Структура - электромагнитное поле - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Умный мужчина старается не давать женщине поводов для обид, но умной женщине, для того чтобы обидеться, поводы и не нужны. Законы Мерфи (еще...)

Структура - электромагнитное поле

Cтраница 2


Эффекты, обусловленные продольной структурой электромагнитного поля, необходимо учитывать, например, при анализе ИЦР-нагрева ионов в системах для разделения изотопов.  [16]

17 Распределение квадрата магнитного поля ОКДР с плоскими эеркалами и однослойной диэлектрической трубкой для трех низших типов колебаний.| Картины полей в поперечном сечении трубчатого диэлектрического волновода для. трех низших типов волн. [17]

Следует отметить, что структура электромагнитного поля в регулярной диэлектрической трубке аналогична структуре поля в сплошном диэлектрическом стержне. Сплошными линиями показаны силовые линии электрического, а штриховыми - магнитного полей. Применение диэлектрической трубы в ОКДР предпочтительнее по сравнению со сплошным цилиндром в силу значительно меньших потерь и более разреженного спектра собственных волн.  [18]

Законы же отражения характеризуют структуру электромагнитного поля вдали от граничной плоскости.  [19]

20 Примеры расположения неотражающих проводящих стержней в волноводе с учетом структуры электрического поля. [20]

Существует ли возможность экспериментального наблюдения структуры электромагнитного поля в волноводе. С этой целью внутрь волновода можно ввести небольшой зонд, соединенный с чувствительным индикатором, при условии, что зонд не вносит существенных искажений в исследуемое поле. Известны и другие методы наблюдения структуры поля в волноводах, полностью подтверждающие проведенный теоретический анализ. При практической работе с однородными волноводами всегда можно исходить, из наперед известной структуры поля, если установлено, какие типы волн могут существовать в рассматриваемом волноводе при заданной частоте генератора сверхвысокочастотных колебаний.  [21]

Задача теории излучения заключается в определении структуры электромагнитного поля, создаваемого в окружающем пространстве заданной системой источников.  [22]

23 Диэлектрическая пластина над идеально проводящей плоскостью. [23]

Цель дальнейшего математического рассмотрения состоит в нахождении структуры электромагнитного поля замедленной волны, а также в определении коэффициента замедления системы. Будем решать задачу, рассматривая отдельно пространство, представляющее вакуум ( область /) и пространство внутри пластины ( область 2); соответствующие индексы будут поставлены при составляющих электромагнитного поля.  [24]

25 Диэлектрическая пластина над идеально проводящей плоскостью. 1 - бакуум. 2 - диэлектрик. [25]

Цель дальнейшего математического рассмотрений состоит в нахождении структуры электромагнитного поля замедленной волны, а также в определении коэффициента замедления системы. Будем решать задачу, рассматривая отдельно пространство, представляющее вакуум ( область 1) и пространство внутри пластины ( область 2); соответствующие индексы будут поставлены при составляющих электромагнитного поля.  [26]

27 Амплитуда электромагнитной волны перед слоем с инородным включением на различной глубине ( указана на кривых. [27]

С помощью специальной методики [109] была получена фотография структуры электромагнитного поля над слоем из стеклопластика ( е2 4 0) с инородным включением ( б4 5 1) при длине волны 8 мм. Поле носит ярко выраженный дифракционный характер.  [28]

Во всех направляющих системах ( рис. 3 - 43) структура электромагнитного поля содержит в общем случае составляющие векторов поля в направлении передачи энергии.  [29]

30 Трансформация сопротивлений в диапазоне прозрачности, изображаемая с помощью диаграммы трансформации эллиптического типа с фиксированной точкой ( волновое сопротивление и углом поворота я 4 я / / Хл, отсчитываемым по часовой стрелке. [30]



Страницы:      1    2    3    4    5