Cтраница 1
Величины потоков излучения q3 0 и д изменяются в зависимости от времени. Например, значение q3 зависит от величины альбедо Земли, в свою очередь являющегося функцией поглоща-тельной способности атмосферы, времени года, запыленности атмосферы и величины облачного покрова. [1]
Величина потока излучения, испускаемого каждой пластиной, зависит только от процессов, происходящих в ее массе, но не зависит от того, куда происходит излучение. [2]
Таким образом, величина потока излучения, падающего на фотоэлемент, определяется размером детали. [3]
Заметим, что уменьшение величины потока излучения не означает неизбежное уменьшение энергии поля излучения - часть энергии может перераспределяться по другим направлениям, рассеиваться. Лишь часть падающей энергии может быть поглощена средой, поэтому иногда коэффициент ам называют коэффициентом истинного поглощения. Совокупность значений аи /: ( ( о) определяет спектр поглощения вещества. [4]
Пеленгационная характеристика. [5] |
Перед прибором устанавливают излучатель, величина потока излучения которого оговаривается в технических условиях. [6]
Понятие интенсивности имеет прямой смысл величины потока излучения только для спектров испускания. [7]
При необходимости получения непрерывной информации о величине потока излучения практически приемлемым является первый вид измерения. [8]
К выводу уравнения дальности действия оптико-электронного прибора. [9] |
Первый этап энергетического расчета сводится к определению величины потока излучения от объекта, падающего на приемник излучения. [10]
Энергетическая освещенность ( облученность) Ее характеризует величину потока излучения, падающего на единицу освещаемой поверхности. [11]
Энергетическая освещенность ( облученность) Е, характеризует величину потока излучения, падающего на единицу освещаемой поверхности. [12]
Вследствие сложности процесса нарастания и спада фототока при мгновенном изменении величины потока излучения или его спектрального состава составить уравнение, описывающее этот процесс, практически невозможно. Поэтому для оценки инерционности фотоэлементов пользуются различными способами. Однако обычно процесс нарастания или спада фототока считают экспоненциальным. [13]
Из первого выражения (1.78) ясно, что параметр F пропорционален величине потока излучения, но такое отождествление обычно имеет смысл только в вакууме, а не внутри анизотропной среды. Чтобы показать связь параметров Стокса е измеряемыми величинами, рассмотрим следующий эксперимент. [14]
Влияние постоянной времени на амплитуду сигнала можно рассматривать как соответствующее уменьшение величины потока излучения от объекта на приемнике излучения, причем это уменьшение определяется соотношением постоянной времени и времени воздействия потока излучения от объекта на приемник. Когда при-е мник излучения представляет собой инерционное звено, что справедливо в большинстве случаев, указанное уменьшение может быть учтено путем введения множителя, характеризующего изменение выходного сигнала в зависимости от длительности импульса. [15]