橡膠接頭橡膠接頭微波設備所具有三大特性:穿透、反射、吸收對于不同的物料而言,如玻璃、塑料和瓷器,橡膠接頭微波幾乎是穿越而不被吸收,對于水和食物等就會吸收橡膠接頭微波而使自身發熱。從電子學和物理學觀點來看,橡膠接頭微波的電磁頻譜具有不同于其他波段的六個特點:
穿透性橡膠接頭微波比其它用于輻射加熱的電磁波,如紅外線、遠紅外線等波長更長,因此具有更好的穿透性。橡膠接頭微波穿透介質時,由于橡膠接頭微波與介質發生一定的相互作用,以橡膠接頭微波頻率2450兆赫茲,使介質的分子每秒產生24億五千萬次震動,介質的分子間互相產生摩擦,引起介質溫度升高,使介質材料內部、外部幾乎同時加熱升溫,
形成體熱源狀態,大大縮短了常規加熱中的熱傳導時間,且在條件為介質損耗因數與介質溫度呈負相關關系時,物料內外加熱均勻一致。選擇性加熱物質吸收橡膠接頭微波的能力,主要由其介質損耗因數來決定。介質損耗因數大的物質對橡膠接頭微波的吸收能力就強,相反,介質損耗因數小的物質吸收橡膠接頭微波的能力也弱。由于各物質的損耗因數存在差異,橡膠接頭微波加熱就表現出選擇性加熱的特點。物質不同,產生的熱效果也不同。
水分子屬極性分子,介電常數較大,其介質損耗因數也很大,對橡膠接頭微波具有強吸收能力。而蛋白質、碳水化合物等的介電常數相對較小,其對橡膠接頭微波的吸收能力比水小得多。因此,對于食品來說,含水量的多少對橡膠接頭微波加熱效果影響很大。熱慣性小橡膠接頭微波對介質材料是瞬時加熱升溫,升溫速度快。
另一方面,橡膠接頭微波的輸出功率隨時可調,介質溫升可無惰性的隨之改變,不存在“余熱”現象,有利于自動控制和連續化生產的需要。似光性和似聲性橡膠接頭微波波長很短,比地球上的一般物體尺寸相對要小得多,或在同一量級上。這使橡膠接頭微波的特點與幾何光學相似,即所謂的似光性。
因此使用橡膠接頭微波工作,能使電路元件尺寸減小;使系統更加緊湊;可以制成體積小,波束窄方向性很強,增益很高的天線系統,接受來自地面或空間各種物體反射回來的微弱信號,從而確定物體方位和距離,分析目標特征。由于橡膠接頭微波波長與物體(如實驗室中無線設備)的尺寸有相同的量級,使得橡膠接頭微波的特點又與聲波相似,即所謂的似聲性。
例如橡膠接頭微波波導類似于聲學中的傳聲筒;喇叭天線和縫隙天線類似與聲學喇叭,蕭與笛;橡膠接頭微波諧振腔類似于聲學共鳴腔。非電離性橡膠接頭微波的量子能量還不夠大,不足與改變物質分子的內部結構或破壞分子之間的鍵(部分物質除外:如橡膠接頭微波可對廢棄橡膠進行再生,就是通過橡膠接頭微波改變廢棄橡膠的分子鍵)。
分子原子核在外加電磁場的周期力作用下所呈現的許多共振現象都發生在橡膠接頭微波范圍,因而橡膠接頭微波為探索物質的內部結構和基本特性提供了有效的研究手段。另一方面,利用這一特性,還可以制作許多橡膠接頭微波設備的器件。信息性由于橡膠接頭微波頻率很高,所以在不大的相對帶寬下,其可用的頻帶很寬,可達數百甚至上千兆赫茲。這是低頻無線電波無法比擬的。
這意味著橡膠接頭微波的信息容量大,所以現代多路通信系統,包括衛星通信系統,幾乎無例外都是工作在橡膠接頭微波波段。另外,橡膠接頭微波信號還可以提供相位信息,極化信息,多普勒頻率信息。這在目標檢測,遙感目標特征分析等應用中十分重要。
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