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這不僅對探索自然界新的作用力和理論有著重要意義,而且對弄清CP破壞的起源起著關(guān)鍵性的作用。自1964年起,物理學家一直致力于對直接CP破壞的研究。探索了近四十年的直接CP破壞給出更和自洽的理論預(yù)言,得到歐洲核子中心NA48和美國費米實驗室KTeV兩個重要實驗的證實。
這個跟理想電壓源串聯(lián)的電阻r,就是(信號源/放大器輸出/電源)的內(nèi)阻了。當這個電壓源給負載供電時,就會有電流I從這個負載過,并在這個電阻上產(chǎn)生I×r的電壓降。這將導(dǎo)致電源輸出電壓的下降,從而限制了大輸出功率阻抗匹配是指信號源或者傳輸線跟負載之間的一種合適的搭配方式。阻抗匹配分為低頻和高頻兩種情況討論。我們先從直流電壓源驅(qū)動一個負載入手。由于實際的電壓源,總是有內(nèi)阻的,我們可以把一個實際電壓源,等效成一個理想的電壓源跟一個電阻r串聯(lián)的模型。
為什么阻抗不匹配時會產(chǎn)生反射以及特征阻抗的求解方法,牽涉到二階偏微分方程的求解,在這里我們不細說了,有興趣的可參看電磁場與微波方面書籍中的傳輸線理論。傳輸線的特征阻抗(也叫做特性阻抗)是由傳輸線的結(jié)構(gòu)以及材料決定的,而與傳輸線的長度,以及信號的幅度、頻率等均無關(guān)。
則距其近的參考層(如接地層)中,理論上必有被該電場所感應(yīng)出來的負壓訊號伴隨前行(等于正壓訊號反向的回歸路徑Return Path),如此將可完成整體性的回路(Loop)系統(tǒng)。該“訊號”前行中若將其飛行時間暫短加以凍結(jié),即可想象其所遭受到來自訊號線