Изменение - форма - импульс - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если бы у треугольника был Бог, Он был бы треугольным. Законы Мерфи (еще...)

Изменение - форма - импульс

Cтраница 2


16 Деформация импульса анодного той при изменении сеточного напряжения. [16]

Это приводит к изменению формы импульса анодного тока.  [17]

18 Изменение формы импульса при генерации второй гармоники. На кристалл падает входной импульс длительностью TLO гауссовой формы, длина которого измеряется в единицах величины (. л-ь макс-определенной по длине нелинейного взаимодействия. [18]

Еще более разнообразными становятся возможности изменения формы импульсов, если воспользоваться резонансными взаимодействиями.  [19]

20 Формы импульсов и их спектры при. / LD, равном 0 2 ( верхний ряд и 0 4 ( нижний ряд, в случае гауссовского импульса, распространяющегося в области нормальной дисперсии световода. Остальные параметры а О, Р3 0, 0 01, N 10. [20]

Эти две особенности спектра качественно объясняются изменениями формы импульса вследствие укручения волнового фронта. Во-первых, спектр асимметричен, так как асимметрична форма импульса. При отсутствии укручения волнового фронта ( s 0) при параметрах, соответствующих рис. 4.16, фма1 [ С 6 4л, и формируется шестипиковый ФСМ-спектр. Из-за укручения волнового фронта синяя часть спектра вытягивается. Амплитуда высокочастотных компонент спектра уменьшается, так как та же энергия теперь распределяется в более широкой спектральной области.  [21]

22 Формы импульсов и их спектры при z / LD, равном 0 2 ( верхний ряд и 0 4 ( нижний ряд, в случае гауссовского импульса, распространяющегося в области нормальной дисперсии световода. Остальные параметры а О, Р3 0, .. 0 01, N 10. [22]

Эти две особенности спектра качественно объясняются изменениями формы импульса вследствие укручения волнового фронта. Во-первых, спектр асимметричен, так как асимметрична форма импульса. При отсутствии укручения волнового фронта ( s - 0) при параметрах, соответствующих рис. 4.16, фма1 [ С 6 4л, и формируется шестипиковый ФСМ-спектр. Из-за укручения волнового фронта синяя часть спектра вытягивается. Амплитуда высокочастотных компонент спектра уменьшается, так как та же энергия теперь распределяется в более широкой спектральной области.  [23]

Как видно из этого выражения, характер изменения формы импульса с расстоянием существенно зависит от величины о. Если начальный импульс достаточно узкий и выполняется условие со0 Т - 1, то форма импульса практически не изменяется с расстоянием: за фронтом волны сжатия появляется волна разрежения.  [24]

Отметим, что ФСМ может приводить к изменению формы импульса даже в присутствии слабого эффекта ДГС.  [25]

Отметим, что ФСМ может приводить к изменению формы импульса даже в присутствии слабого эффекта ДГС.  [26]

В случае тетрода сверхвысоких частот особенности процесса отбора энергии электронного потока по сравнению с триодом определяются изменением формы импульса в пространстве управляющая сетка - экранирующая сетка и наличием большой начальной скорости электронов, создаваемой высоким положительным потенциалом экранирующей сетки.  [27]

Отдельную группу преобразователей образуют регуляторы переменного тока, предназначенные для изменения эффективного значения тока и напряжения путем изменения формы импульсов тока. В таких устройствах применяются те же методы управления, что и в преобразователях, поэтому они будут рассмотрены в настоящей главе.  [28]

В настоящем разделе описано исследование простого стержня прямоугольного поперечного сечения, которое было выполнено с целью получения некоторых качественных сведений об изменении формы импульса на ранней стадии образования волны напряжений сжатия в стержне. В качестве образца был взят стержень с поперечным сечением 33 х 10 мм и длиной 254 мм.  [29]

При учете инерционности четырехполюсника К ( ю) задача сильно усложняется, так как приходится учитывать не только ослабление амплитуды, но и изменение формы импульса при последовательных циркуляциях по кольцу обратной связи.  [30]



Страницы:      1    2    3    4