Изменение - фазовая скорость - волна - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Оптимизм - это когда не моешь посуду вечером, надеясь, что утром на это будет больше охоты. Законы Мерфи (еще...)

Изменение - фазовая скорость - волна

Cтраница 1


Изменение фазовой скорости волны три взаимодействии ее с электронным потоком можно объяснить, рассматривая обмен реактивной мощностью между электронами и волной.  [1]

Отсюда видно, что наличие пузырьков приводит к изменению фазовой скорости волны, а также к ее затуханию. Наиболее интересны случаи малых потерь, когда мнимая часть в (6.5) мала.  [2]

3 Схема обратной связи между электромагнитной волной и электронным потоком. [3]

Для выполнения условия (20.19) в широком диапазоне частот необходимо, чтобы изменение фазовой скорости волны в замедляющей системе компенсировалось одновременным изменением фазовой постоянной электронного потока.  [4]

Найденное значение AM позволяет воспользоваться формулами (2.48) и (2.49) для определения изменения фазовой скорости волны и напряженности поля по длине группирователя.  [5]

Если же сгустки расположены не на вершине волны ВЧ-генератора, то поля складываются векторно и суммарное поле изменит свою фазу, что эквивалентно изменению фазовой скорости волны в структуре.  [6]

7 Амплитудная характеристика ЛБВ.| Устройство генератора на ЛОВ. [7]

Спиральные, замедляющие системы, используемые в ЛБВ, характеризуются, как правило, очень слабой дисперсией, так что нарушение условия синхронизма за счет изменения фазовой скорости волны при изменении частоты практически слабо влияет на полосу рабочих частот. На нее оказывают влияние условия согласования замедляющей системы со входом и выходом лампы. Согласующие устройства обладают собственным частотным диапазоном, ширина которого относительно невелика. Это обстоятельство не только ограничивает общую полосу рабочих частот, но и приводит зачастую к немонотонности частотной характеристики в пределах рабочего диапазона. Все же реальные усилители на ЛБВ обладают весьма широкой полосой рабочих частот: до 60 % от ш и более.  [8]

9 Зависимость функции Ра ( Фо, ( р, х от Фо для различных значений. [9]

На рис. 4.24 представлены функции Fa ( Io, p, x) B зависимости от относительного угла пролета Фо в предположении, что последний изменяется вследствие изменения фазовой скорости волны при постоянных значениях /, ш и VQ.  [10]

Уравнение для векторного потенциала охватывает все вопросы теории ускоряющих систем: позволяет решить задачу о полях и потоке мощности в волноводе медленных волн, о его возбуждении, определяет величину поля излучения, изменение фазовой скорости волны при наличии в волноводе тока пучка. Однако решить уравнение в общем виде с учетом всех явлений невозможно. Поэтому его исследование проводится при разных приближениях.  [11]

12 Импульсный характер работы ускорительной установки. tp - рабочая часть импульса, в течение которой происходит ускорение. тн - время нестационарного процесса в генераторе СВЧ и ускоряющей си. [12]

Нестабильность температуры ускоряющей системы возникает от нагрева токами СВЧ металла и приводит к изменению размеров ускоряющего волновода. Это приводит к изменению фазовой скорости волны и соответственно конечной энергии электронов. В резонаторах изменение температуры изменяет резонансные частоты резонаторов, что ведет к отклонению энергии электронов от расчетного значения. Так как температура ускоряющих систем во время работы медленно и монотонно повышается, то устранение влияния температурных не-стабильностей не вызывает в принципе непреодолимых трудностей.  [13]

Хотя объяснение преломления с волновой точки зрения излагается в элементарных курсах физики, - мы воспроизведем его здесь для того, чтобы подчеркнуть некоторые характерные черты этого объяснения. Волновое объяснение сводит преломление при переходе из одной среды в другую к изменению фазовой скорости волны.  [14]

Полоса рабочих частот ( шмакс-шмин), как и для любого усилителя, оценивается для ЛБВ по допустимому ( обычно 3 дб) спаду коэффициента усиления при изменении частоты сигнала относительно средней, расчетной частоты. Спиральные замедляющие системы, используемые в ЛБВ, характеризуются, как правило, очень слабой дисперсией, так что нарушение условия синхронизма за счет изменения фазовой скорости волны при изменении частоты практически слабо влияет на процесс усиления.  [15]



Страницы:      1    2