Cтраница 3
При наличии мощного непрерывного излучения или импульсов с высокой частотой следования открываются возможности для резки различных материалов. Лазеры с модуляцией добротности резонатора при длительности импульса 5 - 300 не с энергией в несколько джоулей позволяют получить плотность мощности порядка 109 Вт / см2, при которой происходит испарение материала. [31]
Радиолокатор с непрерывным излучением [496] по существу основан на методе, применявшемся Эпплтоном и Барнеттом [6], в котором передатчик модулировался по частоте заданным образом. В изображенной на рис. 25.1, а типичной схеме передатчик излучает волны, частота которых в данном случае изменяется по пилообразной кривой, показанной на рис. 25.1 6 сплошной линией. Такие волны поступают в приемник непосредственно от передатчика и отраженные от цели. Частота принятого сигнала, отраженного от цели, изображенная пунктирной линией, смещена по оси времени. [32]
Пламя с непрерывным излучением часто содержит твердые частицы. В таких случаях вследствие рассеяния света на частицах могут получаться ошибочные значения температуры. Этот случай относится, однако, к разд. [33]
Лазерная сварка непрерывным излучением осуществляется на скоростях, в несколько раз превышающих традиционные методы сварки плавлением. Это условие экономически целесообразно не только благодаря высокой производительности процесса, но и вследствие малых затрат энергии на единицу погонной длины шва, определяемых низким значением погонной энергии, т.е. отношением мощности излучения к скорости сварки. Однако при лазерной сварке импульсным излучением скорость процесса значительно ниже, чем при сварке непрерывным излучением, и практически сопоставима со скоростями при традиционных методах сварки. [34]
При обработке непрерывным излучением этими параметрами являются также плотность мощности ( мощность излучения, размеры фокального пятна) и, кроме того, скорость относительного перемещения луча и заготовки, а также коэффициент перекрытия следов ( дорожек) лазерного воздействия. [36]
Приборы с непрерывным излучением ультразвуковых волн используются только в теневом методе, так как уровень отраженных от противоположной поверхности сигналов при эхо-методе получается высокий и на этом фоне трудно выделить сигналы, вызванные наличием дефекта. Приборы с импульсным излучением могут быть использованы для контроля материалов теневым и эхо-методами, но главным образом применяется эхо-метод. [37]
С увеличением давления непрерывное излучение становится более явным при меньших длинах волн, что указывает на увеличение температуры конденсироваиной фазы. УФ-Полосы MgO всегда появляются в испускании на фоне непрерывного спектра. Эти полосы испускания показывают, что пары MgO существуют при наиболее высокой температуре. Непрерывное излучение создается окисью магния, когда она диффундирует от фронта пламени и конденсируется в зоне уменьшающихся температур. [38]
Космические лучи - непрерывное излучение, падающее на землю из мирового пространства и состоящее главным образом из электронов. Источник этого излучения еще не установлен. Андерсон нашел частицы, отклоняющиеся под действием поля в камере Вильсона так же, как электроны, но в обратную сторону. Они легко соединяются попарно с электронами с образованием кванта света, что было непосредственно обнаружено экспериментом. [39]
В фазовом методе непрерывное излучение модулируется ( напр. Измерения проводят след, образом. [40]
Это указывает на непрерывное излучение энергии вибратором. [41]
В качестве источников непрерывного излучения в голографических установках применяют преимущественно газовые лазеры. Для импульсного освещения объектов в основном применяют твердотельные лазеры на рубине. [42]
Изложенная теория ВКР непрерывного излучения ( накачка постоянной интенсивности) требует модификации, когда в качестве накачки используются оптические импульсы. [43]
В качестве источников непрерывного излучения в голографических установках применяют преимущественно газовые лазеры. [44]
Изложенная теория ВКР непрерывного излучения ( накачка постоянной интенсивности) требует модификации, когда в качестве накачки используются оптические импульсы. [45]