Cтраница 2
Зависимость радиуса корреляции гс - % х - h также следует из общих соображений гидродинамического приближения. Конкретная тензорная структура продольной и поперечной восприимчивости достаточно сложна, и мы не будем рассматривать этот вопрос. [16]
Дифракционное изменение радиуса корреляции при распространении волны; теорема Ван Циттерта - Цернике. Мы начинаем рассмотрение статистических дифракционных проблем с фундаментальной задачи о преобразовании поперечной корреляционной функции светового пучка в процессе распространения. Мы убедимся, что поперечный радиус корреляции частично когерентного волнового пучка в процессе распространения за счет дифракции увеличивается. Это обстоятельство имеет много важных приложений в физической и прикладной оптике; часть из них рассматривается в этой главе, об использовании указанного обстоятельства в лазерной технике см. § 2 гл. [17]
За пределами радиуса корреляции расстояние между точками не имеет значения, они совершенно независимы на любом удалении, превышающем радиус. Это говорит нам о том, какая окрестность должна быть использована ( например, в ОВР-интерполяции), чтобы охватить все точки, значения высоты которых будут взаимосвязаны. [19]
Зависимость t0 от. [20] |
При определении радиусов корреляции запись осуществляется при небольших скоростях лентопротяжного механизма. [21]
Зависимость ра-диуса корреляции второй гармоники, возбуждаемой основным пучком с радиу-сом корреляции rKl s s3o мкм, от азимуталь-иого угла ф (. [22] |
Что касается радиуса корреляции гармоники г 2 вдоль оси х, то он равен ( ср. [23]
Таким образом, радиус корреляции становится меньше радиуса действия сил. Эти рассуждения в равной мере относятся и к одномерным и к двумерным системам. [24]
В критической точке радиус корреляции становится бесконечно большим. [25]
Таким образом, радиус корреляции линейно нарастает с пройденным расстоянием. Речь идет, действительно, о существенно дифракционном эффекте; он тем больше, чем больше длина волны К. Наглядное физическое объяснение полученного результата заключается в том, что по мере распространения фазовые фронты элементарных волн, па которые можно разложить поле пучка, совпадают между собой на все возрастающей с ростом z площади. [26]
Степень пространственной когерентности v ( s пространственно некогерентного источника, имеющего форму диска радиуса а.| Схема звездного интерферометра Май-кельсона. [27] |
Видно, что радиус корреляции прямо пропорционален расстоянию г от источника излучения и обратно пропорционален размеру источника. При а - - оо излучение остается б-коррелировап-ным. [28]
Грубо говоря, радиус корреляции равен максимальному расстоянию, на котором импульсы двух частиц еще коррелируют. [29]
Я, - радиус корреляции, который характеризует ближний порядок в расплаве ( l / X d); 1 / х - толщина ионной атмосферы в теории Дебая - Гюккеля. Вычисленная по формуле (28.1) емкость составляет около 0 5 Ф / м2, что близко к опытной величине. Сравнительно большие величины емкости обусловлены наличием многократ -, ной перезарядки. Зависимость Смин от температуры в соответствии с формулой (28.1) связана с зависимостью К от температуры. [30]