Cтраница 1
Отношение потенциала заземлителя к протекающему току R U3 / I принято называть сопротивлением растекания тока заземлителя. [1]
Отношение потенциала V к току пучка / ускоренных электронов на выходе ускорителя обозначим через Rn и назовем его сопротивлением пучка. [2]
В отношении потенциала экрана это характеризует изменение его знака по сравнению с потенциалом второго анода. В диапазоне напряжений от нуля до нескольких десятков киловольт обе точки пересечения выделяют три самостоятельные области. В каждой из них поведение потенциала экрана вполне специфично и определяет величину возможной яркости экрана. [3]
Очевидно, когда отношение потенциалов стремится к нулю, скорость частиц также стремится к нулю и оптическая сила становится бесконечно большой. Дополнительное преимущество этого режима состоит в том, что не требуются напряжения выше, чем V. Однако, к сожалению, в этом случае аберрации обычно выше, чем при высоком потенциале среднего электрода. [4]
Коэффициент трансформации представляет собой отношение потенциала на выходе трансформаторного элемента к потенциалу на его входе. [5]
![]() |
Зависимость отклонения траекторий в линзе и на экране от параметра х. [6] |
Параметр х, выражая отношение потенциала в центре к потенциалу на границе, характеризует режим работы линзы. Значениям х 1 соответствует режим, при котором крайние электроды имеют более высокий потенциал, чем внутренние. При х 1 потенциал внутреннего электрода выше потенциала крайних, линза более длиннофо-кусна и менее чувствительна к изменению режима. [7]
![]() |
Оптическая сила моделей одиопотенциальной лиизы, как функция отношения потенциалов ( Ut t - Uo / ( V - Uu. Сплошная кривая соответствует кусочно-линейной модели, штриховая - аналитической. [8] |
По мере того как отношение потенциалов все больше отличается от единицы, поведение оптической силы зависит от того, при более низком или более высоком потенциале находится средний электрод по отношению к крайним. Если абсолютная величина разности потенциалов Uext-Vi фиксирована, то оптическая сила больше при более низком потенциале на среднем электроде. Это вполне, понятно, так как линза оказывает большее влияние на частицы с низкой энергией, чем на частицы, ускоренные более высоким потенциалом среднего электрода. [9]
ТВ-критерий Гухмана, представляющий собой отношение потенциала сушки Тв-Ти ( в К) к температуре среды Т ( в К) и отражающий, влияние массообмена на теплообмен. [10]
Соответственно для обычно применяемого диапазона отношения потенциалов ( С / тах - U0) l ( Vi - C / 0) 10 главные плоскости остаются на небольшом удалении от центра линзы. В данном диапазоне Я Д / 0 36, поэтому для таких линз может быть приемлемо приближение тонкой линзы. Положение главной плоскости не может быть показано на рис. 105 вследствие его большого масштаба. [11]
![]() |
Сравнение трех вспомогательных электродов для измерения потенциалов пластин свинцово-кислотных аккумуляторов. [12] |
К концу заряда свинцовых аккумуляторов отношения потенциалов пластин изменяются. [13]
Импеданс в электрический цепи определяется как отношение потенциала вдоль цепи пли ее элемента к протекающему току. В цепях постоянного тока импеданс идентичен сопротивлению, но в цепях переменного тока они часто различны. [14]
Структура указанных уравнений показывает, что отношение потенциалов входит в них в нелинейном виде, поэтому нужно всякий раз решать эти уравнения для каждого отношения потенциалов, за исключением очень малых значений этого отношения, когда могут быть использованы формулы тонкой линзы, и очень больших значений, когда некоторые уравнения могут быть упрощены. Можно аппроксимировать характеристические оптические величины степенными рядами отношения потенциалов [44], но результирующее выражение также будет чрезмерно громоздким, а его точность будет зависеть от диапазона отношения напряжений. Зависимость этих величин от отношения напряжений для реальных линз будет исследована в соответствующих разделах численными методами. [15]