Потери - излучение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В мире все меньше того, что невозможно купить, и все больше того, что невозможно продать. Законы Мерфи (еще...)

Потери - излучение

Cтраница 1


1 Зависимость эффективности сцинтилляционного счетчика к f - из-лучению различных энергий при расстояниях h от препарата до кристалла в интервале 0 - 1 5 см ( кристалл Nal ( T1 диаметром 38 мм и высотой 25 4 мм.| Зависимость эффективности сцинтилляционного счетчика к f - из-лучению различных энергий при расстояниях h от препарата до кристалла в интервале 2 - 50 см ( кристалл Nal ( T1 диаметром 38 мм и высотой 25 4 мм. [1]

Потери излучения, обусловленные взаимным расположением препарата и счетчика, учитываются геометрической поправкой, называемой геометрическим коэффициентом.  [2]

Потери излучения при прохождении через световод должны быть минимальными.  [3]

Потери излучения растут приблизительно пропорционально четвертой степени частоты.  [4]

Компенсируют потери излучения на рассеяние на образце с помощью аттенюатора.  [5]

Коэффициент Y характеризует потери излучения, связанные с его выходом из резонатора через зеркала и поэтому называется коэффициентом полезных потерь.  [6]

7 Кривая ( а и конус ( б рассеяния материала с направленно-рассеивающим отражением света. [7]

Коэффициент, учитывающий потери излучения в преломляющем элементе, определяется его коэффициентом пропускания, который зависит от коэффициентов отражения первой pi и второй р2 преломляющих граней, а также от коэффициента поглощения излучения, проходящего через преломляющий элемент.  [8]

Для этого необходимо, чтобы потери излучения при одном цикле прохождения через систему ( отражения в ОР, рассеяния и др.) были меньше его усиления в активной среде. Активная среда может создаваться только за счет подвода энергии извне. Процесс перевода лазерного вещества в активное состояние называется накачкой. Для каждой конкретной системы ОР и лазерного вещества существует своя минимальная пороговая мощность накачки, ниже которой генерация невозможна.  [9]

Глана или диэлектрическим интерференционным поляризаторам), ввиду чего потери излучения с этой поляризацией возрастают.  [10]

В режиме стационарной генерации усиление в активной среде компенсирует потери излучения в резонаторе лазера. В этом случае мода представляет собой стационарную конфигурацию почти монохроматического светового поля. Если усиливающая среда полностью заполняет резонатор и пространственным изменением коэффициента усиления можно пренебречь, то относительное распределение поля стационарной моды будет таким же, как и у соответствующей затух. Вследствие насыщения коэффициент усиления в области, где поле велико, будет меньше, чем в области слабого поля. Это может изменить конфигурацию мод работающего лазера по сравнению с модами пассивного резонатора, однако изменение оказывается крайне малым, за исключением тех случаев, когда коэффициент усиления очень высок.  [11]

Чем больше дуга углубляется в свариваемый металл, тем меньше потери излучения столба.  [12]

В условиях флуктуации оптической длины резонатора ( из-за нестабильностей ( параметров лазера) потери излучения в многозеркальном резонаторе оказываются промодулированными, причем частоты модуляции могут достигать нескольких килогерц, а амплитуды, в зависимости от остаточного отражения от торцов элементов, от единиц до десятков процентов.  [13]

Кроме того, в этом случае дифракционная эффективность достигает 90 %, а потери излучения на рассеяние не превышают 10 от значения интенсивности исходного сигнала.  [14]

При более точном анализе в расчетах также необходимо учесть затенение поверхности контактной сеткой и потери излучения на отражение.  [15]



Страницы:      1    2    3    4