Cтраница 2
Дисперсия в инфракрасной области обусловлена главным образом ионной поляризацией. Каждая ионная решетка обладает определенными характеристическими типами колебаний, при которых изменяется локальный дипольный момент. Вследствие трансляционной симметрии кристалла оптически активными из них являются лишь те, при которых изменяется полный дипольный момент примитивной ячейки кристалла. Рассмотрим теперь колебательный спектр решетки шпинели, описанной в § 2.1. На фиг. [16]
Дисперсия и среднеквадратическое отклонение характеризуют точность измерения: чем больше D и от, тем меньше точность. В практике измерений преимущественно используется среднеквадратическое отклонение а, так как оно выражается в тех же единицах, что и измеряемая величина. [17]
Дисперсия и разрешающая способность не изменяется. [18]
Дисперсия не изменится, а разрешающая способность уменьшится в три раза. [19]
Дисперсия и разрешающая способность увеличатся в два раза. [20]
Дисперсия и разрешающая способность не изменяется. [21]
Дисперсия не изменится, а разрешающая способность уменьшится. [22]
Дисперсия и разрешающая способность увеличатся в два раза. [23]
Дисперсия и разрешающая способность не изменятся. [24]
Дисперсия не изменится, а разрешающая способность уменьшится. [25]
Дисперсия является следствием зависимости поляризованности атомов от частоты. [26]
Дисперсия возникает в результате интерференции первичной и вторичной волн. Поэтому передний фронт светового импульса распространяется в среде со скоростью света в вакууме, поскольку вторичные волны не могут его догнать. Затем прибывает вторая часть импульса, имеющая более значительную амплитуду и продолжительность. Затем прибывает основной сигнал. Ясно, что скорость сигнала не является точно определенным понятием, поскольку за сигнал можно было бы принять часть импульса, прибывающей в точку приема первой. Обычно, говоря о скорости сигнала, имеют в виду групповую скорость на частоте, соответствующей максимальной амплитуде в сигнале. [27]
Дисперсия, обусловленная факторами, медленно меняющимися во времени, также является суммарной величиной. Она может быть разложена на отдельные составляющие при помощи более сложных методов дисперсионного анализа, которые будут рассматриваться ниже. [28]
Дисперсия 1 характеризует рассеяние результатов во времени, она является оценкой генеральной дисперсии яст ajjocn, где 0 - дисперсия, обусловленная факторами, медленно меняющимися во времени. Наконец, s - дисперсия, характеризующая рассеяние между лабораториями, она является оценкой теоретической дисперсии пта1аб па о, где а лб - дисперсия, обусловленная нестандартностью условий работы в разных лабораториях. [29]
![]() |
Зависимость ат от ДЗ. [30] |