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サブミリ波は、波長が0.1mm〜1mmの電磁波。ミリ波よりも波長が短いことから名づけられた。電波法施行規則では、デシミリメートル波と呼ばれている。 周波数としては3THz〜300GHzであり、およそマイクロ波の上限に相当する。なお3THz近辺は、テラヘルツ波とも呼ばれる。 特性は光に近く、直進性が強く、空気中の水蒸気によって減衰する。
格子振動相互作用だけでは説明がつかず物理学の未解決問題の一つである。 超伝導は、日常では扱わない低温でしか発生しない現象で、その冷却には高価な液体ヘリウムが必要なことから、社会での利用は特殊な用途に限られていた。 20世紀末にようやく上限温度(転移温度)が比較的高く安価な液体窒素で冷却
超放射とは放射される波長よりも短い範囲内に凝集された原子を励起してその原子が基底状態へ戻る時に連鎖的に光子を放出する現象。 外部からエネルギーを与えられて励起された原子が基底状態へ戻る時に炎色反応のように外殻から電子が内殻に移り、その時にエネルギー準位に応じた波長の光を放出する。原子同士が離れてい
放射エネルギーである長波放射(longwave radiation)と比較して短い波長という意味で、電波の分類の短波とは無関係である。 0.2 µm以下や3.0 µm以上の地表への放射照度はほとんどないが、光子の放射照度は6.0 µmまでは短波長の放射束に比べて重要である。UV-Cは0
超イオン伝導体(ちょうイオンでんどうたい、superionic conductor)または高イオン伝導体(こう—)はイオン結合性の高い化合物のうち、その化合物の融点より十分低い温度領域で高いイオン伝導率(イオン伝導度)を持つもの指す。この場合のイオン伝導率はおよそ 10−3 Ω−1・cm−1
室温超伝導(しつおんちょうでんどう、英: Room temperature superconductivity)は、超伝導になる転移温度がおよそ300K程度であること。 現在、超伝導を利用した技術はMRIなどの特殊な例に限られているが、室温超伝導が達成されれば冷却コストを掛けずに超伝導の持つメリット
高温超伝導(こうおんちょうでんどう、英: high-temperature superconductivity)とは、高い転移温度 (Tc) で起こる超伝導である。 ベドノルツとミューラー(ミュラー)が、La-Ba-Cu-O系において1986年に発見したことから始まり、その後転移温度が液体窒素温度(−195
放射性同位体が生成される反応断面積をσ、照射される放射線の流束をφ、単位体積あたりにおいて生成された放射性同位体の原子数をNとすれば、微小時間dt内に生成される放射性同位体数は σ ϕ M d t {\displaystyle \sigma \phi {Mdt}} であるが、生成された瞬間から放射