Cтраница 4
Методы определения гидрогеохимических параметров, особенно коэффициентов дисперсии, за последние 25 - 30 лет претерпели значительную эволюцию. [46]
Для проверки правильности представлений о зависимости коэффициента дисперсии от скорости фильтрации целесообразно контроль ьа движением трассера осуществлять по нескольким наблюдательным скважинам, расположенным на различных расстояниях от центральной скважины. Тогда после оценки Параметра 5 для каждой наблюдательной точки можно построить график зависимости величины 1 / 6 от v f Если коэффициент микродиоперряи пропорционален скорости фильтрации, то этот график будет параллелен оси абсцисс. [47]
Имея в виду условность структуры зависимости коэффициента дисперсии и обмена от скорости фильтрации, можно рекомендовать искать приближенное решение радиальных задач переноса, усредняя величину r2D и k в уравнении (6.30) во времени и в пространстве. [48]
Два световода с положительным и отрицательным коэффициентами дисперсии р, свариваются вместе и образуют компрессор. Световод с положительным 32 создает линейную частотную модуляцию, в то время как световод с отрицательным р2 сжимает этот импульс. При экспериментальном осуществлении этой концепции [27] 130-пикосекундные импльсы были сжаты до - 50 пс; использовался 2-километровый световод с р2 - 18 4 пс2 / км и 8-километровый световод с р2 - - 4 6 пс2 - км. В этих экспериментах сокращение длительности импульса во втором каскаде происходило из-за эффекта многосолитонного сжатия; данный вопрос рассматривается в следующем разделе. [49]
Два световода с положительным и отрицательным коэффициентами дисперсии р, свариваются вместе и образуют компрессор. Световод с положительным 32 создает линейную частотную модуляцию, в то время как световод с отрицательным р2 сжимает этот импульс. При экспериментальном осуществлении этой концепции [27] 130-пикосекундные импльсы были сжаты до - 50 пс; использовался 2-километровый световод с р2 - 18 4 пс2 / км и 8-километровый световод с Р2 - - 4 6 пс2 км. В этих экспериментах сокращение длительности импульса во втором каскаде происходило из-за эффекта многосолитонного сжатия; данный вопрос рассматривается в следующем разделе. [50]
![]() |
Физические свойства некоторых химико-лабораторных и электровакуумных стекол, выпускаемых промышленностью СССР. [51] |
Оптические свойства характеризуются показателем преломления и коэффициентом дисперсии стекла. Подробно со свойствами оптических стекол можно познакомиться, прочитав специальную литературу. Оптические стекла изготавливаются промышленным способом и в данной книге ни методы их получения и шлифовки, ни свойства не будут рассматриваться. В последующих главах будут описаны лишь приемы впаивания оптических стекол в соответствующие стеклянные лабораторные приборы и их детали ( гл. [52]
![]() |
Физические свойства некоторых химико-лабораторных. [53] |
Оптические свойства характеризуются показателем преломления и коэффициентом дисперсии стекла. Подробно со свойствами оптических стекол можно познакомиться, прочитав специальную литературу. Оптические стекла изготавливаются промышленным способом и в данной книге ни методы их получения и шлифовки, ни свойства не будут рассматриваться. В последующих главах будут описаны лишь приемы впаивания оптических стекол в соот-петствующие стеклянные лабораторные приборы и их детали ( гл. [54]
Таким образом, с увеличением частоты сигнала коэффициенты дисперсии уменьшаются. [55]
В связи с тем, что определение коэффициентов дисперсии в пористой среде имеет важное значение для оценки застойных зон, знание которых важно при катализе, в хроматографии, при движении нефти в грунтах, остановимся более подробно на практическом значении отдельных составляющих суммарного коэффициента диффузии. [56]
![]() |
Формы выходной кривой, полученной по результатам запуска трассерного пакета. [57] |
При этом для определения активной пористости и коэффициента дисперсии используются данные о прохождении несорбируемого трассера. [58]