Cтраница 1
Схемы включения ваттметров. [1] |
Результат измерения мощности определяется по показанию прибора, например милливаттметра, с учетом затухания, вносимого ответвителем и аттенюаторами. [2]
Результат измерения мощности рассматриваемым способом может быть уточнен путем внесения поправки. После этого погрешность измерения мощности, как косвенного измерения, может быть определена через погрешности амперметра и вольтметра. [3]
Сопоставляя результаты измерения мощности одного и того же генератора по примерам 1 и 3, можно увидеть, что введение поправок на измерительные трансформаторы уточняет результаты измерений. [4]
Для проверки системы были сравнены результаты измерения мощности описанной аппаратурой и балансным калориметрическим ваттметром. [5]
Оба СВЧ поля были вычислены по результатам измерений мощности и добротности в предположении, что поле в резонаторе не возмущено. [6]
Для уменьшения влияния темлературы окружающей среды на результаты измерений мощности СВЧ ( которое особенно ощутимо при малых значениях мощности) применяют также термокомпенсацию. Она осуществляется в измерительной схеме, содержащей два моста: рабочий и компенсационный. [7]
В результате измерения мощности при зазорах между цилиндром и поршнем на трех уровнях А, А2, А3 были получены следующие данные. Было проведено 36 рандомизированных испытаний при трех повторениях в пределах каждого из уровней для каждой группы. [8]
Качающийся крутильный ваттметр 8-мм диапазона волн.| Маятник в виде. [9] |
ЕО - электрическая постоянная пустоты; б - относительная диэлектрическая проницаемость; а и b - малая и большая полуоси эллипсоида вращения. Используя принцип подобия, оказалось возможным сконструировать маятник на частоте 35 4 Ггц, чувствительность которого сравнима с чувствительностью низкочастотных маятников. Результаты измерения мощности хорошо совпадали с результатами, полученными методом калориметра. [10]
Распределение интенсивности излучения в поперечном сечении пучка на расстоянии 45 см от выходного зеркала в режиме работы с плоским ( /, и плоско-сферическим ( 2 резона. [11] |
Результаты измерений мощности корректировались с учетом взаимного перекрытия пучков. [12]
В табл. 4.3 приведены результаты измерения мощности и ширины линии. Как можно видеть, за счет изменения выходной мощности в 2 - 3 раза спектральная плотность мощности была значительно увеличена. Плотность мощности излучения на единицу частотного интервала была увеличена в 21 раз при помещении в резонатор интерференционного фильтра и почти в 2000 раз, когда в кювету устанавливали тот же фильтр и интерфотометр Фабри - Перо. С такой системой было достигнуто уменьшение ширины полосы излучения лазера до 5 - 10 - 4 нм. [13]
Результаты измерений прошедшей мощности как функции мощности на входе для интерферометра Фабри - Перо. а - без паров натрия и б - заполненного парами натрия ( Gibbs, McCall and Venkatesan, 1976. [14] |
Теперь асимптотическое отношение 1 и / 0 не является линейным, как в случае абсорбционной бистабильности. В этих экспериментах использовался интерферометр Фабри - Перо, заполненный парами натрия и функционирующий вдали от резонанса, так что дисперсия была главной нелинейностью. На рис. 16.13 показаны результаты измерений прошедшей мощности как функции входной мощности для двух случаев: пустой кюветы и кюветы, заполненной парами натрия. Четко видно гистерезисное поведение прозрачности среды. [15]