Cтраница 2
Это обстоятельство объясняется тем, что, как известно, излучение металлов сильно поляризовано, а при больших углах падения излучения параллельная составляющая примерно вдвое больше перпендикулярной. [16]
![]() |
Схема экспериментальной установки. [17] |
Начиная от 100, параллельная составляющая света в исходном топливе растет быстрее, чем в очищенном, что соответствует укрупнению частиц. [18]
![]() |
Схема экспериментальной установки. [19] |
В этих условиях появляется вторая фаза, на что указывает изменение перпендикулярной составляющей ( 1) в интервале 70 - 100, причем в исходном топливе 1 возрастает быстрее, чем в очищенном. Начиная от 100, параллельная составляющая света в исходном топливе растет быстрее, чем в очищенном, что соответствует укрупнению частиц. [20]
Наведенные поверхностные токи создают магнитное поле, индукция которого параллельна поверхности. Поэтому в м раз увеличивается лишь параллельная составляющая индукции магнитного поля волны. [21]
При этом уголе параллельный компонент света, отраженный от границы раздела воздух - пленка, исчезает. Поэтому, если специальными поляризующими фильтрами наблюдается или детектируется только параллельная составляющая, никакой интерференции наблюдаться не будет. Этот метод требует изготовления ступеньки на всю глубину пленки, вплоть до подложки. При использовании параллельной составляющей света, угол Брюстера - равен углу, при котором интенсивности света, отраженного от двух поверхностей, одинаковы. Метод наиболее чувствителен для полуцелых величин N, где п2 d / VA / 2cos 62, и наименее чувствителен для целых величин / У [ 66J при условий п3 пг. Для более сильно отражающих подложек, как например, в случае диэлектрических пленок на металлах, контраст хуже и для точных определений угла Брюстера необходим более точный способ измерения коэффициента отражения. В измерениях Келли и Хивенса покрытые и непокрытые пленками металлические поверхности ( Та2 О6 на Та) непрерывно сканируют, а для измерения интенсивности отраженного света используется фотоумножитель. [22]
![]() |
Поляризационный аттенюатор щающие пластины. На вход. [23] |
Яш; в среднюю секцию они попадают в виде Ни. Когда все три пластинки лежат в одной плоскости, затухание пренебрежимо мало, так как силовые линии электрического поля перпендикулярны поглощающим поверхностям. Параллельная составляющая поглощается в пластинке, а перпендикулярная с поляризацией, повернутой на угол ф, проходит к третьей секции. Таким образом, затухание является функцией только угла поворота средней секции и не зависит от частоты. Поляризационные аттенюаторы являются наиболее совершенными устройствами этого вида. Они изготовляются с высокой точностью и могут служить образцовыми мерами для калибровки аттенюаторов других типов. Максимальное затухание таких аттенюаторов - 30 - 80 дБ, а начальное ослабление - от 0 3 до 1 5 дБ, точность калибровки достигает нескольких сотых децибела. [24]
Это означает уменьшение эффективного угла атаки, а также ответственно за снижение наклона кривой подъемной силы, указанное в главе II. При этом, поскольку подъемная сила, вызванная циркуляцией, всегда перпендикулярна направлению относительного течения, то она слегка наклонена обратно от перпендикуляра к направлению полета. Параллельная составляющая направлению полета и есть индуктивное сопротивление. Это объяснение проясняет тот факт, что индуктивное сопротивление возникает как сила давления, действующая на крыло. [25]
Однако вторая фаза в этих условиях ( нагрев до 100 С) уже появилась, на это указывает изменение перпендикулярной составляющей ( / l) в интервале температур 70 - 100 С, причем в исходном топливе в этом интервале температур /, возрастает быстрее, чем в очищенном. Это указывает на более интенсивное появление в исходном топливе нерастворимых частиц. Начиная с температуры 100 С, параллельная составляющая света в исходном топливе растет быстрее, чем в очищенном. Это соответствует укрупнению возникающих частиц. [26]
Через каждую точку внутри жидкости может проходить бесконечно большое число элементарных площадок. При этом сила Р в любой точке направлена по нормали к каждой такой площадке, на которую она действует. Иначе эту силу можно было бы разложить на нормальную и параллельную плоскости площадки составляющие, и параллельная составляющая вызвала бы перемещение слоев жидкости, что невозможно, так как по условию жидкость находится в покое. Давление в любой точке жидкости одинаково по всем направлениям, поскольку в противном случае также происходило бы перемещение жидкости внутри занимаемого ею объема. [27]
Через каждую точку внутри жидкости может проходить бесконечно большое число элементарных площадок. При этом сила АР в любой точке направлена по нормали к каждой такой площадке, на которую она действует. Иначе эту силу можно было бы разложить на нормальную и параллельную плоскости площадки составляющие, и параллельная составляющая вызвала бы перемещение слоев жидкости, что невозможно, так как по условию жидкость находится в покое. Давление в любой точке жидкости одинаково по всем направлениям, поскольку в противном случае также происходило бы перемещение жидкости внутри занимаемого ею объема. [28]
![]() |
Поглощающие аттенюаторы. [29] |
Поляризационные аттенюаторы являются наиболее совершенными н точными. Аттенюатор ( рис. 4 - 12, а) состоит из трех последовательно соединенных секций круглого волновода, среднюю из которых 2 можно поворачивать на угол ф относительно общей продольной оси. Входная и выходная секции соединены переходами / с прямоугольным волноводом. На вход аттенюатора поступает электромагнитная водна типа Я10, а в круглый волновод - Нп. Внутри каждой секции перпендикулярно вектору электрической составляющей электромагнитной волны помещены три поглощающие пластины. Параллельная составляющая поглощается, а перпендикулярная с поляризацией ф проходит в третью секцию. Здесь также происходит разложение на составляющие Е cos ф sin ф, которая поглощается, и Е cos2 ф, которая проходит на выход аттенюатора. [30]