Cтраница 1
Требуемый синхронизм наступает, когда напряжение на магнетроне превышает пороговое напряжение. [1]
Синхронизм рассматриваемого типа наблюдался экспериментально. [2]
Векторньш синхронизм изучен значительно меньше, чем коллинеарный. С одной стороны, направления векторного синхронизма гораздо более многочисленны, чем направления коллинеарного синхронизма, и их труднее изучать. С другой стороны, невозможно получить эффективное преобразование в режиме векторного синхронизма в кристаллах KDP и некоторых других хорошо изученных неорганических кристаллах. [3]
Этот синхронизм должен иметь тот же характер, как и в ЛБВ, но для случая замкнутой замедляющей ( резонаторной) системы. [4]
![]() |
Принцип контроля напряжения линии при ТАПВ.| Принцип осуществления ТАПВОС. [5] |
Если синхронизм теряется, то включение от УАПВ происходит несинхронно и несин-фазно. [6]
Всякий оставшийся синхронизм типа центр демпфирование превращает в устойчивый фокус, седло же остается седлом. Пот этому после того, как процесс перевода синхронизмов типа центр в синхронизмы удвоенного периода закончен и остались только седловые синхронизмы, можно думать, что достаточно малое демпфирование не разрушит хаотичности движений. [7]
Явление синхронизма относится к числу фундаментальных в нелинейной оптике, поскольку оно может существенно усилить локально-малый нелинейный эффект. [8]
![]() |
Векторная диаграмма условий синхронизма при возбуждении квазизвуковой волны в ортоферритах. Г и qi - частоты и волновые векторы. [9] |
Условия синхронизма такого процесса для монохроматических волн приведены на рис. 14.2. Они выбраны так, чтобы принять во внимание изменение закона дисперсии квазизвуковой волны с линейного на квадратичный. В этом состоит особенность данного процесса, который может быть реализован только вблизи спиновой переориентации ортоферритов. [10]
![]() |
Виток, вращающийся в равномерном магнитном поле его минимальная величина. [11] |
Вблизи синхронизма, когда cd cq, асинхронный момент меняется в весьма широких пределах, а это означает, что при постоянстве нагрузочного момента скольжение может сильно изменяться в пределах одного оборота. Это обстоятельство может быть также легко истолковано физически, если рассматривать положение ротора в координатной системе, вращающейся вместе с потоком статора. На рис. 8 - 9 показаны магнитные линии основного поля, которое мы ради упрощения принимаем равномерным. В этом поле, представляющемся нам неподвижным, вращается коротко-замкнутый виток, изображающий ротор. [12]
Условие синхронизма, очевидно, может удовлетворяться только при отсутствии дисперсии среды. Поскольку во всех реальных средах имеет место дисперсия, то условие синхронизма будет удовлетворяться только на ограниченных расстояниях. Если в выражение /, определенное из (18.18), вместо Аф подставить я, то полученная величина / есть длина пути луча в среде, в пределах которого сохраняется фазовое соотношение между волнами поляризации и второй гармоникой. [13]
![]() |
Характер изменения скольжения генерато. [14] |
Восстановление синхронизма в процессе асинхронного режима называется ресинхронизацией. [15]