Cтраница 1
Свойства излучения по-разному поглощаться и рассеиваться в материалах разной плотности широко используются для у-дефектоскопии ( обнаружения скрытых дефектов) различных материалов, создания различных устройств для контроля и регулирования технологических процессов, плотномеров, уровнемеров, толщиномеров и других контрольных приборов. [1]
Свойства излучения Вавилова-Черепкова, определяемые соотношениями (2.9) и (2.10), позволяют использовать его для измерения скорости частиц. [2]
Эти свойства излучения находятся в согласии с условием ( 34) для спектральной области. [3]
Поэтому свойства излучения, как потока частиц, сильнее проявляются при малых длинах волн. [4]
![]() |
Схема возникновения индуцированного излучения. [5] |
Эти свойства излучения квантовых генераторов ( практически нулевое расхождение луча на малых расстояниях; большая концентрация мощности на единицу площади поперечного сечения пучка; мощность фокусирования пучка на площадку, соизмеримую с длиной волны излучения) позволяют использовать их для обработки различных материалов самой высокой твердости и прочности. [6]
![]() |
Схема формирования пучка теплового света из излучения черного тела. [7] |
Некоторые свойства излучения черного тела сохраняются в тепловом поле. [8]
![]() |
Оптические пирометры. [9] |
По свойствам излучения наиболее близко к абсолютно черному телу подходит замкнутое пространство. Поэтому измерение температур в топках различных печей и котлов с помощью пирометров получается достаточно точным без внесения поправок на недостаточную черноту реального тела. [10]
Рассмотрим некоторые свойства излучения диполей, периодически расположенных на прямой линии. [11]
Перечисленные данные определяют свойства излучения, следующие из релятивистской механики. [12]
Эти являются основой свойств излучения. [13]
При всем разнообразии свойств излучения в различных областях длин волн для него могут быть установлены некоторые общие законы. Так, известные из оптики законы распространения, отражения и преломления видимого света остаются справедливыми и для излучения любой длины волны. [14]
Однако для понимания свойств излучения оптических квантовых генераторов оказывается очень плодотворным микроскопическое описание, основанное на представлении о когерентности падающей волны и вторичных волн, испускаемых в результате вынужденных переходов. В частности, из приведенных рассуждений видно, что условие пространственной синфазности, обсуждавшееся в § 222 и необходимое для получения мощного направленного излучения от макроскопического источника, может осуществиться благодаря процессу вынужденного испускания. Но именно таким и будет положение, если вторичные волны s -, рассмотренные в § 222 ( см. рис. 40.2), возникают в результате вынужденного испускания под влиянием внешней световой волны: значения фазы этой волны в zlt гг ( точках расположения различных атомов) различаются на величину k ( zv - г), и вторичные волны оказываются сдвинутыми по начальной фазе относительно друг друга на ту же величину, взятую с обратным знаком, что и необходимо для их синфазного сложения в точке наблюдения. [15]