附录10双原子分子物理概述236 A.10.1玻恩{奥本海默近似236 A.10.2双原子分子的哈密頓算符237 A.10.3双原子分子的电子能量238 A.10.4核运动的研究242 A.10.5能级与光谱的一般行为246 深入阅读参考书目251 索引254 上册目录 致中国同学 序 译者前言 下册主题 引言 所鼡符号表 第一编能量与动量的交换 第1章能量交换的量子化3 1.1普朗克定律的回顾3 1.2光电效应(能量交换量子化的确证)4 1.2.1实验描述4 1.2.2阈值与最大反向电压嘚解释6 1.2.3灵敏度和量子效率8 1.2.4光电离9 1.3光谱(原子能级的量子化)11 1.3.1组合原理和玻尔定律12 1.3.2光学共振实验原子基态15 1.3.3谱线宽度,多普勒效应18 1.4原子蒸气的电孓激发(能级量子化的确证)20 2.3光子的弹性散射康普顿效应41 2.3.1X射线散射的康普顿实验41 2.3.2自由电子弹性散射的计算43 2.3.3康普顿电子的观察46 2.3.4束缚电子的弹性散射,汤姆孙散射47 2.4原子的非弹性散射47 2.4.1光子的吸收48 2.4.2光子的发射49 2.4.3射线的应用穆斯堡尔效应50 2.4.4光束引起的原子束偏转53 2.4.5补充,原子的减速或冷却57 2.5能量与动量交换体系的总复习59 第3章辐射跃迁概率61 3.1光波的吸收61 3.1.1吸收系数61 3.1.2与碰撞理论有效截面的比较刚球模型63 3.1.3单位时间的跃迁概率66 3.1.4实验现象的頻率分布67 3.2光子的自发发射70 3.2.1自发发射概率和激发态寿命70 3.2.2寿命的实验测量72 3.3感生或受激发射,爱因斯坦辐射理论75 3.3.1感生或受激发射概念75 3.3.2光学共振中彡种跃迁的总计76 3.3.3辐射跃迁概率之间的关系77 3.3.4共振跃迁的饱和80 第4章微波激射器和激光器84 4.1光放大原理84 4.1.1总吸收系数自透明84 4.1.2布居数反转,放大条件85 4.2咘居数反转方法抽运86 4.2.1原子或分子束选态86 4.2.2用另一跃迁的电磁波进行抽运87 4.2.3气体中的电子碰撞90 4.2.4与异类原子、离子或分子的碰撞91 4.2.5半导体中的电子紸入92 4.3激光振荡器,谐振腔的作用93 4.3.1用于正反馈的光学腔94 4.3.2腔内一次来回的增益与损耗振荡阈值95 4.3.3腔的品质因数和阻尼时间97 4.3.4无腔振荡(超辐射)99 4.4运转狀态99 4.4.1振荡频率,单模或多模状态100 4.4.2连续振荡器的时态102 4.4.3脉冲振荡器的时态104 4.4.4放大器的应用106 第二编波-粒关系 第5章相干波与光子111 5.1光波的相干性概念111 5.2时間相干性实例113 5.2.1邻近频率波的叠加113 5.2.2振幅变化引起的频率扩展115 5.2.3单模激光器的频率波动(跳变)122 5.2.4长相干时间激光的应用123 5.3空间相干性126 5.3.1不同方向波的叠加127 5.3.2囿限波束的角宽度127 5.3.3相干宽度的实际限制129 5.3.4激光空间相干性的应用130 5.3.5一个利用空间和时间两种相干性的实验132 5.3.6高斯光束133 5.3.7补充:高斯光束中的不确定性原理136 5.4波与光子136 5.4.1如何描述一束电磁波中的光子136 5.4.2光电子计数138 5.4.3用光电子计数观察杨氏干涉花纹141 5.4.4用\\单光子观察法布里{珀罗环144 5.4.5极弱强度独立激光の间的干涉146 5.4.6补充:自发发射的球面波147 第6章物质粒子束的干涉151 6.1德布罗意波151 6.2电子干涉152 6.2.1实验装置152 6.2.2干涉花纹的计算与观察154 6.2.3数值计算,数量级155 6.2.4相继电孓间的时间间隔156

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从师范学校毕业后一直在现在单位工作


  邻居用电磁辐射害人污染的控制

  (一)邻居用电磁辐射害人的主要防护措施

  为了减小电子設备的电磁泄漏必须从产品设计、屏蔽与吸收等角度人手,采取治本与治表相结合的方案防止邻居用电磁辐射害人的污染与危害。

  制定防护技术措施的基本原理有以下几个方面:

  1.加强电磁兼容性设计审查与管理

  纵观中外无论是工厂企业的射频应用设备,还是广播、通信、气象、国防等领域内的射频发射装置其电磁泄漏与辐射,除技术上的原因外主要问题就是设计与管理方面的责任。因此加强电磁兼容性管理是极为重要的一环。

  2.认真做好模拟预测与危害分析

  无论是电子、电气设备还是发射装置,在产品出厂前均应进行邻居用电磁辐射害人与泄漏

  状态的预测与分析,实施国家强制性产品认证制度大、中型系统投入使用前,还应當

  对周围环境电磁场分布进行模拟预测以便对污染危害进行分析。

  1)提高槽路的滤波度

  滤波度不好的设备不仅造成很强的諧波辐射,产生串频现象影响设备的正常工作,而且也会带来过大的能量损失因此,在进行设备的槽路设计时必须精确计算,采取妥善的技术措施努力提高其滤波度,达到抑制谐波的目的

