Cтраница 2
С увеличением амплитуды напряженности поля ВЧ модуляции Ям полезный сигнал на выходе СВЧ детектора вначале возрастает, а затем, начиная с некоторого значения, падает. Одновременно с увеличением Ям увеличивается искажение формы спектральной линии. [16]
![]() |
Самофокусировка интенсивного пучка света в нелинейной среде. [17] |
Допустим, что амплитуда напряженности электрического поля в пучке постоянна по всему сечению. В результате дифракции пучок расширяется. Практически все направления лучей внутри пучка сосредоточатся в пределах конуса с углом при вершине 2вДИф, где вДИф1 22 ( Яо / яо) - дифракционный угол ( см. § 15.1); Яо - длина волны в вакууме. [18]
![]() |
Преломление и отражение света на границе двух сред. [19] |
Здесь А - амплитуда напряженности электрического поля ( интенсивность волны пропорциональна Az), а длина волны К и частота v связаны соотношением c / v X. В вакууме 8 1; это соотношение с достаточной точностью сохраняется и в воздухе. Частота v не зависит от свойств среды, в то время как К и с зависят от Е и ц [ ср. [20]
![]() |
Поперечное сечение коаксиального волновода. [21] |
Необходимо найти распределение амплитуд напряженностей электромагнитного поля в поперечном сечении волновода, а также определить постоянные распространения различных типов волн. [22]
Обозначим через dEm амплитуду напряженности поля точечного излучателя на расстоянии г от решетки, р - число элементов Гюйгенса на стороне а раскрыва, dy - размер одного элемента по той же стороне. [23]
Нте и Ете - амплитуды напряженности поля на поверхности среды, создаваемые прямой волной, проникшей в среду. [24]
С увеличением ширины дефекта амплитуда напряженности поля увеличивается, а для производных при Ь уа несколько уменьшается. [25]
Зависимость магнитной проницаемости от амплитуды напряженности магнитного поля приводит к тому, что магнитная проницаемость становится также зависящей от той координаты, например, г на рис. 32.1, вдоль которой распространяется затухающая волна. [26]
Также необходимо поддерживать неизменной амплитуду напряженности поля Н0т при переменном поле. Так как при большом воздушном зазоре ток в обмотке электромагнита изменяется синусоидально, то достаточно поддерживать неизменным действующее значение / этого тока. Желательно, чтобы значение Я0 при постоянном поле равнялось действующему значению H0eff Я0т / / 2 при переменном поле. Это последнее требование удовлетворится, если взять / 8 / 0 так как при постоянном токе восемь секций обмотки включают последовательно, а при переменном токе все секции включают параллельно. Все указанное необходимо соблюсти потому, что экранирующее действие зависит от магнитной проницаемости материала экрана, а магнитная проницаемость зависит от напряженности магнитного поля в теле экрана. [27]
При наших исходных предположениях амплитуду напряженности магнитного поля, направленного вдоль оси у, можно положить равной ( пЛ I № с) Е ( fh; z), причем следует считать ( д, 1 п ( Л) - линейный вещественный показатель преломления. [28]
Как связаны друг с другом амплитуды напряженностей электрического и магнитного полей в плоской волне. [29]
В приближении Френеля - Кирхгофа амплитуда напряженности поля в плоскости экрана имеет в этом случае одно и то же значение на протяжении всего отверстия и равна нулю за его пределами. Другими словами, пучок имеет в плоскости экрана резко ограниченное краями отверстия поперечное сечение. По мере распространения из-за дифракции пучок расширяется и его границы расплываются. [30]