Cтраница 1
Взаимодействие электромагнитных волн с электронами плазмы существенно сильнее, чем с положительными ионами, поскольку масса положительных ионов по крайней мере на три порядка превышает массу электрона. В большинстве задач распространения волн достаточно учитывать только влияние электронов на показатель преломления. Показатель преломления ионизированной плазмы меньше единицы и стремится к единице на частотах, существенно превышающих плазменную частоту ир. [1]
Взаимодействие электромагнитных волн с электронами плазмы существенно сильнее, чем с положительными ионами, поскольку масса положительных ионов по крайней мере на три порядка превышает массу электрона. В большинстве задач распространения волн достаточно учитывать только влияние электронов на показатель преломления. Показатель преломления ионизированной плазмы меньше единицы и стремится к единице на частотах, существенно превышающих плазменную частоту ujp. [2]
Прохождение излучения. [3] |
Взаимодействие электромагнитных волн с границей раздела определяется значениями оптических параметров обеих сред, геометрической формой и степенью шероховатости. Рассмотрим оптические явления на оптически гладкой и оптически шероховатой поверхностях. [4]
Рассмотрим взаимодействие электромагнитной волны рентгеновского излучения с атомом вещества. [5]
Вопросы взаимодействия электромагнитных волн с плазмой подробно изложены в многочисленных работах [48-53, 200], поэтому здесь для общего ознакомления будут приведены лишь наиболее важные соотношения без их детального обоснования. [6]
При взаимодействии электромагнитной волны с веществом может происходить как поглощение, так и излучение квантов, в зависимости от того, в каком состоянии находятся атомы ( молекулы) вещества. Однако могут быть созданы такие специальные условия, при которых преобладает излучение квантов и усиливается проходящая волна. [7]
При взаимодействии электромагнитной волны со связанными электронами диэлектрика отклик среды зависит от оптической частоты со. Возникновение хроматической дисперсии связано с характерными частотами, на которых среда поглощает электромагнитное излучение вследствие осцилляции связанных электронов. [8]
Схема установки МКСП-1. [9] |
В результате взаимодействия электромагнитной волны с участком изделия ( образцом) в линии передачи устанавливается стоячая волна, амплитуда и фаза которой изменяются в процессе отверждения и нагревания образца. Эти изменения регистрируются зондами и на двухкоординатном самописце. Преимущество данной схемы заключается в возможности учета мешающего влияния температурных изменений в контролируемой среде. Для этого на индикаторе записывают два семейства параметрических кривых ( при фиксировании одного из параметров) с определенным шагом. По градуированным кривым определяют не только окончание отверждения, но и полученную при этом степень отверждения. [10]
Математически задача о взаимодействии электромагнитной волны с веществом сводится к решению уравнений Максвелла ( стр. [11]
Дисперсия света является результатом взаимодействия электромагнитных волн с заряженными частицами, входящими в состав вещества. [12]
Рассеяние света является результатом взаимодействия световых электромагнитных волн с электронами вещества, образующего мицеллы. Падающие волны вызывают периодические колебания в системе электронов мицеллы. Они испускают вторичные волны, которые и составляют рассеянное излучение. Для дисперсных систем промежуточной дисперсности к рассеянному излучению добавляется также дифрагированная, преломленная я отраженная составляющие. [13]
Рассеяние света происходит при взаимодействии электромагнитных волн с электронами рассеивающего вещества. Падающие волны вызывают периодические колебания в системе электронов, испускающих вторичные волны, которые и составляют рассеянное излучение. В него входят также дифрагированная, преломленная и отраженная составляющие, имеющие большое значение при рассеянии света макроскопическими частицами. [14]
Схема установки для измерения е и tg6 жидких диэлектриков в СВЧ. [15] |