Cтраница 3
Штриховой линией показано распределение тока по длине антенны, сплошной - угловое распределение излучения. [31]
Одной из интересных характеристик поля в открытом полупространстве х 0 является угловое распределение излучения в дальней зоне или диаграмма направленности. Нетрудно видеть, что при л / а k основной вклад в поле в дальней зоне дает участок интеграла по контуру, охватывающему разрез, непосредственно примыкающий к точке а k, а интегралы по остальной части контура экспоненциально малы. [32]
Круглый цилиндрический канал в защите ( канал показан в разрезе. [33] |
Рассмотренный пример обращает внимание на то, что в связи с возможностью задания углового распределения излучения источника и детектируемого излучения в токовых или потоковых характеристиках поле может быть выражено четырьмя характеристиками. [34]
Часто встречаются угловые распределения источников, которые могут быть записаны как комбинация членов изотропных и косинусоидальных различной степени п угловых распределений излучения. Тогда поле излучения определяют для каждого вида углового распределения при фиксированном значении п с учетом их относительного вклада соответственно. [35]
Плотность потока или любая другая характеристика нерассеянного ( прострельного) излучения является функцией только геометрии задачи, мощности и углового распределения излучения источника. [36]
Вклад многократно рассеянного излучения при расчете защиты учитывается коэффициентом, который называется фактором накопления и зависит от энергии у-излучения, углового распределения излучения, геометрии источника ( облучателя), атомного номера, толщины защитного материала, геометрии защиты, положения источника и детектора по отношению к защите. Основным достоинством учета многократного рассеяния в виде фактора накопления заключается в том, что он довольно плавно изменяется с изменением толщины защиты, энергии у-излучения и эффективного атомного номера вещества защиты. Наличие табулированных значений фактора накопления позволяет упростить расчет защиты. [37]
Что на самом деле произойдет, зависит от того, положительны или отрицательны четности начального и конечного состояний атома - в разных случаях угловое распределение излучения будет различным. Возьмем обычный случай отрицательной четности начального состояния атома и положительной четкости конечного; он даст так называемое электрическое диполь-псе излучение. Если начальное и конечное состояния обладают одинаковой четностью, то говорят, что происходит магнитное дипольное излучение, напоминающее по характеру излучение витка с переменным током. Если четность начального состояния отрицательна, его амплитуда при инверсии, переводящей систему из а и б на фиг. Конечное состояние атома имеет положительную четность, так что его амплитуда при инверсии знака не меняет. Если в реакции сохраняется четность, то амплитуда b должна быть равна а по величине, но противоположна по знаку. [38]
Однако мы знаем, что горение ядерного топлива в звездах дает спектр, очень далекий от трехградусного равновесного излучения, которое наблюдается, и угловое распределение излучения было бы дискретным, а не равномерным. Если горение имело место в далеком прошлом, то испущенное источниками высокотемпературное излучение может, в принципе, превратиться в низкотемпературное излучение, но из-за космологического расширения энергия уменьшается и требуется выделение энергии в прошлом больше разумного предела. [39]
Рассмотрим для точки детектирования Р, находящейся на оси канала на расстоянии z от источника, возможные токовые и потоковые характеристики поля излучения, если угловое распределение излучения источника также задается в виде токовых или потоковых функций. [40]
Отсюда следует, что если источник состоит из набора мультиполей порядка / с коэффициентами а ( /, / п), не зависящими от т, и излучение этих мультиполей складывается некогерентным образом, то угловое распределение излучения будет изотропным. Такое положение обычно имеет место в атомных и ядерных радиационных переходах, если начальное состояние системы не подобрано специальным образом. [41]
Эти угловые зависимости показаны в гл. Угловое распределение излучения полуволновой антенны очень похоже на диаграмму излучения диполя, а полноволновая антенна имеет существенно более острую направленность. [42]
Важному вопросу об излучении движущегося с ускорением точечного заряда посвящены гл. Выражения для спектрального и углового распределения излучения выводятся достаточно общим путем, а их применение иллюстрируется на столь различных примерах, как синхротронное и тормозное излучение и излучение при Р - распаде. Обсуждается также излучение Черепкова - Вавилова и метод виртуальных фотонов Вейцзекера - Вильямса. [43]
Классический результат Томсона справедлив лишь на низких частотах. На высоких частотах угловое распределение излучения более сконцентрировано в направлении падающей волны, как показано пунктирными кривыми на фиг. [44]
Угловое распределение тормозного излучения бетатрона ( 25 Мэв по активации меди ( / и углерода ( 2. [45] |