Cтраница 3
![]() |
Краевая зона поверхности. [31] |
Кроме винтовой неоднородности в кристаллах германия и кремния, выращиваемых в направлении 111, обнаруживается своеобразная радиальная неоднородность, происхождение которой тесно связано со стремлением этих материалов к огранке при росте кристалла. [32]
Это объясняется наличием локальной неоднородности в насадке - сочетание струйного и капельного течений - и радиальной неоднородности - потоки жидкое - ТЕ на сгенке аппарата. [33]
Снижение доли жидкости в пристеночном слое улучшает структуру потока, а при уменьшении поперечного перемешивания влияние имеющейся радиальной неоднородности возрастает. [34]
![]() |
Спектральное распределение интенсивности континуума аргоновой плазмы ( см также. [35] |
Более точных результатов можно ожидать при измерениях интенсивности излучения от столба стабилизированной стенками дуги, так как в этом случае на радиальную неоднородность плазмы не накладывается неоднородность в аксиальном направлении. В первой работе приемником излучения служила дифференциальная термопара, помещенная в стенке канала дуги. Отсутствие поглощения в окнах позволяет регистрировать все излучение, кроме реабсорбирующегося в пределах дугового столба. Хорошее совпадение с расчетами по формуле Крамерса-Унзольда является, по-видимому, следствием случайной компенсации ошибок расчетов и измерений - вклад линейчатого спектра не учтен, с другой стороны не принимается во внимание спад интенсивности за граничной частотой. Сравнение с измерениями других авторов, проведенных с аналогичным источником и при той же силе тока, позволяет предположить, что приписываемые столбу дуги температуры несколько завышены. [36]
Таким образом, данные выполненного исследования показывают, что выращивание легированных монокристаллов в асимметричном тепловом поле приводит не только к образованию периодической слоистой неоднородности распределения примеси [ G ], но и оказывает в определенных условиях выращивания значительное влияние на радиальную неоднородность распределения примеси. [37]
На рис. 2 приведены результаты исследования влияния величины смещения плавящегося слитка, на радиальную неоднородность распределения фосфора. Видно, что радиальная неоднородность распределения фосфора с увеличением асимметрии нагрева при постоянных прочих условиях взращивания ( скорости прохода и скорости вращения монокристалла) для изученных пределов увеличивается вдвое. [38]
Это указывает на существенную радиальную неоднородность залежи. [39]
Проникновение твердой фазы в трещины может происходить и на большие глубины и зависит от соотношения горного, пластового и забойного давлений, а также времени воздействия на пласт. Однако оно не обусловливает радиальной неоднородности коллектора, поскольку направление раскрытия и развития трещин носит неопределенный характер. Такое состояние здесь не рассматривается. [40]
![]() |
Схема стационарной плазменной Особняком стоят эксперименты. [41] |
Для возбуждения регулируемого противотока в плазменной центрифуге, Боневье предложил использовать осевой стержень, по которому пропускается электрический ток. Циркуляция в этом случае обусловлена радиальной неоднородностью осевой электромагнитной силы, связанной со взаимодействием основного радиального электрического тока с азимутальным магнитным полем, генерируемым осевым стержнем. При этом, изменяя ток в стержне, можно регулировать как направление, так и интенсивность противотока. В [25] применительно к стационарному режиму были выполнены расчеты эффективности процесса умножения первичного эффекта за счет циркуляции, вызываемой внутренним осевым токонесущим стержнем. Таким образом, в стационарной плазменной центрифуге в принципе возможен не только перевод радиального эффекта в продольный, но и существенное его умножение по длине колонны. [42]
![]() |
Распределение интенсивности спектральных линий ао глубине полостей различной формы. [43] |
При дальнейшем ускорении энергия электронов проходит максимум функции возбуждения; это может вызвать уменьшение интенсивности линий в центральных областях полости. Прямые измерения [14] показали, что в полом катоде имеются аксиальные и радиальные неоднородности в распределении потенциала, концентрации электронов и интенсивности линий гелия. [44]
Существуют также электромагниты, имеющие полюсные наконечники с вогнутой поверхностью. В рассматриваемых случаях поверхности наконечников изготавливались в виде вогнутых полусфер, при этом радиальная неоднородность поля частично компенсировалась. В целом однородность была улучшена более чем на порядок, но это было достигнуто за счет существенного ( в рассматриваемом случае на 37 %) снижения величины поля и усложнения процесса обработки полюсов. [45]