Cтраница 1
Обратное отражение ( рассеяние) зависит от атомного номера элемента, который служит отражателем, и увеличивается с его увеличением, а также с уве-личением толщины подложки и энергии падающих 3-лучей. [1]
Обратное отражение произойдет при любой величине угла а, причем прямое и обратное направления будут параллельны. [2]
Хотя обратное отражение от малых сферических тел, таких, как капли дождя, зависящее от разрешающей способности радиолокационной станции, может быть довольно простым, из-за случайного распределения капель дождя и, следовательно, случайности фаз отдельных отражений от сфер, общее отражение энергии пропорционально сумме энергий ( но не полей), отражаемых от каждой капли. [4]
Метод обратного отражения рентгеновских лучей был применен для определения размера частиц и степени рекристаллизации. [5]
Для измерения коэффициентов обратного отражения необходимо в составе гониофотометра использовать специальный прибор. Для предотвращения помех, препятствующих попаданию падающего света в фотометр, необходимо предусмотреть расщепитель пучка. [6]
Эта энергия называется обратным отражением, или возвратными потерями. Слово потеря указывает на то, что энергия теряется при соединении волокон. Она представляет собой ту часть потерянной энергии, которая отражается от соединения и меняет направление распространения на обратное. На рис. 11.5 схематически представлен эффект возвратных потерь. [7]
Чаще всего для уменьшения обратного отражения от земли используют индикаторы движущихся целей, в которых предполагают, что земля неподвижна, а интересующие нас цели движутся. Однако часто нельзя считать, что поверхность земли является неподвижной из-за качания деревьев под действием ветра и распространения волн океана. Отражения от поверхности земли весьма сложны. Как было показано во время второй мировой войны в результате наблюдений земли радиолокационными станциями получаются очень полезные карты поверхности земли, которые могут быть интерпретированы обученными наблюдателями так же хорошо, как и фотоснимки. По мере улучшения разрешающей способности картографических радиолокационных станций, получаемые результаты еще более приближаются к фотографиям с тем преимуществом, что они могут быть получены в любое время суток и в зависимости от рабочей длины волны даже в плохую погоду. Большая работа по картографическим радиолокационным системам с высокой разрешающей способностью была проведена в Мичиганском университете. [9]
Применяются также высокотемпературные камеры с обратным отражением и фокусирующие камеры. [10]
![]() |
Инструментальная ошибка за счет прохождения через ионосферу. [11] |
Северные сияния для частот ниже 1000 Мгц вызывают значительное обратное отражение. Это явление становится более интенсивным по мере уменьшения частоты. [12]
![]() |
Схематическое изображение трубки для низковольтной дифракции. [13] |
По существу эта трубка представляет собой дифракционный прибор обратного отражения с полем зрения, ограниченным конусом, под половинным углом примерно в 35 к направлению обратного отражения. [14]
ФЭУ и поверхностью сцинтиллятора заливают минеральным маслом, чтобы уменьшить обратное отражение фотонов при их прохождении из сцинтиллятора к фотокатоду. Если показатели преломления сцинтиллятора, минерального масла и стекла ФЭУ будут близки, обратное отражение будет мало. Случайные флуктуации ( факторы 4 и 5) играют доминирующую роль в. Влияние фактора 6 может быть ослаблено путем охлаждения сцинтиллятора и ФЭУ. [15]