Cтраница 4
Встречая на своем пути вогнутую линзу, трубка расширяется, встречая выпуклую линзу - суживается. Сечение трубки колеблется; в результате этого через единичную площадку, перпендикулярную к направлению луча, проходит то меньшее, то большее количество звуковой энергии, что и приводит к колебаниям интенсивности звука в точке расположения приемника. [46]
Передатчик располагается вне экранированного помещения и возможно дальше от него. Отсчет по приемнику производится при антенне, ориентированной по максимальному показанию. Второй отсчет берется при закрытой двери и при расположении приемника в центре помещения. [47]
Результаты проведенных расчетов показывают, что до t 9 с ( рис. 5.5.3 - 5.5.5) область ракурсной освещенности земной поверхности перекрывает точку расположения приемника. При этом ДСЧ положителен вследствие рассеяния радиоволн на внешней поверхности поднимающегося вверх квазиконического возмущения. Начиная с t 9 с ( рис. 5.5.6 - 5.5.9) точку расположения приемника перекрывает область ракурсной освещенности, обусловленная рассеянием радиоволны на внутренней поверхности нижней части квазиконического возмущения. При этом ДСЧ принимаемого радиосигнала отрицателен вследствие перемещения отражающей поверхности вниз. Этот процесс продолжается до t 19 с ( рис. 5.5.8), а при t 24 с ( рис. 5.5.8) область ракурсной освещенности перемещается в сторону от точки расположения приемника и рассеянный сигнал не попадает в приемник. [48]
Размещение громкоговорителей для получения широкой диаграммы направленности. [49] |
Акустическая система 4R ( Raumton - объемный звук), кроме громкоговорителей, размещенных на стенках ящика, имеет еще один или несколько дополнительных громкоговорителей, установленных под верхней крышкой или на дне ящика. Перед диффузором центрального громкоговорителя помещается рассеивающий конус. В такой системе проявление эффекта объемности не зависит от акустики помещения и места расположения приемника. [50]
Вместо этого может быть измерен коэффициент отражения у поверхности материала. Необходимо вначале удостовериться, что расстояние по прямой между передатчиком и приемником достаточно велико и амплитуда поля изменяется обратно пропорционально расстоянию, после чего можно проводить измерения этого поля в точках расположения передатчика и приемника, лежащих точно на одном уровне. Затем обе антенны поворачивают к поверхности жидкости под соответствующими углами так, чтобы получилось зеркальное отражение, и поле в точке расположения приемника определяется еще раз. [51]
Схема решетки приемников, образующих фильтр пространственных частот. Поток направлен вдоль оси х. [52] |
Рассмотрим решетку, составленную из N приемников в направлении потока и М приемников в поперечном направлении. Чувствительные элементы этих приемников совмещены с однородной ( безребернйй) обтекаемой поверхностью. Схема расположения приемников показана на рис. 8, а для прямоугольных в плане приемников и на рис. 8 6 для круглых приемников. [53]
Способы зондирования почвы при применении радиоактивных влагомеров. [54] |
Через трубку с помощью металлического прута 3 вводится гильза с изотопом. Счетчик 2 помещают на поверхности почвы над пучком гамма-излучения. Последний способ позволяет вводить источник излучения только на время измерения и обслуживать одним источником много точек измерения. Для получения воспроизводимых показаний необходимо сохранять строго неизменным расположение приемника относительно источника излучения. [55]
Результаты проведенных расчетов показывают, что до t 9 с ( рис. 5.5.3 - 5.5.5) область ракурсной освещенности земной поверхности перекрывает точку расположения приемника. При этом ДСЧ положителен вследствие рассеяния радиоволн на внешней поверхности поднимающегося вверх квазиконического возмущения. Начиная с t 9 с ( рис. 5.5.6 - 5.5.9) точку расположения приемника перекрывает область ракурсной освещенности, обусловленная рассеянием радиоволны на внутренней поверхности нижней части квазиконического возмущения. При этом ДСЧ принимаемого радиосигнала отрицателен вследствие перемещения отражающей поверхности вниз. Этот процесс продолжается до t 19 с ( рис. 5.5.8), а при t 24 с ( рис. 5.5.8) область ракурсной освещенности перемещается в сторону от точки расположения приемника и рассеянный сигнал не попадает в приемник. [56]
При этом используются направленные свойства антенны при передаче или приеме радиосигнала. Существует два варианта построения угломерных систем: ра-диопеленгаторный и радиомаячный. В радиопеленгаторной системе направленной является антенна приемника ( радиопеленгатора), а передатчик ( радиомаяк) имеет ненаправленную антенну. Если пеленг отсчитывают от географического меридиана ( направление север-юг), то его называют истинным пеленгом или азимутом. Часто азимутом считают угол в горизонтальной плоскости, отсчитанный от любого направления, принятого за нулевое. Определение направления производят в месте расположения приемника, который может быть как на Земле, так и на объекте. В первом случае пеленгование объекта осуществляют с Земли и при необходимости измеренное значение пеленга передают на объект ( борт) по каналу связи. При расположении радиопеленгатора на объекте пеленг на радиомаяк измеряют непосредственно на борту. [57]
Это явление, называемое акустическим фэдингом, тем более заметно, чем больше скорость ветра и выше частота звука и чем больше расстояние между излучателями и приемником звука. Объяснение его состоит, грубо говоря, в следующем. Все пространство между излучателем и приемником звука благодаря турбулентному состоянию атмосферы заполнено неоднородностями скорости ветра и температуры. Можно представить себе эти неоднородности в виде вихрей различной величины, подобных вихрям, какие мы наблюдаем на крутых поворотах течения реки. Если величина таких неодно-родностей сравнима с длиной волны-звуковые волны рассеиваются, дифрагируют на них во все стороны. Если же величина неоднородностей гораздо больше длины звуковой волны, звуковые лучи испытывают на них преломление. Неоднородности ветра можно уподобить большому количеству беспорядочно разбросанных выпуклых и вогнутых линз различного размера, а звуковой яуч-трубке некоторого сечения Встре-чая на своем пути вогнутую линзу, трубка расширяется, встречая выпуклую линзу - суживается. Сечение трубки колеблется; в результате этого через единичную площадку, перпендикулярную к направлению луча, проходит то меньшее, то большее количество звуковой энергии, что и приводит к колебаниям интенсивности звука в точке расположения приемника. [58]