Cтраница 3
Для вычисления г и L, необходимо также знание спектральных коэффициентов поглощения плазмы. [31]
Z и выбранным направлением луча; к, о - спектральные коэффициенты поглощения и рассеивания; J0 [ T ( Z) ] - интенсивность излучения черного тела; р ( ц, / /) - индикатриса рассеяния. [32]
С использованием разработанного комплекса были проведены расчеты и создан банк исходных данных спектральных коэффициентов поглощения излучения высокотемпературной плазмой гранита, воды, воздуха, алюминия, железа, свинца, урана. [33]
Для монохроматического излучения отношение спектральной интенсивности излучения тела к его спектральному коэффициенту поглощения при заданной температуре и длине волны у всех телодно и то же и равно спектральной интенсивности излучения абсолютно черного тела при той же температуре и длине волны. [34]
![]() |
Спектральный коэффициент поглощения СО2 по данным. [35] |
Выбор для измерений указанной спектральной области обусловлен достаточно широким диапазоном изменения спектрального коэффициента поглощения СОг, а также тем, что в данной области можно использовать спектральные приборы со сравнительно невысоким разрешением ввиду того, что коэффициент поглощения не претерпевает здесь резких изменений в зависимости от длины волны излучения Я. [36]
В центральной и коротковолновой частях полосы также существенно сказывается влияние температуры на спектральный коэффициент поглощения газа. Характер влияния температуры в этих частях спектра противоположен характеру температурной зависимости асо ( X) для длинноволновой части спектра. [37]
Идея метода сводится к использованию того обстоятельства, что в зависимости от значения спектрального коэффициента поглощения ад, существенно изменяется относительный вклад в спектральную интенсивность падающего излучения / ( 0) различных зон по глубине слоя. По мере уменьшения спектрального коэффициента поглощения все возрастающий вклад в спектральную интенсивность падающего излучения начинают вносить все более отдаленные участки слоя вследствие возрастания спектральной прозрачности слоя. Все это относится, естественно, к нерассеивающей газовой среде. [38]
Формула (17.17) обычно используется для определения температуры заселения Т1 по измеренным отношениям максимумов спектрального коэффициента поглощения с помощью приборов с широкой щелью. [39]
Излагаемый ниже метод расчета излучения газа при неравномерных температурах основан на допущении, что спектральные коэффициенты поглощения среды на участке О - yt не зависят от распределения температур ж а этом участке, а определяются температурой, со-ответствующ йГкоординате yt, и на использовании данных по суммарному излучению газов. [40]
Излагаемый ниже метод расчета излучения газа при неравномерных температурах основан на допущении, что спектральные коэффициенты поглощения среды на участке О - yt не зависят от распределения температур ва этом участке, а определяются температурой, соответствующий координате У [, и на использовании данных по суммарному излучению тазов. [41]
![]() |
Спектральный коэффициент поглощения к в см2 / г в зависимости от энергии фотонов hu в кэВ для плазмы золота ( Z 79, Tl кэВ, р 0 1 г / см3. [42] |
На основе рассмотренных моделей в части II предлагаются методы вычисления различных характеристик вещества - спектральных коэффициентов поглощения фотонов, росселандовых и планковских пробегов, уравнений состояния - необходимых при проведении сложных расчетов, описывающих гидродинамические процессы с переносом излучения в высокотемпературной плазме, в частности, при воздействии мощного лазерного излучения или других источников энергии на вещество. Объем вычислительной работы, требующей учета большого количества разнообразных эффектов, очень велик. [43]
![]() |
Влияние толщины слоя L на спектральные степени черноты у гле-кислого газа СО2 и водяного пара Н2О при р 0 101 МПа. / - СОа. [44] |
Другой важной спектроскопической характеристикой полос поглощения газов является полуширина полосы, которая определяется при значении спектрального коэффициента поглощения, равном половине его максимального значения. [45]