輻射

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14-1 番外-零區能源系統   「序衡之星 」   1. 型態:類恆星電漿態 概念定義: 序衡之星是一個被人工囚禁於「相變邊緣」的高能物理奇點。它是一團直徑約籃球大小的高能電漿體,被強制鎖定於亞穩態之中。   物理約束: 不同於自然恆星依靠龐大重力場維持結構,序衡之星完全仰賴外部人工
CCTA:冠狀動脈疾病評估的新黃金標準 一、 為什麼 CCTA 成為一線首選? 卓越準確度:具備所有成像模式中最高的敏感度與特異度 。 大幅降低輻射:現代技術已達亞毫西弗 (Sub-mSv) 水平,輻射量(1-3 mSv)遠低於核醫檢查(3-15 mSv)。 改善預後:SCOT-HE
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本單元用「兩把刀」解釋高速劣化:損耗 α 會隨距離衰減並優先吃掉高頻,使幅度變小、邊緣變鈍;色散則因 β(ω) 非線性、群延遲 τ_g 隨頻率改變,讓不同頻率到達時間不一,造成脈衝拖尾、ISI 增、眼圖閉合。實務先判斷是能量被吃或形狀被扭,再用材料、幾何、回流、縮短路徑與等化對症處理。
傳輸線本體是導體/介質引導的 E、H 場;功率沿線以 S=E×H 在介質區前進,不是走在銅裡。V≈∫E·dl、I≈∮H·dl 是對場的量測摘要;Z₀=V⁺/I⁺由截面幾何、介質與回流路徑決定。回流一斷→迴路變大→共模/EMI起飛;準TEM遇多模/共振需升級模型。
集總模型一旦看到振鈴/過衝、S11變差與週期ripple、插損暴增或EMI上升,就要懷疑已進入「有相位差、能量沿線傳播」的世界。用L/λ、tr與是否有反射/共振三尺度快判斷:L≳λ/10或邊緣很快就升級傳輸線;若多模/腔體/輻射明顯則再升級全波。
頻率是切換電路→波的開關:f↑使λ↓、β↑、δ↓、α常↑,結構相對變大、相位更敏感,反射/站波/ripple更密;損耗與色散/截止顯著,EMI與熱點風險上升,可用λ、βd快速判斷。
導體邊界的核心:導體內E≈0、表面E_t≈0由表面電荷ρ_s重排達成;外側磁場在表面逼出表面電流J_s≈n̂×H_out,改道能量而產生屏蔽、反射與回流/EMI。並介紹皮膚效應δ隨頻率升高變小,電流貼皮致阻抗上升與發熱,縫隙斷回流易成天線。
工程近似不是「換物理」,而是在 Maxwell 永遠成立的前提下,依尺度/頻率/材料/幾何把可忽略的效應先刪掉,換取可計算、可設計、可驗證的模型。靜態刪時間項、準靜態忽略延遲與輻射、集總假設同時建立、傳輸線承認延遲反射、全波保留耦合與輻射。抓 L/λ、tr→f_knee、回流迴路三判準即可快速升級。
時域與頻域其實是同一個場的兩種座標:時域用來看能量何時被激發、如何傳播反射、在哪裡形成尖峰與振鈴;頻域用來看各頻率成分被結構放大/延遲/反射、被材料吸收成損耗或外洩成輻射。快邊緣帶來高頻(f_knee≈0.5/tr),因此工程上常以「時域定位現象、頻域找出兇手」交叉驗收。
電磁波不是「有E+有H」就會有,而是要「E、H都在變」並互相推動:變B逼出渦旋E,變E靠位移電流逼出渦旋H,形成自洽閉環;同時⟨S=E×H⟩需有淨外流才算輻射。tr越短、尺寸近λ、回流繞路越容易變天線、變EMI。