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電気光学効果

電気光学効果 (でんきこうがくこうか、英語: electro-optic effect) とは、光が電場および電場の影響を受けている物質と作用する時に発生する現象の総称である。このとき、典型的には光学定数(吸光度や屈折率など)の変化が観測される。 クラマース・クローニッヒの関係式により吸光度の変化は

Kata Terkait

光電効果

光電効果(こうでんこうか、(英: photoelectric effect)とは、物質に光を照射した際に、電子が放出されたり電流が流れたりする現象である。 デジタルカメラや太陽光発電の動作原理として広く利用されている。外部光電効果と内部光電効果の二種類があり、単に光電効果という場合は外部光電

磁気光学効果

Magneto-optical effect)は、磁場をかけた物質の透過光や反射光の偏光状態が変化する現象のことである。 透過光の偏光状態が変化し偏光面が回転する現象はファラデー効果、反射光の偏光状態が変化する現象は磁気光学カー効果と呼ばれる。 ファラデー効果 磁気光学カー効果 非線形光学 磁性フォトニック結晶 表示 編集

磁気光学カー効果

入射光と反射光の反射面への射影に対して平行に磁界がかかっている時に起きるカー効果 横カー効果 (Transversal) 入射光と反射光の反射面への射影に対して垂直に磁界がかかっている時に起きるカー効果 MO などの光磁気ディスクの読み出しに利用されている。偏極子ガラスにも利用されている。 ファラデー効果 表示 編集

光起電力効果

光電効果の一。 半導体の pn 接合や, 半導体と金属の接触面に光をあてると電圧が生じる現象。 光電池はこの応用。 光(ヒカリ)起電力効果。

光起電力効果

⇒ 光起電力効果

熱電効果

熱電効果(ねつでんこうか、英: thermoelectric effect)は、電気伝導体や半導体などの金属中において、熱流の熱エネルギーと電流の電気エネルギーが相互に及ぼし合う効果の総称。ただしジュール熱とは別の現象である。 次の三つが熱電効果とされているものである。 ゼーベック効果

圧電効果

電気-弾性-機械的変形の完全可逆性の定量的証拠を得ようと実験を続けた。 次の10年ほどは、圧電効果は、実験室的な関心といったところに留まっていた。1910年、圧電性を持つ20種類の結晶の記述やテンソル解析を用いた圧電気

焦電効果

焦電効果(しょうでんこうか、英: pyroelectric effect)とは、温度変化によって誘電体の分極(表面電荷)が変化する現象をいう。この現象を示す物質は、焦電体と呼ばれる。焦電体は圧電効果を示すので、圧電体の一種でもある。また、強誘電体は必ず焦電体である。電気石は焦電効果を示すことからこの名前が付けられた。

効果

(1)ある行為の, 目的にかなった結果。 ききめ。 「猛練習の~が表れる」「~をあげる」「逆~」 (2)演劇・映画などで, その場面にふさわしい雰囲気や真実みなどを人工的につくり出すこと。 また, そのために用いる擬音・照明・音楽など。 エフェクト。

光音響効果

近年では発光ダイオードでの光音響波の生成が確認されている。 光音響波は,生体の軟組織中では水中と同じ約1500m/sで伝搬するので検査対象にレーザーを照射して生じた光音響波の伝搬時間から光吸収体の位置情報が得られ、信号強度を元に算出された吸収量に関する情報を用いて断層画像を再構築する。光と生体の相互

電界効果テトロード

{\displaystyle V_{p}} はピンチオフ電圧(各チャネルで同じと仮定)である。 電界効果テトロードは、信号電圧によって抵抗値が変調されない、高直線性特性の電子可変抵抗器(ポテンショメータ)として使用することができる。 信号電圧はバイアス電圧、ピンチオフ

電界効果トランジスタ

、JFETのゲートをソースと直結し2端子化して定電流ダイオードと称した部品がある。順方向の使用で定電流の性能を発揮し、発光ダイオードの電流制限などに利用されている。ダイオードの名で、パッケージもダイオードと同じものを使っているが、本来のダイオードとは構造は全く異なり,逆方向の電流を制限する整流作用もない。

磁気抵抗効果

磁気抵抗効果(じきていこうこうか、magnetoresistance)とは、外部磁場によって電気抵抗が変化する現象である。まぎらわしいが、磁気抵抗(magnetic resistance)とはまったく異なる現象である。 この現象は、1856年にウィリアム・トムソンによって最初に発見された。この効果

磁気音響効果

外部磁場のある場合に超音波が共鳴的に吸収される現象を磁気音響共鳴吸収という。 ドハース・ファンアルフェン効果とは金属の磁化率が、十分に低温な状態で磁場の逆数に比例して振動する現象。 磁場内で超音波を印加することによって内部構造を可視化する。 磁場内で超音波を印加することによって探傷する。 ^ 徳本洋志 (1977)

磁気回転効果

物理学における磁気回転効果(英: gyromagnetic effect)とは、強磁性体を高速度で回転させるとその軸の方向に磁化される現象、およびその逆の、自由に回転できる強磁性体についてその軸の方向に磁化を変化させると回転モーメントが発生する現象を言う。 前者をバーネット効果

立体電子効果

ピラノースのような2位にヘテロ原子置換基Xを持つテトラヒドロピラン誘導体においては、その環内の酸素原子を炭素原子に置き換えたシクロヘキサン誘導体に比べるとα-アノマーがβ-アノマーに対して著しく安定であるという特徴がある。これをアノマー効果という。アノマー効果もゴーシュ効果と同様に、α-アノマーにおいて環内の酸素原子

トンネル電界効果トランジスタ

サブスレッショルド振幅はトランジスタの速度に比例する(サブスレッショルド振幅が低いほどトランジスタはファンアウト(連続容量負荷)を速く充電することができる)。所与のトランジスタ速度と最大許容サブスレッショルドリークに対して、サブスレッショルドスロープは最小閾値電圧を定義する。スレッショルド電圧

バンドワゴン効果

バンドワゴン効果(バンドワゴンこうか、英: bandwagon effect)とは、ある選択肢を多数が選択している現象が、その選択肢を選択する者を更に増大させる効果。「バンドワゴン」とは行列先頭に居る楽隊車であり、「バンドワゴンに乗る」とは時流に乗る・多勢に与する・勝ち馬に乗るという意味である。経

逆効果

期待したのとは反対の効果。