Cтраница 3
Поле (3.159) соответствует в волновой зоне обычному ди-польному излучению и, следовательно, отвечает уходящей на бесконечность электромагнитной волне. С другой стороны, выражения (3.153), (3.156) относятся к установившимся в резонаторе колебаниям электромагнитного поля и индуцированных диполь-ных моментов атомов. Для установившихся колебаний важно наличие отраженных от стенок резонатора и вернувшихся назад волн. Для таких колебаний плотность потока энергии электромагнитного поля в среднем за период равна нулю. [31]
Иначе говоря, необходимо рассмотреть волновую зону. [32]
Поэтому при его разложении в волновой зоне, если поступать попросту, кроме электрических: моментов системы появятся моменты еще одного семейства, моменты от Ф1 [ j ], которые называют иногда анапольными моментами. Поэтому для поля излучения существенны не сами электрические и анапольные моменты, а только эти их комбинации, и если мы задаем, чтобы определить излучение системы, и ее электрические и ее анапольные моменты, та мы сообщаем о системе больше сведений, чем это действительно-нужно - можно было бы ограничиться меньшим. [33]
Рассмотрим теперь поведение поля в волновой зоне. [34]
R cT в так называемой волновой зоне ( см. § 99), наоборот, первый член исчезающе мал по сравнению со вторым. [35]
Рассмотрим теперь поведение потенциалов в волновой зоне. [36]
Характерна зависимость векторного потенциала в волновой зоне от расстояния г до системы. Она обеспечивает ( см. ниже) существование неисчезающего на бесконечности потока энергии в направлении от системы. Это значит, что таким векторным потенциалом описывается излучение электромагнитной энергии. [37]
К расчету поля точечного заряда. [38] |
Поле колеблющегося точечного заряда в волновой зоне подобно полю макроскопического осциллятора в соответствующей зоне. [39]
Схема, поясняющая алгоритм расчета СО2 - лазера с заданными пространственными характеристиками излучения. [40] |
Un ( r) в дальней волновой зоне известно и задано равномерным и плоским; зеркала резонатора плоские с круглой апертурой, зеркало 2 ( рис. 2.30) имеет постоянный по апертуре коэффициент отражения ( 7.2 const), а на зеркале / коэффициент отражения задается неизвестной функцией ( i ( г)) которую нужно определить. Так как резонатор считается заполненным однородной средой, то с точки зрения формирования поля в нем, он эквивалентен пустому резонатору. [41]
Напряжения и массовые скорости в близкой волновой зоне опр деляются, как это следует из (3.3), вторыми производными от поте циала смещений. [42]
На большом расстоянии от излучателя в волновой зоне измерительный прибор в моменты времени О t зафиксировал электрическое поле с напряженностью Е EQe - at cos coo /, где постоянные величины а и со0 удовлетворяют неравенству а С COQ. [43]
Следовательно, Е к Н в волновой зоне должны убывать обратно первой степени R. [44]
Следовательно, Е и Н в волновой зоне должны убывать обратно первой степени R. [45]