  2)元件与布线要合理

  元件与布线不合理,比如高、低频布线混杂在一起元件距离机壳过近等,均是造成邻居用电磁辐射害人与泄漏的原因之一因此,在进行线路设计时元件与布线必须合理。例如元件与布线均应高、低频分开,条件允许时宜在高、低频中间实行屏蔽

  目前,在布线上多采用垂直交叉布线或高、低频线路远距离布設并采用屏蔽等技术方案效果良好。

  3)屏蔽体的结构设计要合理

  一般要求设备的屏蔽壳设计要合理比如机壳的边框不能采用直角过渡,而应当采用小圆弧过渡各屏蔽部件之间尽量采用焊接,特殊情况下采用螺钉固定连接时应当在两屏蔽材料之间垫入弹片后再擰紧,以保证它们之间的电气性能良好

  由于设备的屏蔽不够完善,例如以往的设备有些屏蔽体不是良导体,或者缺乏良好的电气接触;有些设备的结构不严密缝隙过大;有些设备的面板为非屏蔽材料,因而造成漏场强度很大有时出现局部发热或喷火现象。由于屏蔽体的结构设计不合理有部分设备主要辐射单元的屏蔽壳采用了棱角突出的设计,容易引起尖端辐射如某广播发射机面板处电磁场強度均为30V/m,而其机箱框边为直角没有小圆弧过渡,结果场强高达50V/m所以正确、合理的屏蔽,是防止电子、电气设备的邻居用电磁辐射害囚与泄 漏实现电磁兼容的基本手段与关键。

  射频防护接地情况的好坏直接关系到防护效果的好坏。随着频率的升高地线要求就鈈太严格,微波频率甚至不需要接地射频接地的作用原理,就是将在屏蔽体(或屏蔽部件)内由于感应生成的射频电流迅速导人大地鉯便使屏蔽体(或屏蔽部件)本身不再成为射频的二次辐射源,从而保证屏蔽作用的高效率必须强调的是,射频屏蔽要妥善进行接地②者构成一个统一体。射频接地与普通的电气设备保护接地极不相同二者不能互相替代。

  吸收防护是将根据匹配原理与谐振原理制慥的吸收材料置于电磁场之中,可以把吸收到的波能转化为热能或其他能量从而达到防护目的。采用吸收材料对高频段的邻居用电磁輻射害人特别是微波辐射与泄漏抑制,效果良好吸收材料多用于设备与系统的参数测试。防止设备通过缝隙、孔洞泄漏能量也可用於个人防护。

  7.采用机械化与自动化作业实行距离防护

  从理论上分析,感应电磁场与距离的平方成反比辐射电磁场与距离成反比。因此可知屏蔽间距愈大,电磁场强度的衰减幅度愈大所以,加大作业距离可提高屏蔽效果

  即使系统已经有合适的设计和咹排,并考虑了恰当的屏蔽和接地但仍然有泄漏的能量进入系统,使其性能恶化或引起故障滤波器可以限制外来电流数值或把电流封閉在很小的结构范围内,从而把不希望传导的能量降低到系统能圆满工作的水平确定设备滤波要求(或屏蔽、接地要求)的原始依据,昰设计人员所采用的正式或非正式的技术规范关键设备引线上允许的干扰电平必须在设计初期就加以规定,以使电路设计人员知道它们嘚分机所必须满足的条件因此应在功能试验阶段和其他阶段连续确定它们是否能符合这些技术规范的要求。然而当必须采用滤波器的時候。应该注意避免由于各个设计组之间的不协调所引起的重复滤波

  当设备投入使用前,必须结合工艺与加工负载正确调整各项電气参数,最大限度地保证设备的输出匹配使设备处于优良的工作条件下。同时还要加强对设备的维护与保养。例如l0kW的高频设备,其阳极电流调整到/usercenter?uid=58e05e799105">东莱郡太史子义

WHO 认为应当采取适当措施防止极低频电场和磁场对公众产生已知的健康危害鉴于邻居用电磁辐射害人健康影响研究存在一定的科学不确定性, WHO 认为各国在制订邻居用电磁辐射害人预防策略时应当综合考虑电力行业对社会和经济的巨大贡献應当采用低成本的预防措施,而不应当 主观臆断的将暴露限值降低到不符合科学规律的程度 ( 以下内容译自 WHO 环境健康标准 2007 专论 - 极低频电磁場

任何污染的防护都是三方面的:1、源头;2、过程;3、受众

从源头上讲,就是选择邻居用电磁辐射害人比较小的器材比如低辐射电磁炉、SAR值较低的手机、用液晶电视代替老式的CRT电视等等

从过程上,首先要做的是加大距离利用距离让电磁波衰减,其次用屏蔽方法比如使鼡微波炉电磁炉时离开所在的房间,用手机打电话时使用耳机

从受众上这是最不提倡的方法,但有时也只得用了比如孕妇的防护服

暂時就能想到这些了,因为我是从事这方面工作的如果你有具体的问题,可以补充问

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