Cтраница 3
При построении непрерывной функции теоретического спектра все линии спектра одевают лоренцовой формой с заданной шириной линии. [31]
![]() |
Фрагмент спектра ЯМР 1 2. 4 6-ди - О-бензилиден - 3 - О-мезил-а - О-глюкопира. [32] |
Отнесение слишком малого числа линий теоретического спектра ( например, 27) позволяет произвольным образом варьировать отнесение остальных линий, что приводит к плохому соответствию между экспериментальным и теоретическим спектрами. [33]
![]() |
Температурная зависимость условного предела текучести технической меди при различных. [34] |
В табл. 13 дано сопоставление теоретического спектра, рассчитанного по соотношению ( 213), с экспериментальным спектром, полученным при различных скоростях деформирования. [35]
В этом случае для расчета теоретического спектра применима теория возмущений. Однако если энергии взаимодействия ядра с магнитным-и электрическим полем сравнимы между собой, то расчет мессбауэ - ровского спектра поглощения сильно затрудняется. В этом случае выписать в аналитическом виде выражения для энергий и относительных интенсивностей переходов удается лишь в частных случаях так называемого аксиально-симметричного взаимодействия. [36]
На основании анализа результатов расчетов теоретических спектров моделей дефектов выявлены следующие закономерности. Резкая немонотонность спектра возникает при обнаружении плоскостных дефектов, ориентированных под углом к оси преобразователя. В этом случае основное влияние на результирующий сигнал оказывают дифракционные краевые волны, которые, интерферируя между собой, дают периодически следующие минимумы. Их период зависит от размера и угла наклона дефекта. [37]
На рис. 3.32, а показаны теоретические спектры, рассчитанные на ЭВМ ( / ( Н) - функция Лоренца) для различных i), и отмечены значения поля Н ( 0, ф), соответствующие характеристическим точкам Хт. [38]
![]() |
Теоретический спектр с аксиальной анизотропией тензоров g и СТВ и изотропным ядерным зееманов-ским взаимодействием. [39] |
На рис. 3.32, б приведены теоретические спектры с близкими значениями анизотропии - фактора и СТВ. Для других спектров характеристические точки находились из численного решения (3.108), и, хотя спектры рис. 3.32, б более сложные, при помощи указанных точек возможно провести количественный анализ параметров. Правильность вычисленного таким способом набора параметров, естественно, должна проверяться расчетом формы спектра F ( Н) на ЭВМ и сравнением с экспериментальным спектром. [40]
![]() |
Теоретические параметры спектра с СТС. [41] |
Ясно, что если мы нашли теоретический спектр, совпадающий ( с учетом масштаба) с экспериментальным, то мы тем самым не только установили структуру последнего, но и получили возможность найти его параметры ( АЯр, ЛЯ. [42]
Очевидно, что если мы нашли теоретический спектр, совпадающий ( с учетом масштаба) с экспериментальным, то по исходным параметрам теоретического спектра можно легко вычислить все параметры спектра, полученного на опыте. [43]
![]() |
Спектр винильных протонов траис-1 2-бис ( диметилфосфон этилена. [44] |
На рис. IV-14, 1 приведены теоретические спектры АА ХХ при различных соотношениях между параметрами. [45]