Cтраница 1
Зависимость мощности излучения от N, которая пропорциональна cs 2 также иная. [1]
Зависимость мощности излучения от добавления водорода имеет более выраженный характер при ламповом источнике питания, нежели при тиратронном. [3]
![]() |
Сравнение спектров излучения абсолютно черного тела ( / и газа ( 2. [4] |
Зависимость мощности излучения солютно черного тела Р - от длины волны л при разных температурах. [5]
Зависимость мощности излучения абсолютно черного тела ( еи - 1) от длины волны при различных температурах показана на рис. 4.10. Видно, что вплоть до 700 К практически все излучение приходится на инфракрасную область, поэтому как раз для этой области температур эффективно использование термоэлектрических радиационных пирометров. [6]
Зависимость мощности излучения абсолютно черного тела ( еи 1) от длины волны при различных температурах показана на рис. 4.10. Видно, что вплоть до 700 К практически все излучение приходится на инфракрасную область, поэтому как раз для этой области температур эффективно использование термоэлектрических радиационных пирометров. [7]
Такой характер зависимости мощности излучения от тока имеет место лишь в случае отсутствия полной ионизации газа. [8]
Аналогичным образом показать, что для релятивистских частиц зависимость мощности излучения от N определяется функцией ехр ( - 2Л / / 3 3) при N з Y3 так что опять-таки в пределе N - со излучение отсутствует. [9]
![]() |
Схемы для измерения параметров фотодиодов. [10] |
При измерении освещают фототиристор точечным источником света, для которого известна зависимость мощности излучения от потребляемого тока. В качестве такого источника может быть использован светодиод. Увеличивая ток в цепи источника, обычным способом фиксируют момент открывания тиристора. [11]
Полученные результаты показывают, что профиль формирующейся волны сжатия весьма чувствителен к характеру зависимости мощности излучения от времени. Это обстоятельство может быть использовано для диагностики ионного пучка. [12]
Таким образом, скорость на границе зоны поглощения с холодной частью мишени является чувствительной к характеру зависимости мощности излучения от времени. Изменение этой зависимости приводит к появлению качественных особенностей на профиле u ( t, 8), тогда как реальное распределение энергии в зоне поглощения слабо влияет на скорость, вызывая только небольшие количественные изменения. [13]
Таким образом, скорость на границе зоны поглощения с холодной частью мишени является чувствительной к характеру зависимости мощности излучения от времени. Изменение этой зависимости приводит к появлению качественных особенностей на профиле u ( t, 5), тогда как реальное распределение энергии в зоне поглощения слабо влияет на скорость, вызывая только небольшие количественные изменения. [14]