Маленький диск - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Человеку любой эпохи интересно: "А сколько Иуда получил на наши деньги?" Законы Мерфи (еще...)

Маленький диск

Cтраница 2


Маленький диск диаметром 12 см с записанной на его поверхности в цифровом коде звуковой программой быстро завоевал рынок. Диск большего диаметра с видеоинформацией используется в быту и для учебных целей. Возможность записи значительного объема информации и простота тиражирования делают оптический диск очень привлекательным для этих областей применения. В сфере записи и хранения данных системы с прямой оптической записью информации приобретают все большую популярность в качестве периферийных устройств компьютеров.  [16]

Над плоскостью ведомого диска на некотором расстоянии про ходит ведущий вал, ось которого пересекает ось вращения диска. На ведущем валу сидит обрезиненный маленький диск, прижатый к поверхности ведомого диска. За счет сил трения, возникающих между дисками, происходит передача вращения ведущего вала ведомому.  [17]

Нейтрализаторы а - и - излучения просты в конструктивном исполнении, не требуют источников питания. Их выполняют чаще всего в виде плоских длинных пластинок или маленьких дисков, одна сторона которых покрыта радиоактивным материалом, вызывающим ионизацию воздуха.  [18]

Нейтрализаторы а - и р-излучения просты в конструктивном исполнении, не требуют источников питания. Выполняются, чаще всего, в виде плоских длинных пластинок или маленьких дисков, одна сторона которых покрыта радиоактивным материалом, вызывающим ионизацию воздуха.  [19]

В результате вплавления примесного материала в пластинке монокристалла германия образуются области разного типа проводимости. Для осуществления вплавления обе стороны пластинки приводятся в контакт с примесным материалом в форме маленьких дисков или шариков. При последующем нагреве примесь ( или металл-носитель, содержащий примесь) плавится и растворяет часть пластинки, а во время отвердевания растворенный германий рекристаллизуется. При этом граница раздела фаз ведет себя подобно монокристаллической затравке. Рекристаллизованный слой обладает противоположным типом проводимости по сравнению с исходной пластинкой, так как он содержит в виде твердого раствора некоторое количество примесного элемента. В зависимости от типа исходного германия возникает п-р - п или р-п - р структура.  [20]

Оно зависит от формы фазовой пластинки, которая большей частью имеет вид щели, маленького диска или кольца. Чаще всего фазовая пластинка имеет форму кольца, и мы выполним расчет для этого случая.  [21]

Формальное доказательство методом индукции того, что в решении задачи о ханойских башнях каждое второе перемещение затрагивает маленький диск ( все начинается и завершается такими перемещениями), весьма поучительно: Для п 1 существует только одно перемещение, затрагивающее маленький диск, следовательно, утверждение подтверждается. Это можно подтвердить, прибегнув к следующей рекурсивной конструкции: первое решение для п - 1 начинается с перемещения маленького диска, а второе решение для п - 1 завершается перемещением маленького диска, следовательно, решение для п начинается и завершается перемещением маленького диска. Мы поместили перемещение, не затрагивающее маленький диск, между двумя перемещениями, которые его затрагивают ( перемещением, завершающим первое решение для л - 1, и перемещением, начинающим второе решение для п - 1), следовательно, утверждение, что каждое второе перемещение затрагивает маленький диск, подтверждается.  [22]

23 Наблюдение диф . [23]

Пуассон, рассматривавший представленный на премию мемуар Френеля, пришел к выводу о том, что в центре тени маленького диска должно находиться светлое пятно, но счел этот вывод столь абсурдным, что выдвинул его как возражение против волновой теории света, развивавшейся Френелем. Однако другой член того же комитета Араго выполнил эксперимент, показавший, что это удивительное предсказание правильно.  [24]

В том же году член комитета по премиям Пауссон, исходя из теории Френеля, доказал, что в центре тени маленького диска должно наблюдаться светлое пятно, носящее по сей день название пчтна Пуассона.  [25]

Если используются полидисперсные, не фракционированные глинистые осадки, то точные результаты нельзя получить путем подсчета частиц. Размер частиц, например каолина, очень часто меняется: в грубых фракциях присутствуют цилиндрические агрегаты ( вермикулиты), состоящие из множества маленьких дисков, собранных подобно монетам, в то время как в мелких фракциях преобладают только единичные диски.  [26]

В 1818 г. член конкурсного комитета Французской академии Пуассон, рассматривавший представленный на премию мемуар Френеля, пришел к выводу о том, что в центре тени маленького диска должно находиться светлое пятно, но счел этот вывод столь абсурдным, что выдвинул его как возражение против волновой теории света, развивавшейся Френелем. Однако другой член того же комитета Араго выполнил эксперимент, показавший, что это удивительное предсказание правильно. Долгий спор между приверженцами корпускулярной и волновой теорий света был решен в пользу волновой теории.  [27]

Формальное доказательство методом индукции того, что в решении задачи о ханойских башнях каждое второе перемещение затрагивает маленький диск ( все начинается и завершается такими перемещениями), весьма поучительно: Для п 1 существует только одно перемещение, затрагивающее маленький диск, следовательно, утверждение подтверждается. Это можно подтвердить, прибегнув к следующей рекурсивной конструкции: первое решение для п - 1 начинается с перемещения маленького диска, а второе решение для п - 1 завершается перемещением маленького диска, следовательно, решение для п начинается и завершается перемещением маленького диска. Мы поместили перемещение, не затрагивающее маленький диск, между двумя перемещениями, которые его затрагивают ( перемещением, завершающим первое решение для л - 1, и перемещением, начинающим второе решение для п - 1), следовательно, утверждение, что каждое второе перемещение затрагивает маленький диск, подтверждается.  [28]

Формальное доказательство методом индукции того, что в решении задачи о ханойских башнях каждое второе перемещение затрагивает маленький диск ( все начинается и завершается такими перемещениями), весьма поучительно: Для п 1 существует только одно перемещение, затрагивающее маленький диск, следовательно, утверждение подтверждается. Это можно подтвердить, прибегнув к следующей рекурсивной конструкции: первое решение для п - 1 начинается с перемещения маленького диска, а второе решение для п - 1 завершается перемещением маленького диска, следовательно, решение для п начинается и завершается перемещением маленького диска. Мы поместили перемещение, не затрагивающее маленький диск, между двумя перемещениями, которые его затрагивают ( перемещением, завершающим первое решение для л - 1, и перемещением, начинающим второе решение для п - 1), следовательно, утверждение, что каждое второе перемещение затрагивает маленький диск, подтверждается.  [29]

Рассмотрим теперь фазовый объект сложной структуры; его можно разложить на ряд составляющих с различными пространственными частотами. Для каждой из них можно использовать рассуждения предыдущего параграфа, согласно которым, для того чтобы прибор пропускал какую-либо частоту, составляющие, симметричные относительно дифракционной фигуры в плоскости зрачка, должны пройти, во-первых, вне фазовой пластинки, помещенной в S ( например, в виде маленького диска), а, во-вторых, внутри зрачка.  [30]



Страницы:      1    2    3