Cтраница 3
На рис. 21 приведены зависимости коэффициента отражения при перпендикулярной поляризации вектора Е и малом значении tg 6 от толщины двух материалов. Как видно, период обратно пропорционален диэлектрической проницаемости измеряемого слоя. Таким образом, при взаимодействии плоской электромагнитной волны с плоским диэлектрическим слоем характер результирующего сигнала зависит от вида поляризации, значений е и tg 6 и определяется явлением интерференции падающей и отраженных от границ раздела волн. [32]
![]() |
Зависимость расчетного значения коэффициента отражения /. УЗ К от толщины d расслоения, заполненного ржавчиной ( а и воздухом ( б для различных биметаллов. [33] |
На рис. 6 приведены зависимости коэффициента отражения от толщины расслоения, расположенного между слоями, для биметаллов со слабой ( сталь-медь) и сильной ( сталь-свинец) дифференциацией свойств слоев. Как видно из рис. 6, чем больше разница между волновыми сопротивлениями плакирующего и основного слоев, тем хуже выявляемость расслоений. Расслоения, заполненные воздухом, выявляются лучше, чем неметаллическими включениями. При одном и том же значении коэффициента отражения толщина расслоения в первом случае почти на пять порядков меньше, чем во втором. [34]
![]() |
Зависимость коэффициента отражения родиевой пленки от длины волны при. [35] |
На рис. 2.43 представлена зависимость коэффициента отражения родия от длины волны. [36]
На рис. 5 приведена зависимость коэффициентов отражения RI A - - / А - и R % A - jA на входе в канал от длины / переходного участка. Хотя амплитуда А - % составляет значительную величину, поток акустической энергии в этой волне не превышает нескольких процентов от потока энергии в падающей волне. На выходе частота оказывается ниже частоты отсечки второй моды, поэтому прошедшая волна этой моды экспоненциально затухает и не переносит акустической энергии. Сравнение с результатами, полученными методом конечных элементов, указывает на хорошую точность найденного решения. [37]
![]() |
Спектральная кривая отражения при трехслойном просветлении. [38] |
На рис. 3.7.9 показана зависимость коэффициента отражения R от длины волны для трехслойного покрытия, нанесенен-ного на стекле К-8. Из рисунка следует, что имеет место малый коэффициент отражения для широкой области спектра. [39]
На рис. 94 представлена зависимость коэффициента отражения ультразвука R от температуры по линии насыщения в метилацетате. Из рисунка видно, что коэффициент отражения звука вблизи точки кипения мало отличается от единицы. С ростом температуры он медленно уменьшается. При приближении к критической температуре коэффициент отражения начинает сильно уменьшаться, и следовательно, резко увеличивается прохождение ультразвуковых колебаний через границу раздела. [40]
Существенно иной характер носят зависимости коэффициента отражения от частоты в случае, когда в волноводе связи может распространяться кроме основной еще ряд высших / / - волн. В первом случае характер кривых, как и при А 1 0, в основном определяется интерференционным взаимодействием элементарных изломов по / / 10-волне, распространяющейся в волноводе связи. [42]
Таким образом, характер зависимости коэффициента отражения комбинированного зеркала от частоты таков, что резонатор больше подходит для подавления отдельных мод, чем для выделения в генерации одной моды. [43]
На графике рис. 10.7 показана зависимость коэффициента отражения от коэффициента п при различных углах А9 для двух сопоставляемых сопротивлений. График дает наглядное представление о зонах, в пределах которых представляется возможным получить необходимые значения коэффициента и затухания несогласованности. [44]
Важной особенностью выражения (73.5) является зависимость коэффициента отражения R от коэффициента поглощения: с ростом поглощения растет и отражение; Rx. Таким образом, если в некоторой области спектра вещество сильно поглощает, то оно и сильно отражает свет в той же области. [45]