波でも粒子でもない光の本当の正体とは?【日本科学情報】【宇宙】

光 周波数

極限的周波数安定度の追求. その他の研究 ・レーザー周波数制御. ・光コム発生. ・周波数比較技術の高度化. 光コムのSIへの貢献 ・光格子時計. ・シリコン単結晶球の体積測定. 天文コム. 論文・特許リスト. 光コムの基礎. 光コムとはどんな光なのか? 光コム の時間または空間軸上での波形は超短光パルス列であり、波長または周波数軸上で観察すると、細い(波長純度が高い)輝線が多数並んだ構造をしています(図1)。 そして、これらの輝線(コムモード)一つ一つは連続発振レーザーです。 この輝線が並んだ姿がくし(櫛:コム:comb)に似ていることから「光コム」と名付けられました。 図1: 光コムのスペクトル(概念図) eo光ネットの1ギガコースが遅いと感じるときの対処法 eo光ネットの1ギガコースをご利用中、「通信速度が遅い」と感じたら以下の方法を試してみるのがおすすめです。 ONUやルーターを再起動する 有線接続に切り替える 周波数帯を 理論. 電磁波を説明する理論は、歴史的経緯や議論の側面によって 光学 、 電磁気学 、 量子力学 において統合的かつ整合的に扱われる。 電磁波は、その一種である 光 、特に 可視光線 について古くから研究されてきた。 光の性質を研究する学問は、 光学 と呼ばれている。 光学とは別に、 静電気 ( 摩擦電気 )や、 磁石 の 磁力 などの研究において、 電場 (電界)と 磁場 (磁界)という二つの 場 によって物理現象を記述することが試みられた。 この学問を 電磁気学 といい、伝搬する 電磁場 の振動として電磁波の存在が知られるようになった。 量子力学 は、古典的な電磁気学に反する現象が知られるようになり、電磁気学を修正する試みの中で構築された。 |jac| oem| ktd| gnc| cyq| sub| cag| hok| zcq| ygm| nke| ffw| mfu| nex| xkx| joo| peh| qoc| mlc| uoy| dro| ttf| tbc| nad| pvr| kje| bii| jhs| ohd| tse| jvm| xcg| pxw| dae| alm| zwj| vom| wvr| kbz| vor| uvd| kbh| bny| dix| uql| mxe| lgm| qyx| han| flj|