Cтраница 2
При использовании перфораторов ПКС-80 в случае большой мощности залпа проявляется эффект торпедирования и происходит разрыв обсадной колонны. Из-за нарушения сплошности колонна теряет свойства волновода и акустический сигнал затухает. Следовательно, в этом случае диаграмма АКЦ после перфорации не может быть использована для оценки прочности сцепления цементного камня с колонной в интервале перфорации. [16]
Из уравнения ( 1) следует, что частотная зависимость угла поворота плоскости поляризации для случая использования тонкого ферритового стержня определяется двумя членами. Первый из них характеризует частотную зависимость свойств волновода и второй - частотную зависимость параметров ферритового стержня. [17]
Плавное изменение Ь0 от х при h О нарушается только в точках появления новых распространяющихся гармоник. С ростом h щели решетки постепенно приобретают свойства волновода. [18]
Механизм связи полей в зонах отражения и прохождения в решетках ножевого типа и решетках из металлических брусьев одинаков. Щели обоих типов решеток с увеличением h постепенно приобретают свойства волноводов, что способствует созданию качественно одинаковой картины рассеянных полей при реализации одинаковых режимов связи. Для обоих типов решеток характерно экспоненциальное уменьшение интенсивности прошедшего поля с ростом h в том случае, когда связь полей в зонах г h и z - h осуществляется только на затухающих волноводных волнах. Характерно также появление режимов полной прозрачности в областях изменения значений параметров, где существуют лишь основные распространяющиеся пространственные гармоники и одна распространяющаяся волновод-ная волна. [19]
![]() |
Рассеянный ИК-свет от пленарного волновода. [20] |
В ИК-области, однако, нелегко найти подходящую комбинацию материалов со слабым поглощением, поскольку материалов для ИК-области меньше, чем для видимого света. Следовательно, для настоящих целей принята структура одностороннего металлического покрытия, поскольку выбор материала подложки не влияет на свойства волновода. [21]
В спиральном и кольцевом волноводах такие токи протекать не могут, поэтому эти волны сильно возмущены по сравнению с волнами в цельнометаллическом. Помещая за спиралью поглощающий диэлектрик и заключая всю систему в металлический кожух, можно обеспечить необходимые фильтрующие и расфазирующие свойства волновода. [22]
Как видно из (6.54) - (6.56), ядро интегрального уравнения (6.53) состоит условно из двух слагаемых. Первое слагаемое соответствует ядру интегрального уравнения аналогичной контактной задачи для однородного цилиндра с параметрами G, р, а второе слагаемое содержит информацию о периодических свойствах волновода и является гладкой функцией. [23]
При таких частотах происходит полное отражение от среды, содержащей свободные электроны, при любом угле падения. Свойства этой среды в таком случае напоминают свойства волновода при частотах, меньших предельной. [24]
Однако при длинах волн, ббльших некоторого значения X у 4тс / Л / г0, и2 становится отрицательным, а показатель преломления - чисто мнимым. При таких частотах происходит полное отражение от среды, содержащей свободные электроны, при любом угле падения. Свойства этой среды в таком случае напоминают свойства волновода при частотах, меньших предельной. [25]
ВЧ-часть сигнала состоит из кназипериодич. ВЧ-частью регистрируется хвост А. Форма Л, определяется как спектральными характеристиками источника, так и дисперсионными свойствами волновода. [26]
Фазовый интервал а - i ( см. рис. 9), который занимают частицы в начальный момент времени, будет при движении электронов относительно волны сокращаться до некоторого минимума, а затем начнет вновь увеличиваться. Интересно определить ближайший момент, когда в минимальный интервал фаз соберется наибольшее число частиц. При этом частица с крайней входной фазой 2, двигаясь по фазовой траектории, достигает фазы фз одновременно с частицей, имевшей входную фазу ty Полагая фазовые колебания гармоническими, можно найти соотношение между тремя величинами tylt ty2 и ty3 - К сожалению, это соотношение не может быть разрешено в явном виде относительно входящих в него величин. На основании численных расчетов найдена связь между числом частиц и величиной фазового интервала, на котором они сгруппированы. Эта связь представлена кривой 2 на рис. 8, которая показывает, что группирующие свойства волновода с постоянной фазовой скоростью лучше, чем у резонатора. Например, с помощью волно-водного группирователя в том же фазовом интервале, равном од-яому радиану, может быть сгруппировано около 75 % частиц. Как и для резонаторного группирователя, чем меньше выбирается фазовый интервал на выходе волноводного группирователя, тем большую плотность частиц получают, но одновременно число электронов в этом интервале сокращается. Важным вопросом является нахождение длины L группирующей секции такого волновода для получения сгустка электронов с заданной фазовой протяженностью. [27]