Cтраница 1
Амплитуда падающей волны принята равной единице. [1]
Амплитуда падающей волны недостаточна, чтобы вызвать пробой разрядника. Отраженная волна от шин подстанции, складываясь с падающей волной, вызовет напряжение, достаточное для пробоя разрядника, который срежет волну. Напряжение на шинах подстанции будет увеличиваться в течение времени до пробоя разрядника плюс время, требуемое для прохождения отраженной волны от места пробоя до шин подстанции. [2]
Пусть амплитуда падающей волны расширения равна А1 отраженной и преломленной волн расширения - Аа и Л4 соответственно, а для соответствующих волн искажения - Л3 и Аь ( фиг. [3]
Так как амплитуда падающей волны неизменна при любых Гн, то с помощью аттенюатора можно уравнивать амплитуды падающей и отраженной воли на входе детектора, осуществив нулевой метод измерения. [4]
Если же амплитуда падающей волны изменяется во времени, то, как будет показано ниже, отражается лишь часть падающей на плазму электромагнитной энергии. [5]
![]() |
Упрощенные схемы работы подстанции рис, 35 - 18 а в тупиковом режиме. [6] |
При уменьшении амплитуды падающей волны с 900 до 750 кв напряжения на трансформаторе меняются незначительно. [7]
![]() |
Схема взаимодействия излучения со средой. [8] |
Для равновесной системы амплитуда падающей волны уменьшается по экспоненциальному закону. По этому же закону увеличивается амплитуда неравновесной системы. [9]
АО - - амплитуда падающей волны, электрический вектор которой перпендикулярен к плоскости падающего и рассеянного лучей. [10]
![]() |
Распределение напряжения вдоль линии передачи в режиме смешанных волн. [11] |
В этом режиме амплитуда падающей волны больше амплитуды отраженной, энергия переносится в сторону нагрузки и часть энергии в ней поглощается. В линии устанавливается распределение напряжения, показанное на рис, 12 - 3 для различных нагрузок. [12]
Сделаем предположение, что амплитуда падающей волны не очень велика, так что частица в ее поле не достигает релятивистских скоростей и не очень далеко отклоняется от положения равновесия. Поэтому можно считать, что на протяжении траектории частицы амплитуда падающей волны не зависит от пространственных координат в данный момент. Ввиду нерелятивистской скорости частицы не учитываем магнитной составляющей силы Лоренца. [13]
Пусть теперь С будет амплитудой падающей волны и пусть ее плоскость поляризации образует угол р с одной из осей поляризации. Мы получим тогда, разлагая световой вектор на два составляющих вектора по двум осям поляризации, две падающих волны с амплитудами Ccostp, С sin Ф и с одной и той же фазой вдоль этих осей поляризации. [14]
![]() |
Схемы образования интерферирующих лучей. [15] |