Фазовая скорость - распространение - волна - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
В какой еще стране спирт хранится в бронированных сейфах, а "ядерная кнопка" - в пластмассовом чемоданчике. Законы Мерфи (еще...)

Фазовая скорость - распространение - волна

Cтраница 4


Регулирование резонансной длины щели возможно также путем покрытия щели диэлектрическими пластинками с диэлектрической проницаемостью, отличной от единицы. Пластинка, внесенная в поле щели, изменяет фазовую скорость распространения волны в щели и уменьшает ее резонансную длину.  [46]

Фазовая скорость распространения волны в волноводе с воздушным заполнением равна скорости света с, а длина волны в нем Х 0 с / / 0, где / - частота колебаний СВЧ. При использовании диэлектрика с большим значением диэлектрической проницаемости е фазовая скорость распространения волны в линии Кф с / еЭф, где еэф - эффективная диэлектрическая проницаемость, зависящая от е и геометрии линии, с-скорость света. Уменьшение скорости распространения волны приводит к уменьшению длины волны и обусловленной этим возможности примерно трех - и четырехкратного сокращения размеров пассивных структур, геометрические размеры которых кратны длине волны.  [47]

Следовательно, показатель преломления среды квадратично зависит от напряженности поля падающей волны. Одним из следствий этого факта является то, что фазовая скорость распространения волны в среде и с / пн зависит от напряженности волны.  [48]

Отклоняющая система, изображенная а схеме рис. 5 - 65 0, состоит из двух плоских спиралей. Длина витка спирали в обоих случаях выбирается такой, чтобы фазовая скорость распространения волны исследуемого напряжения была рав а линейной скорости движения электронов.  [49]

Волновое сопротивление фидерных линий р зависит от толщины и диэлектрической проницаемости подложки, геометрических размеров линий и частоты сигнала. Влияние частоты на величину р обусловлено дисперсион-ностью фидерных линий - зависимостью относительной фазовой скорости распространения волны в линии от длины волны. В щелевых линиях дисперсионность носит значительно более резкий характер, чем в полосковых.  [50]

При изменении тока соленоида распространение вращающейся волны в отрезке круглого волновода с ферритом сопровождается изменением фазы волны. Это объясняется тем, что с изменением магнитного поля изменяется магнитная проницаемость феррита и, следовательно, фазовая скорость распространения волны в отрезке волновода с ферритом.  [51]

52 Схема установки для автоматической записи кривой распределения напряжения, в которой применяется волновод, изогнутый по полукольцу, и вращающийся эксцентричный диэлектрический диск. [52]

На рис. 4.24 показана схема волноводной автоматической измерительной линии, построенная по иной принципиальной схеме. Здесь зонд 3 остается неподвижным, а его положение относительно узлов и пучностей напряжения на линии меняется путем изменения фазовой скорости распространения волны по волноводу и смещения этих характерных точек относительно зонда. Для этого волновод изогнут по дуге и на внутренней его стенке прорезана щель, в которую вводится на разные глубины вращающийся диэлектрический диск, имеющий эксцентрическую форму.  [53]

Подобные устройства состоят из генератора и замкнутого в корпусе устройства резонатора, при этом объем жидкости, заполняющей полость камеры-резонатора, образует колебательный контур, в котором устанавливается стоячая волна. Резонансное возбуждение колебаний достигается, если длина LI отражателя и частота работы генератора / о связаны соотношением L с / 4 / 0, где с - фазовая скорость распространения волн в жидкости.  [54]

Вращающаяся волна проходит через секцию с ферритом. При изменении подмагничивающего поля меняются намагниченность феррита, а следовательно, и его магнитная проницаемость [ формула ( 9 - 39) 1 Изменение магнитной проницаемости приводит к изменению фазовой скорости распространения волны в секции с ферритом, а следовательно, к изменению фазы колебаний на выходе фазовращателя. В деполяризаторе 2 вращающееся поле вновь преобразуется в линейно-поляризованное.  [55]

Исследования динамических процессов в пористых насыщенных средах сводились к решению модельной задачи определения односторонне направленного движения вязкой жидкости по узкому каналу или трубке, стенки которой подвержены деформации в виде бегущих волн с малой по сравнению с диаметром трубки амплитудой. Было установлено, что для весьма узких каналов и волн, частоты которых существенно ниже ультразвуковых, возможно возникновение чрезвычайно мощных односторонне направленных течений. Так, например, если фазовая скорость распространения волны по стенкам трубки совпадает со скоростью распространения продольных волн в насыщенных пористых средах ( - 3000 м / с), а амплитуда составляет лишь 10f4D, где D - диаметр трубки, имеющий порядок диаметра пор в пористых средах ( - 10 мкм), то скорость дополнительного течения составляет - 0 5 102 м / с, что на несколько порядков превышает скорость фильтрации под действием постоянного перепада давлений.  [56]

57 Конструктивные схемы вибраторов преобразователей велосиметриче-ских дефектоскопов. [57]

Пятый вариант ( временной метод) отличается от второго использованием импульсного излучения. Дефект увеличивает время прохождения импульса от излучающего к приемному преобразователю, что регистрируется по запаздыванию переднего фронта ( первого вступления) принятого сигнала, В отличие от временного теневого метода запаздывание импульса обусловлено не столько увеличением пути, сколько изменением типа волн в зоне дефекта и связанным с этим уменьшением скорости распространения УЗК в этой зоне. В этом случае используется изменение групповой, а не фазовой скорости распространения волн.  [58]

Четвертый вариант отличается от второго использованием импульсного излучения. Признаком дефекта служит увеличение времени прохождения импульса от излучающего к приемному вибратору, что регистрируют по запаздыванию фронта ( первого вступления) принятого сигнала. В четвертом варианте используют изменение групповой, а не фазовой скорости распространения волн.  [59]

Подобно антенне бегущей волны коротких волн ток в приемнике оказывается максимальным в том случае, когда волна приходит в направлении оси провода со стороны поглощающего сопротивления. Если бы фазовая скорость распространения волны тока вдоль провода была равна скорости приходящей электромагнитной волны, то этот ток был бы тем больше, чем больше длина провода. Однако так как обратным проводом для тока является земля, проводимость и диэлектрическая проницаемость которой отличны от таковых для воздуха, то фазовая скорость распространения волны тока вдоль провода меньше скорости распространения приходящей электромагнитной волны. Поэтому максимум тока в приемнике имеет место при некотором определенном отношении If К.  [60]



Страницы:      1    2    3    4