Cтраница 1
Методы радиоволнового зондирования применяются при неглубинных исследованиях ( до 50 м) разрезов в вертикальном направлении в основном при инженерно-геологическом и гидрогеологическом картировании и изучении мерзлоты. К ним относятся: радиоволновое интерференционное зондирование, импульсный метод радиолокации, иногда вертикальные индукционные зондирования. [1]
Устройства, реализующие методы активного и реактивного зондирования и визуализации электромагнитных полей ММ и СБМ диапазонов в основном изготавливаются в единичных экземплярах и используются в лабораторных исследованиях. [2]
Глубинные исследования проводятся методами вертикального электрического, дипольного и частотного зондирования. [3]
Интересно, что эти методы дистанционного пассивного зондирования, которые с успехом были применены для изучения биологических объектов, давно использовались для измерения влажности почв с борта самолета или спутника, поиска полезных ископаемых, исследования небесных тел и Вселенной. Например, температуру вод Мирового океана измеряют чувствительные приборы, установленные на борту одного из спутников системы Космос, по интенсивности инфракрасного излучения на длине волны 11 1 мкм и излучения в диапазоне радиоволн - на длине волны 3 2 см. Источник инфракрасного излучения - тончайшая пленка воды толщиной в несколько микрометров на самой поверхности океана, а радиоволны приносят информацию о температуре более глубоких слоев воды. Чем больше частота колебаний излучения, тем сильнее вытесняется это излучение к поверхности исследуемого тела, независимо от природы последнего. Законы и эффекты физики одинаково работают при исследованиях тела человека и океанской бездны. [4]
В заключение отметим, что методы реактивного зондирования с механическим сканированием зонда, хорошо зарекомендовавшие себя в ММ диапазоне, теряют свои преимущества в СБМ диапазоне. [5]
Задача прогнозирования проявлений горного давления методами физического зондирования заключается в том, чтобы в натурных условиях на основе измерений комплекса параметров или одного параметра, какого-либо физического процесса ( или процессов) предсказать заблаговременно ход этого процесса ( или процессов) и изменение интересующих параметров в наперед заданные сроки, определяемые технологией горных работ. [6]
![]() |
Результаты расчета изменения осевой скорости и геометрии факела круглой струи. [7] |
Улучшение характеристик предварительно ожиженных слоев методами струйного зондирования [1, 5, 15, 74, 86, 99] приводит к стесненному струйному течению в псевдоожиженном слое. При этом основной интерес представляют особенности процессов развития и взаимодействия струй в слое, взаимосвязь этих процессов с характером перераспределения ожи-жающего агента и с формированием структуры слоя в межфакельных зонах. [8]
При одновременном определении плотности сложения песков методами зондирования и отбором проб ненарушенного сложения значения Рц и рл, приведенные в табл. 2.11 ( 5), могут быть уточнены для грунтов данной площадки. [9]
Для решения задач многокритериальной оптимизации находят применение методы зондирования пространства параметров оптимизации. К таким методам относится Лгг-поиск, в соответствии с которым производится вычисление значений k критериев оптимизации в точках, равномерно распределенных в и-мерном пространстве параметров оптимизации. [10]
В 1988 году в курортном комплексе Дагомыс близ Сочи состоялся Международный симпозиум по методам магнитотеллурического зондирования. [11]
Некоторые аспекты кристаллического состояния рассмотрены в связи со свойствами ориентированных систем и с методами зондирования структуры полимеров ( гл. [12]
На кафедре разработки пластовых месторождений ЛГИ под руководством автора разработан ряд новых методов прогнозирования методами физического зондирования получивших значительное распространение. [13]
![]() |
Масштаб когерентности частично когерентного двумерного гауссова пучка при стационарной ветровой нелинейности и 2103. [14] |
Во втором случае рассматриваются два класса адаптивных методов: методы обращения волнового фронта ( ОВФ) и методы апертурного зондирования, основанные на максимилизации некоторых функционалов, характеризующих качество фокусировки излучения. [15]