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1)  multiple slit interference
多缝干涉
1.
Feynman′s path integral theory is used to analyse quantitatively the electronic multiple slit interference state .
为使繁难的数学计算过程简单化,并获得比较简洁的结果,假设入射波为单色平面电子概率波,所得到的电子波强度空间分布函数和光波的多缝干涉强度分布函数具有完全相同的表达形式,方法简便、直观。
2)  double-slit interference
双缝干涉
1.
Theoretical analysis of light distance difference in double-slit interference;
双缝干涉中光程差问题的理论分析
2.
Discuss of Talbot Effect Basing on Young′s Double-slit Interference;
利用杨氏双缝干涉讨论Talbot效应
3.
Influence of light-source-size on light intensity distribution of double-slit interference;
光源线度对双缝干涉光强分布的影响
3)  three-slit interferometer
三缝干涉
1.
This paper discussed the study of the principle and experiments of holographic real-time three-slit interferometer with its lateral slit tuned.
讨论了一种基于边缝调制的实时全息三缝干涉仪的原理和实现过程,推导了实时三缝干涉光强分布随边缝位相变化的计算公式,结合三缝干涉的原理和特点,利用全息实时再现出三缝的衍射光波,从而实现对边缝位相变化的测量。
4)  interference between slits
缝间干涉
5)  N-slit interference
N缝干涉
6)  double-slit interferometer
双缝干涉仪
补充资料:多天线射电干涉仪
      由多面天线组成的一种射电望远镜。最常见的是在一直线上等距排列的天线阵。每面天线接收的天体射电信号,由长度相等的传输线引至接收机。如图1a所示(4面天线),阵中各天线收到的电波有等间距的程差,使各路信号到达接收机时有等差的相位。这些信号迭加在一起得到的功率随天体的方向θ而变化,图1b的"功率方向图"就是功率随θ变化的图。在θ=0的方向上,方向图的瓣宽约为λ/NS(λ为波长,S 为相邻天线的间距,N为天线数目),而瓣与瓣之间的间距为λ/S。由于多瓣响应的特点,当这种干涉仪同时在一个以上的瓣中收到不同射电源的信号时,所得的记录会发生混淆。因此,它主要是适应于观测孤立的射电源,特别是太阳(因为它是少有的强射电源)。如果设计成使λ/S大于太阳的张角,就可以用λ/NS的分辨率扫描一维的太阳像。这种干涉仪在原理上与光学中使用的光栅很相似,因此也叫做栅式干涉仪。栅式干涉仪也有二维排列,如十字形排列、T形排列等。二维排列的两个臂的信号在接收机中相乘,得到的干涉图形为二维的"铅笔束"方向图。
  
  栅式干涉仪可以比较容易地利用对各路信号进行系统的相位调整(电控或机械控制)来移动方向瓣的位置,进行电扫描或快速成像。最先使用的成像方法,是法国巴黎天文台南锡射电观测站观测太阳时使用的多波束方法。干涉仪的同一列栅式天线是按图2a所示方式接到多组接收机上的。利用不同程度的非等相馈电的原理,使相邻各组接收机输出所对应的方向瓣依次移动半个主瓣宽度。如图2b所示,可以设计成这样一种多路系统,使各路形成的瓣(或波束)布满栅瓣间距。当太阳(或其他孤立源)的射电波投到这些瓣上时,各路接收机的输出合起来,就能给出一维太阳射电图像。同样的原理也可以应用到二维栅式系统(因为线路过于复杂一般没有这样做)。澳大利亚的32面(东-西)×32面(南-北)的十字栅式干涉仪,工作在 21厘米波长;美国的16面(东-西)×16面(南-北)的十字栅式干涉仪,工作在9.8厘米波长;日本、法国和中国的栅式系统分别工作在厘米波及米波。这些栅式干涉仪都用于太阳射电的巡视和研究。
  

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